🗊Презентация Рассеяние нейтронов на ядрах

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №1Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №2Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №3Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №4Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №5Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №6Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №7Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №8Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №9Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №10Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №11Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №12Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №13Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №14Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №15Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №16Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №17Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №18Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №19Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №20Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №21Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №22Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №23Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №24Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №25Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №26Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №27Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №28Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №29Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №30Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №31Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №32Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №33Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №34Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №35Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №36Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №37Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №38Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №39Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №40Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №41Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №42Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №43Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №44Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №45Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №46Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №47Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №48Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №49Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №50Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №51Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №52Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №53Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №54Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №55Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №56Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №57Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №58Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №59Рассеяние нейтронов на ядрах, слайд №60

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Рассеяние нейтронов на ядрах. Доклад-сообщение содержит 60 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Рассеяние нейтронов на ядрах
Реакция рассеяния нейтронов на ядрах схематически записывается в виде:
Описание слайда:
Рассеяние нейтронов на ядрах Реакция рассеяния нейтронов на ядрах схематически записывается в виде:

Слайд 2





Реакция поглощения нейтронов.
Схематическое представление о реакции радиационного захвата:
Описание слайда:
Реакция поглощения нейтронов. Схематическое представление о реакции радиационного захвата:

Слайд 3





Деление ядра
Схематическое представление о реакции деления:
Описание слайда:
Деление ядра Схематическое представление о реакции деления:

Слайд 4





Деление ядра
Описание слайда:
Деление ядра

Слайд 5





Макроскопическое сечение
	Предположим, что однородный пучок нейтронов нормально падает на слой вещества толщиной x.
	Пусть нейтронные свойства ядер мишени описываются сечениями поглощения  и рассеяния.
Описание слайда:
Макроскопическое сечение Предположим, что однородный пучок нейтронов нормально падает на слой вещества толщиной x. Пусть нейтронные свойства ядер мишени описываются сечениями поглощения и рассеяния.

Слайд 6





Макроскопическое сечение
	Вероятность того, что нейтрон будет либо поглощен ядром, либо рассеян пропорциональна полному микроскопическому сечению.
	Число нейтронов, которые прошли без взаимодействия слой толщиной x, равно I(x). Доля нейтронов, провзаимодействовавших в слое толщиной dx , пропорциональна толщине слоя, сечению   и числу ядер в 
1 см3 .
Описание слайда:
Макроскопическое сечение Вероятность того, что нейтрон будет либо поглощен ядром, либо рассеян пропорциональна полному микроскопическому сечению. Число нейтронов, которые прошли без взаимодействия слой толщиной x, равно I(x). Доля нейтронов, провзаимодействовавших в слое толщиной dx , пропорциональна толщине слоя, сечению  и числу ядер в 1 см3 .

Слайд 7





Макроскопическое сечение
	Интегрируя получаем:
                                                                          
N - макроскопическое сечение.
= N [см-1]
	Перепишем (2) в виде:
Описание слайда:
Макроскопическое сечение Интегрируя получаем: N - макроскопическое сечение. = N [см-1] Перепишем (2) в виде:

Слайд 8





Макроскопическое сечение
	  можно рассматривать как вероятность того, что нейтрон пролетает расстояние x без взаимодействия.
	       - средняя длинна свободного пробега нейтрона;
                   - длинна рассеяния;
                   - длина поглощения;
                   - полная длина.
Описание слайда:
Макроскопическое сечение можно рассматривать как вероятность того, что нейтрон пролетает расстояние x без взаимодействия. - средняя длинна свободного пробега нейтрона; - длинна рассеяния; - длина поглощения; - полная длина.

Слайд 9





Макроскопическое сечение
Вещества, в которых  λ << λs , называются поглощающими: в них нейтроны главным образом поглощаются.
 Вещества, в которых λs << λc , называются рассеивающими: в них нейтроны слабо поглощаются и сильно рассеиваются.
Описание слайда:
Макроскопическое сечение Вещества, в которых λ << λs , называются поглощающими: в них нейтроны главным образом поглощаются. Вещества, в которых λs << λc , называются рассеивающими: в них нейтроны слабо поглощаются и сильно рассеиваются.

Слайд 10





Макросечения сложных сред
Макросечение для гомогенной среды:
Таким образом, эффективные макросечения сложных гомогенных сред (химических соединений, растворов, сплавов или просто хорошо перемешанных тонкодисперсных смесей) легко вычисляются, если известны значения микросечений компонентов и их ядерные концентрации.
Описание слайда:
Макросечения сложных сред Макросечение для гомогенной среды: Таким образом, эффективные макросечения сложных гомогенных сред (химических соединений, растворов, сплавов или просто хорошо перемешанных тонкодисперсных смесей) легко вычисляются, если известны значения микросечений компонентов и их ядерные концентрации.

Слайд 11





Плотность потока и 
плотность ядерных реакций в среде
Плотность потока нейтронов:
                                 [нейт./см2 сек]
Интегральная по времени плотность потока нейтронов:
Число процессов типа x (под x можно понимать с-захват, f-деление и т.д.) определяется соотношением:
 
и представляет собой число актов взаимодействия типа x , происходящих в 1  за 1 сек.
Описание слайда:
Плотность потока и плотность ядерных реакций в среде Плотность потока нейтронов: [нейт./см2 сек] Интегральная по времени плотность потока нейтронов: Число процессов типа x (под x можно понимать с-захват, f-деление и т.д.) определяется соотношением: и представляет собой число актов взаимодействия типа x , происходящих в 1 за 1 сек.

Слайд 12





Условия протекания 
самоподдерживающейся цепной реакции
Минимальное условие поддержания цепной реакции состоит в том, чтобы каждое ядро, захватывающее нейтрон и испытывающее деление, в среднем давало по крайней мере один вторичный нейтрон, который вызывал бы деление другого ядра.
Коэффициент размножения (keff) определяется как отношение числа нейтронов некоторого поколения к соответствующему числу нейтронов поколения, непосредственно ему предшествующего. 
Для практических целей, когда требуется получить заметную мощность, нужно чтобы коэффициент размножения   мог превосходить единицу.
Описание слайда:
Условия протекания самоподдерживающейся цепной реакции Минимальное условие поддержания цепной реакции состоит в том, чтобы каждое ядро, захватывающее нейтрон и испытывающее деление, в среднем давало по крайней мере один вторичный нейтрон, который вызывал бы деление другого ядра. Коэффициент размножения (keff) определяется как отношение числа нейтронов некоторого поколения к соответствующему числу нейтронов поколения, непосредственно ему предшествующего. Для практических целей, когда требуется получить заметную мощность, нужно чтобы коэффициент размножения мог превосходить единицу.

Слайд 13





Условия протекания 
самоподдерживающейся цепной реакции
Описание слайда:
Условия протекания самоподдерживающейся цепной реакции

Слайд 14





Баланс нейтронов в реакторе
Значение коэффициента размножения в каждой системе, содержащей делящееся вещество и замедлитель, зависит от того, в какой мере нейтроны участвуют в следующих четырех главных процессах: 
   а) чистая потеря за счет вылета или утечка;
   б) захват без деления изотопами  и ;
   в) захват нейтронов неделящимися изотопами, например, конструкционными материалами;
   г) захват с делением на медленных нейтронах в  или на 
       быстрых нейтронах в . 
В каждом из четырех процессов нейтроны удаляются из системы, но в четвертом, в реакции деления генерируются.
Описание слайда:
Баланс нейтронов в реакторе Значение коэффициента размножения в каждой системе, содержащей делящееся вещество и замедлитель, зависит от того, в какой мере нейтроны участвуют в следующих четырех главных процессах: а) чистая потеря за счет вылета или утечка; б) захват без деления изотопами и ; в) захват нейтронов неделящимися изотопами, например, конструкционными материалами; г) захват с делением на медленных нейтронах в или на быстрых нейтронах в . В каждом из четырех процессов нейтроны удаляются из системы, но в четвертом, в реакции деления генерируются.

Слайд 15





Формула для вычисления коэффициента размножения нейтронов
	Сначала введем коэффициент размножения для гомогенной среды, в которой равномерно размешано ядерное горючее, замедлитель и конструкционные материалы.
При захвате теплового нейтрона в уране образуется  быстрых нейтронов:
ν5 - среднее число нейтронов, образующихся при делении;
     - сечение поглощения          ;
     - сечение поглощения        .
Описание слайда:
Формула для вычисления коэффициента размножения нейтронов Сначала введем коэффициент размножения для гомогенной среды, в которой равномерно размешано ядерное горючее, замедлитель и конструкционные материалы. При захвате теплового нейтрона в уране образуется  быстрых нейтронов: ν5 - среднее число нейтронов, образующихся при делении; - сечение поглощения ; - сечение поглощения .

Слайд 16





Формула для вычисления коэффициента размножения нейтронов
	Быстрый нейтрон может вызвать деление . Учтем увеличение эффективного числа быстрых нейтронов, образующихся в результате этого процесса, коэффициентом        
         . 
	Далее быстрые нейтроны начинают замедляться и могут поглотиться резонансным образом. Обозначим вероятность избежать резонансного захвата .
	Замедлившись до тепловых энергий, нейтроны начинают диффундировать и могут поглотиться в различных веществах. Коэффициент использования тепловых нейтронов  - вероятность того, что тепловой нейтрон захватится в уране, а не в других веществах.
Описание слайда:
Формула для вычисления коэффициента размножения нейтронов Быстрый нейтрон может вызвать деление . Учтем увеличение эффективного числа быстрых нейтронов, образующихся в результате этого процесса, коэффициентом . Далее быстрые нейтроны начинают замедляться и могут поглотиться резонансным образом. Обозначим вероятность избежать резонансного захвата . Замедлившись до тепловых энергий, нейтроны начинают диффундировать и могут поглотиться в различных веществах. Коэффициент использования тепловых нейтронов  - вероятность того, что тепловой нейтрон захватится в уране, а не в других веществах.

Слайд 17





Формула четырех сомножителей
По физическому смыслу коэффициент размножения k  есть  произведение:
Выражение введено для бесконечной среды, где отсутствует утечка.
Описание слайда:
Формула четырех сомножителей По физическому смыслу коэффициент размножения k есть произведение: Выражение введено для бесконечной среды, где отсутствует утечка.

Слайд 18





Утечка нейтронов
	Для реактора конечных размеров введем р - вероятность того, что нейтрон избежит утечки. Тогда условие поддержания цепной реакции будет
	Чтобы цепная реакция была самоподдерживающейся необходимо, чтобы вероятность нейтрону избежать утечки превосходила некоторое минимальное значение.
Описание слайда:
Утечка нейтронов Для реактора конечных размеров введем р - вероятность того, что нейтрон избежит утечки. Тогда условие поддержания цепной реакции будет Чтобы цепная реакция была самоподдерживающейся необходимо, чтобы вероятность нейтрону избежать утечки превосходила некоторое минимальное значение.

Слайд 19





Критические размеры реактора
	Критическим размером будет такой размер, для которого р такова, что выполняется соотношение:
При этом цепная реакция поддерживается при постоянном числе делений в 1 сек. 
	Данный реактор может иметь бесконечное число таких состояний, соответствующих различному числу делений в 1 сек и разным уровням мощности.
Описание слайда:
Критические размеры реактора Критическим размером будет такой размер, для которого р такова, что выполняется соотношение: При этом цепная реакция поддерживается при постоянном числе делений в 1 сек. Данный реактор может иметь бесконечное число таких состояний, соответствующих различному числу делений в 1 сек и разным уровням мощности.

Слайд 20





Регулирование реактора
	На практике реактор должен быть сконструирован так, чтобы его размеры значительно превосходили критические.
	Одной из причин этого является необходимость иметь эффективный коэффициент размножения больше единицы, т.к. только при этом условии возможно увеличить число нейтронов, а потому и число делений в 1 сек, до значения, обеспечивающего достижение  заданного уровня  мощности.
 	Регулирование размножения нейтронов в тепловом реакторе достигается с помощью  регулирующих стержней из поглощающих материалов. Изменяя положения стержней, можно в соответствующих пределах менять эффективный коэффициент размножения. Чтобы выключить реактор, регулирующие стержни устанавливаются в такое положение, в котором они способны поглотить добавочное количество нейтронов по сравнению со стандартным состоянием.
Описание слайда:
Регулирование реактора На практике реактор должен быть сконструирован так, чтобы его размеры значительно превосходили критические. Одной из причин этого является необходимость иметь эффективный коэффициент размножения больше единицы, т.к. только при этом условии возможно увеличить число нейтронов, а потому и число делений в 1 сек, до значения, обеспечивающего достижение заданного уровня мощности. Регулирование размножения нейтронов в тепловом реакторе достигается с помощью регулирующих стержней из поглощающих материалов. Изменяя положения стержней, можно в соответствующих пределах менять эффективный коэффициент размножения. Чтобы выключить реактор, регулирующие стержни устанавливаются в такое положение, в котором они способны поглотить добавочное количество нейтронов по сравнению со стандартным состоянием.

Слайд 21





Действие запаздывающих нейтронов
	Время запаздывания составляет от 0.4 до 80 сек. Усредненное время запаздывания составляет ~13.3 сек.
- есть доля запаздывающих нейтронов деления;
1- представляет долю мгновенных нейтронов.
Можно считать, что коэффициент размножения состоит из двух членов:
1. Keff(1-) - представляет собой коэффициент размножения на мгновенных нейтронах;
2. Keff  - вызывается запаздывающими нейтронами.
Описание слайда:
Действие запаздывающих нейтронов Время запаздывания составляет от 0.4 до 80 сек. Усредненное время запаздывания составляет ~13.3 сек. - есть доля запаздывающих нейтронов деления; 1- представляет долю мгновенных нейтронов. Можно считать, что коэффициент размножения состоит из двух членов: 1. Keff(1-) - представляет собой коэффициент размножения на мгновенных нейтронах; 2. Keff  - вызывается запаздывающими нейтронами.

Слайд 22





Действие запаздывающих нейтронов
	Если при работе реактора величина (1-) поддерживается равной единице или немного меньше, то скорость роста числа нейтронов от данного поколения к следующему определяется в основном запаздывающими нейтронами. Это условие для реактора на уране осуществляется, если коэффициент размножения будет лежать в интервале от 1 до 1.0075.
	Когда это имеет место, поток нейтронов (или плотность) и уровень мощности реактора будут расти сравнительно медленно, так что будет возможен соответствующий контроль.
Описание слайда:
Действие запаздывающих нейтронов Если при работе реактора величина (1-) поддерживается равной единице или немного меньше, то скорость роста числа нейтронов от данного поколения к следующему определяется в основном запаздывающими нейтронами. Это условие для реактора на уране осуществляется, если коэффициент размножения будет лежать в интервале от 1 до 1.0075. Когда это имеет место, поток нейтронов (или плотность) и уровень мощности реактора будут расти сравнительно медленно, так что будет возможен соответствующий контроль.

Слайд 23





Действие запаздывающих нейтронов
	Когда эффективный коэффициент размножения равен 1.0075, то говорят, что реактор мгновенно-критический, так как цепная реакция может поддерживаться за счет одних мгновенных нейтронов.  	Если    больше этой величины, то размножение будет обусловлено мгновенными нейтронами независимо от наличия запаздывающих нейтронов. При этих условиях трудно управлять реактором, и поэтому на практике стремятся избегать подобных случаев.
Описание слайда:
Действие запаздывающих нейтронов Когда эффективный коэффициент размножения равен 1.0075, то говорят, что реактор мгновенно-критический, так как цепная реакция может поддерживаться за счет одних мгновенных нейтронов. Если больше этой величины, то размножение будет обусловлено мгновенными нейтронами независимо от наличия запаздывающих нейтронов. При этих условиях трудно управлять реактором, и поэтому на практике стремятся избегать подобных случаев.

Слайд 24





Пространственно-энергетическое распределение нейтронов
	Плотность нейтронов в реакторной среде глобально описывается функцией        н/ см3 а более детально функцией
                       , где
    - пространственные координаты;
E - энергия ;
    - направление полета нейтронов.
На практике, как правило, в расчетах вычисляют функцию:
как  интеграл по всем направлениям  и по некоторой области значений энергии E.
Описание слайда:
Пространственно-энергетическое распределение нейтронов Плотность нейтронов в реакторной среде глобально описывается функцией н/ см3 а более детально функцией , где - пространственные координаты; E - энергия ; - направление полета нейтронов. На практике, как правило, в расчетах вычисляют функцию: как интеграл по всем направлениям и по некоторой области значений энергии E.

Слайд 25





Пространственно-энергетическое распределение нейтронов
	При построении расчетных алгоритмов всю область значений E разбивают тем или иным способом на интервалы, называемые группами.
	При этом функцией Фs  (н/см .с) описывается плотность потока нейтронов в группе номера g, g = 1,2,...G. Метод расчета в этом случае называют групповым - в зависимости от значения G, малогрупповым, многогрупповым или, в особых случаях, мультигрупповым.
Описание слайда:
Пространственно-энергетическое распределение нейтронов При построении расчетных алгоритмов всю область значений E разбивают тем или иным способом на интервалы, называемые группами. При этом функцией Фs (н/см .с) описывается плотность потока нейтронов в группе номера g, g = 1,2,...G. Метод расчета в этом случае называют групповым - в зависимости от значения G, малогрупповым, многогрупповым или, в особых случаях, мультигрупповым.

Слайд 26





Баланс нейтронов и коэффициент размножения нейтронов
ИТАК:
Вероятность взаимодействия нейтрона со средой характеризуется макроскопическим сечением Σ [см-1].
Различают сечения:
Σs - рассеяния (упругого и неупругого);
Σa - захвата (с делением или без деления ядра-мишени);
Σf  - деления ядер тяжелых нуклидов и сечения других реакций, менее важных.
Плотность реакций типа i (кол-во актов в 1см3  в течение 1с) представляется как  произведение                  .  
                        - плотность захвата;
                         - плотность делений.
Описание слайда:
Баланс нейтронов и коэффициент размножения нейтронов ИТАК: Вероятность взаимодействия нейтрона со средой характеризуется макроскопическим сечением Σ [см-1]. Различают сечения: Σs - рассеяния (упругого и неупругого); Σa - захвата (с делением или без деления ядра-мишени); Σf - деления ядер тяжелых нуклидов и сечения других реакций, менее важных. Плотность реакций типа i (кол-во актов в 1см3 в течение 1с) представляется как произведение . - плотность захвата; - плотность делений.

Слайд 27





Баланс нейтронов и коэффициент размножения нейтронов
Cечения существенно зависят от энергии взаимодействующего с ядром нейтрона, а также количество рождающихся в актах деления новых нейтронов тоже весьма сильно зависят от энергии.
Важное значение имеет тот факт, что нейтроны в актах            деления рождаются быстрыми (с энергией ~ 2 мэВ),  но после этого, прежде чем захватиться, тем или иным ядром (с делением или просто исчезнуть) они претерпевают процесс замедления вследствие упругих столкновений с легкими ядрами (водорода, графита и др.)
Описание слайда:
Баланс нейтронов и коэффициент размножения нейтронов Cечения существенно зависят от энергии взаимодействующего с ядром нейтрона, а также количество рождающихся в актах деления новых нейтронов тоже весьма сильно зависят от энергии. Важное значение имеет тот факт, что нейтроны в актах деления рождаются быстрыми (с энергией ~ 2 мэВ), но после этого, прежде чем захватиться, тем или иным ядром (с делением или просто исчезнуть) они претерпевают процесс замедления вследствие упругих столкновений с легкими ядрами (водорода, графита и др.)

Слайд 28





Баланс нейтронов и коэффициент размножения нейтронов
Рассматривая баланс нейтронов в реакторе или только в его активной зоне (строго говоря, в каждом элементарном объеме среды), важно учитывать не только вероятность поглощения нейтрона ядрами среды, но и возможность безвозвратной потери его вследствие диффузии или прямого вылета за пределы рассматриваемого объема.
Например:
Рассмотрим однородный по составу реактор с сечениями Σa и Σf. Предположим, что в нем содержится всего один делящийся нуклид U-235.
Описание слайда:
Баланс нейтронов и коэффициент размножения нейтронов Рассматривая баланс нейтронов в реакторе или только в его активной зоне (строго говоря, в каждом элементарном объеме среды), важно учитывать не только вероятность поглощения нейтрона ядрами среды, но и возможность безвозвратной потери его вследствие диффузии или прямого вылета за пределы рассматриваемого объема. Например: Рассмотрим однородный по составу реактор с сечениями Σa и Σf. Предположим, что в нем содержится всего один делящийся нуклид U-235.

Слайд 29





Баланс нейтронов и коэффициент размножения нейтронов
	Тогда условием самоподдержания цепной ядерной реакции с постоянной плотностью потока нейтронов в каждой точке  будет равенство:
                                                 или
Описание слайда:
Баланс нейтронов и коэффициент размножения нейтронов Тогда условием самоподдержания цепной ядерной реакции с постоянной плотностью потока нейтронов в каждой точке будет равенство: или

Слайд 30





Баланс нейтронов и коэффициент размножения нейтронов
- вероятность избежать резонансного захвата при замедлении (в области средних энергий, где сечения захвата имеют резонансный характер);
Описание слайда:
Баланс нейтронов и коэффициент размножения нейтронов - вероятность избежать резонансного захвата при замедлении (в области средних энергий, где сечения захвата имеют резонансный характер);

Слайд 31





Баланс нейтронов и коэффициент размножения нейтронов
S – площадь боковой поверхности уранового блока [см ]
М – масса уранового блока [г]
Описание слайда:
Баланс нейтронов и коэффициент размножения нейтронов S – площадь боковой поверхности уранового блока [см ] М – масса уранового блока [г]

Слайд 32





 Диффузионное уравнение баланса нейтронов
где D - так называемый коэффициент диффузии. Упрощенно можно считать, что D = 1/3Σs .
Описание слайда:
Диффузионное уравнение баланса нейтронов где D - так называемый коэффициент диффузии. Упрощенно можно считать, что D = 1/3Σs .

Слайд 33





 Диффузионное уравнение баланса нейтронов
	Диффузионное уравнение реактора, будучи дифференциальным, должно быть дополнено условиями, которым функция Ф(x) должна удовлетворять на внешних границах реактора.
	Для простоты положим:  Ф(x)= 0, x0∈ Г, где Г - граничная поверхность.
Описание слайда:
Диффузионное уравнение баланса нейтронов Диффузионное уравнение реактора, будучи дифференциальным, должно быть дополнено условиями, которым функция Ф(x) должна удовлетворять на внешних границах реактора. Для простоты положим: Ф(x)= 0, x0∈ Г, где Г - граничная поверхность.

Слайд 34





 Диффузионное уравнение баланса нейтронов
B2 - геометрический параметр или лапласиан.
Для цилиндрического реактора с высотой H и радиусом R:
Описание слайда:
Диффузионное уравнение баланса нейтронов B2 - геометрический параметр или лапласиан. Для цилиндрического реактора с высотой H и радиусом R:

Слайд 35





 Диффузионное уравнение баланса нейтронов
	Запишем диффузионное уравнение баланса в виде:
Описание слайда:
Диффузионное уравнение баланса нейтронов Запишем диффузионное уравнение баланса в виде:

Слайд 36





 Диффузионное уравнение баланса нейтронов
Чем выше величина L, тем больше направленное удаление теплового нейтрона от места его рождения до места поглощения, и тем большую толщину слоя этого вещества могут проницать тепловые нейтроны до их поглощения.
Описание слайда:
Диффузионное уравнение баланса нейтронов Чем выше величина L, тем больше направленное удаление теплового нейтрона от места его рождения до места поглощения, и тем большую толщину слоя этого вещества могут проницать тепловые нейтроны до их поглощения.

Слайд 37





 Диффузионное уравнение баланса нейтронов
Описание слайда:
Диффузионное уравнение баланса нейтронов

Слайд 38





 Диффузионное уравнение баланса нейтронов
	Плотность потока тепловых нейтронов с удалением от источника в среде падает по экспоненциальному закону:
Ф(x) = Фо exp (- x/L)
	Длина диффузии в среде - это толщина слоя этой среды, в пределах которого величина плотности потока тепловых нейтронов от бесконечного плоского источника тепловых нейтронов снижается в е раз:
Ф(x1)/Ф(x1+L) = exp(-x1/L)/exp[-(x1+L)/L] = e = 2.7182818...
Описание слайда:
Диффузионное уравнение баланса нейтронов Плотность потока тепловых нейтронов с удалением от источника в среде падает по экспоненциальному закону: Ф(x) = Фо exp (- x/L) Длина диффузии в среде - это толщина слоя этой среды, в пределах которого величина плотности потока тепловых нейтронов от бесконечного плоского источника тепловых нейтронов снижается в е раз: Ф(x1)/Ф(x1+L) = exp(-x1/L)/exp[-(x1+L)/L] = e = 2.7182818...

Слайд 39





 Диффузионное уравнение баланса нейтронов
	Вероятность избежать утечки нейтронов для реактора определенных размеров и геометрии представляется:
Описание слайда:
Диффузионное уравнение баланса нейтронов Вероятность избежать утечки нейтронов для реактора определенных размеров и геометрии представляется:

Слайд 40





 Диффузионное уравнение баланса нейтронов
	В случае >0  (реактор надкритический) или <0 (реактор подкритический) плотность потока нейтронов зависит уже не только от (в общем случае также от E ), но и от времени t .
Описание слайда:
Диффузионное уравнение баланса нейтронов В случае >0 (реактор надкритический) или <0 (реактор подкритический) плотность потока нейтронов зависит уже не только от (в общем случае также от E ), но и от времени t .

Слайд 41





Роль отражателей
	Условие возникновения цепной реакции в реакторе конечных размеров:
Описание слайда:
Роль отражателей Условие возникновения цепной реакции в реакторе конечных размеров:

Слайд 42





Роль отражателей
Критический радиус реактора:
Описание слайда:
Роль отражателей Критический радиус реактора:

Слайд 43





	Радиальные распределения плотности потока тепловых нейтронов в легководном ВВР (а) и в реакторе с тяжеловодным отражателем (б):
Описание слайда:
Радиальные распределения плотности потока тепловых нейтронов в легководном ВВР (а) и в реакторе с тяжеловодным отражателем (б):

Слайд 44





Уточнение односкоростного рассмотрения
	Более детальное представление условия критичности реактора имеет вид:
Описание слайда:
Уточнение односкоростного рассмотрения Более детальное представление условия критичности реактора имеет вид:

Слайд 45





Уточнение односкоростного рассмотрения
Величина pз явно должна зависеть от:
геометрии активной зоны (то есть от её формы и размеров); 
физических свойств композиции материалов активной зоны реактора. 
Средняя длина замедления среды (lз) - это осреднённая для всех замедляющихся нейтронов величина пространственного смещения их за время замедления (т.е. от точки рождения быстрого нейтрона до точки, где он замедляется до теплового уровня). 
рз = ƒ(какого-то геометрического параметра а.з.; какой-то характеристики замедляющих свойств среды а.з.)
Описание слайда:
Уточнение односкоростного рассмотрения Величина pз явно должна зависеть от: геометрии активной зоны (то есть от её формы и размеров); физических свойств композиции материалов активной зоны реактора. Средняя длина замедления среды (lз) - это осреднённая для всех замедляющихся нейтронов величина пространственного смещения их за время замедления (т.е. от точки рождения быстрого нейтрона до точки, где он замедляется до теплового уровня). рз = ƒ(какого-то геометрического параметра а.з.; какой-то характеристики замедляющих свойств среды а.з.)

Слайд 46





Характеристики замедляющих свойств веществ
Средняя длина замедления - сложная характеристика, представляющая собой комбинацию более простых характеристик замедляющих свойств веществ.
	Познакомимся с самыми основными из них, нужными нам для дела.
Описание слайда:
Характеристики замедляющих свойств веществ Средняя длина замедления - сложная характеристика, представляющая собой комбинацию более простых характеристик замедляющих свойств веществ. Познакомимся с самыми основными из них, нужными нам для дела.

Слайд 47





Макросечение рассеяния вещества
Замедление - это уменьшение кинетической энергии нейтронов происходит в реакциях рассеяния на ядрах среды.
Чем больше рассеяний происходит в 1 см3 среды за 1с, тем больше энергии отнимает этот единичный объём вещества за 1с у замедляющихся в нём нейтронов, и тем, следовательно, лучшим замедлителем может служить это вещество. 
	Скорость реакции рассеяния на ядрах этого вещества:
Rsi = Σsi Ф
Описание слайда:
Макросечение рассеяния вещества Замедление - это уменьшение кинетической энергии нейтронов происходит в реакциях рассеяния на ядрах среды. Чем больше рассеяний происходит в 1 см3 среды за 1с, тем больше энергии отнимает этот единичный объём вещества за 1с у замедляющихся в нём нейтронов, и тем, следовательно, лучшим замедлителем может служить это вещество. Скорость реакции рассеяния на ядрах этого вещества: Rsi = Σsi Ф

Слайд 48





Среднелогарифмический декремент энергии
	Закономерность уменьшения нейтроном энергии в последовательных рассеяниях на ядрах однородной среды имеет экспоненциальный характер, то есть, начиная замедление с начального уровня энергии Ео, после k последовательных рассеяний нейтрон снижает свою кинетическую энергию до уровня:
Еk = Eо exp(-ξk) 
	Уменьшение натурального логарифма энергии замедляющегося нейтрона в одиночном рассеянии, усреднённое по всем рассеяниям на ядрах однородной среды, называется среднелогарифмическим декрементом энергии этих ядер
Описание слайда:
Среднелогарифмический декремент энергии Закономерность уменьшения нейтроном энергии в последовательных рассеяниях на ядрах однородной среды имеет экспоненциальный характер, то есть, начиная замедление с начального уровня энергии Ео, после k последовательных рассеяний нейтрон снижает свою кинетическую энергию до уровня: Еk = Eо exp(-ξk) Уменьшение натурального логарифма энергии замедляющегося нейтрона в одиночном рассеянии, усреднённое по всем рассеяниям на ядрах однородной среды, называется среднелогарифмическим декрементом энергии этих ядер

Слайд 49





Замедляющая способность вещества
	Произведение ξΣs называется замедляющей способностью вещества. 
	По величине замедляющей способности можно сравнивать замедляющие свойства различных замедлителей, составлять суждение, какой из замедлителей является лучшим, и подбирать материалы-замедлители для активных зон тепловых реакторов.
Описание слайда:
Замедляющая способность вещества Произведение ξΣs называется замедляющей способностью вещества. По величине замедляющей способности можно сравнивать замедляющие свойства различных замедлителей, составлять суждение, какой из замедлителей является лучшим, и подбирать материалы-замедлители для активных зон тепловых реакторов.

Слайд 50





Коэффициент замедления вещества
	Важно, чтобы замедлитель не только интенсивно замедлял нейтроны, но и не поглощал их в процессе замедления.
	Коэффициент замедления вещества - это величина отношения замедляющей способности вещества к его поглощающей способности в интервале энергий замедления (измеряемой величиной среднего значения макросечения поглощения вещества в этом интервале).
kз = ξΣs/Σa
Описание слайда:
Коэффициент замедления вещества Важно, чтобы замедлитель не только интенсивно замедлял нейтроны, но и не поглощал их в процессе замедления. Коэффициент замедления вещества - это величина отношения замедляющей способности вещества к его поглощающей способности в интервале энергий замедления (измеряемой величиной среднего значения макросечения поглощения вещества в этом интервале). kз = ξΣs/Σa

Слайд 51





Число рассеяний, потребное для замедления нейтронов до теплового уровня
Описание слайда:
Число рассеяний, потребное для замедления нейтронов до теплового уровня

Слайд 52





Характеристики шести природных замедлителей
Описание слайда:
Характеристики шести природных замедлителей

Слайд 53





Возраст нейтронов в среде
	Пространственное смещение нейтрона в среде между двумя последовательными во времени актами рассеяния на ядрах среды, осреднённое по всем рассеяниям, принято называть транспортным смещением нейтронов в этой среде и обозначать λtr.
Σtr = 1/λtr  - транспортное макросечение среды
λtr = λs/(1-μ) - взаимосвязь транспортного смещения и средней длины свободного пробега нейтрона между рассеяниями
Описание слайда:
Возраст нейтронов в среде Пространственное смещение нейтрона в среде между двумя последовательными во времени актами рассеяния на ядрах среды, осреднённое по всем рассеяниям, принято называть транспортным смещением нейтронов в этой среде и обозначать λtr. Σtr = 1/λtr - транспортное макросечение среды λtr = λs/(1-μ) - взаимосвязь транспортного смещения и средней длины свободного пробега нейтрона между рассеяниями

Слайд 54





Длина замедления и возраст нейтронов в среде
	Средняя длина замедления нейтронов до произвольного уровня энергии Е - lз(Е) - это среднестатистическое пространственное смещение нейтрона в процессе его замедления от начальной энергии Ео, с которой нейтрон рождается в делении, до данной энергии Е.

	Возраст нейтронов с энергией Е - это шестая часть среднего квадрата пространственного смещения нейтрона в среде при замедлении от начальной энергии Ео до данной энергии Е.
Описание слайда:
Длина замедления и возраст нейтронов в среде Средняя длина замедления нейтронов до произвольного уровня энергии Е - lз(Е) - это среднестатистическое пространственное смещение нейтрона в процессе его замедления от начальной энергии Ео, с которой нейтрон рождается в делении, до данной энергии Е. Возраст нейтронов с энергией Е - это шестая часть среднего квадрата пространственного смещения нейтрона в среде при замедлении от начальной энергии Ео до данной энергии Е.

Слайд 55





Вероятность избежать утечки замедляющимся нейтронам
	Вероятность избежать утечки замедляющимся нейтронам pз - это доля нейтронов, избежавших утечку при замедлении, от общего числа нейтронов поколения, начавших процесс замедления в активной зоне.
Окончательное выражение для вероятности избежать утечки в процессе замедления имеет вид: 
pз = exp (- B2τт)
Описание слайда:
Вероятность избежать утечки замедляющимся нейтронам Вероятность избежать утечки замедляющимся нейтронам pз - это доля нейтронов, избежавших утечку при замедлении, от общего числа нейтронов поколения, начавших процесс замедления в активной зоне. Окончательное выражение для вероятности избежать утечки в процессе замедления имеет вид: pз = exp (- B2τт)

Слайд 56





Вероятность избежать  утечки для тепловых нейтронов 
	Вероятность избежать  утечки для тепловых нейтронов - это доля тепловых нейтронов, избежавших утечки из активной зоны в процессе диффузии, от общего числа генерируемых в активной зоне тепловых нейтронов поколения.
Общее соотношение условия критичности с учётом обеих утечек:
Описание слайда:
Вероятность избежать утечки для тепловых нейтронов Вероятность избежать утечки для тепловых нейтронов - это доля тепловых нейтронов, избежавших утечки из активной зоны в процессе диффузии, от общего числа генерируемых в активной зоне тепловых нейтронов поколения. Общее соотношение условия критичности с учётом обеих утечек:

Слайд 57





Особенности расчета гетерогенных реакторов
Для расчета таких мелких структур как ячейка, диффузионная теория, строго говоря, неприменима;
не всегда можно обоснованно полагать, что гомогенизация указанным выше способом позволит рассматривать гетерогенный реактор на дальнейших этапах расчета точно так же, как гомогенный.
	Эти обстоятельства приводят к необходимости использовать более сложные методы расчета гомогенизированного реактора или вообще отказаться от гомогенизации.
Описание слайда:
Особенности расчета гетерогенных реакторов Для расчета таких мелких структур как ячейка, диффузионная теория, строго говоря, неприменима; не всегда можно обоснованно полагать, что гомогенизация указанным выше способом позволит рассматривать гетерогенный реактор на дальнейших этапах расчета точно так же, как гомогенный. Эти обстоятельства приводят к необходимости использовать более сложные методы расчета гомогенизированного реактора или вообще отказаться от гомогенизации.

Слайд 58





Роль запаздывающих нейтронов
	Предположим,  что все нейтроны,  в количестве   , рождаются при делении ядра  мгновенно.
Уравнение баланса нейтронов в однородном по составу реакторе без отражателей:
Описание слайда:
Роль запаздывающих нейтронов Предположим, что все нейтроны, в количестве , рождаются при делении ядра мгновенно. Уравнение баланса нейтронов в однородном по составу реакторе без отражателей:

Слайд 59





Роль запаздывающих нейтронов
	ИТАК:
	Время жизни нейтронов в реакторе, в зависимости от типа реактора и номера энергетической группы, составляет величину порядка  10-6  и менее секунд. Пусть, например, =1,0001, т.е. = 0,0001. По формуле получим в этом случае  100 (или больше). 
	Таким образом,  если бы все нейтроны рождались при делении ядра мгновенно,  мощность реактора при указанной положительной реактивности возрастала бы в течение 1 сек. в  exp(100) раз!
Описание слайда:
Роль запаздывающих нейтронов ИТАК: Время жизни нейтронов в реакторе, в зависимости от типа реактора и номера энергетической группы, составляет величину порядка 10-6 и менее секунд. Пусть, например, =1,0001, т.е. = 0,0001. По формуле получим в этом случае  100 (или больше). Таким образом, если бы все нейтроны рождались при делении ядра мгновенно, мощность реактора при указанной положительной реактивности возрастала бы в течение 1 сек. в exp(100) раз!

Слайд 60





Задачи физических расчётов
Описание слайда:
Задачи физических расчётов



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию