核反应堆工程15.pptx
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1、核能开发与应用核能开发与应用深圳大学核技术研究所深圳大学核技术研究所赵海歌赵海歌2010-2011学年第二学期学年第二学期反应性变化反应堆正常运行第四讲:核反应堆物理第四讲:核反应堆物理反应性的变化反应性的变化_反应性控制反应性控制提升功率,慢化剂及燃料的温度升高。当温度系数T为负值时,要变小。平衡氙毒的建立以及钐毒的逐渐累积,变小。燃料不断消耗,使变小。反应堆工况变化时,值也要变化1.适当的初始后备反应性2.调整后备反应性的手段反应性控制中的物理量1、剩余反应性:在任何时刻,通过对控制元件和其他在任何时刻,通过对控制元件和其他用于控制反应性的毒物的调节,所能获得的最大反应用于控制反应性的毒物
2、的调节,所能获得的最大反应性。性。记为ex。剩余反应性的大小与反应堆的运行时间及运行工况有关。一个新堆的剩余反应性称为“初始剩余反应性”。一般说来一个新的堆芯,在冷态无中毒情况下,它的初始剩余反应性为最大。2、停堆深度:当全部控制毒物都投入堆芯时,核反应当全部控制毒物都投入堆芯时,核反应堆所达到的负反应性。堆所达到的负反应性。用s来表示。停堆深度与核反应堆运行时间和运行工况有关。为确保核反应堆的安全,要求在热态、平衡氙中毒的工况下,必须具有足够大的停堆深度。第四讲:核反应堆物理第四讲:核反应堆物理反应性的变化反应性的变化_反应性控制反应性控制 否则,当堆芯逐渐冷却和氙-135逐渐地衰变后,核反
3、应堆的反应性就逐渐增加,停堆深度就逐渐地减小,这样堆芯有可能又重新恢复到临界或超临界的危险状态。一般压水堆,规定冷态无中毒时的停堆深度为3一5,在核反应堆物理设计时,还保证任一组控制棒被卡在堆芯外的情况下,冷态和无中毒时的停堆深度必须大于2-3$。3总的被控制当量 总的被控当量等于初始剩余反应性与停堆深度之和,用表示。即 ex+s 一组控制棒组件完全插入后在堆芯内引起的反应性变化,定义为该组控制棒组件反应性当量控制棒组件反应性当量。第四讲:核反应堆物理第四讲:核反应堆物理反应性的变化反应性的变化_反应性控制反应性控制反应性控制的任务采取各种切实有效的控制方式,在确保安全的前提下,控制核反应堆剩
4、余反应性,以满足核反应堆长期运行的需要;通过控制毒物适当的空间布置和最佳的提棒方式,使反应堆在整个堆芯寿期内保持较平坦的功率分布,使功率峰因子尽可能地小;在外界负荷变化时,能调节核反应堆功率使它能适应外负荷变化;在核反应堆出现事故时,能迅速安全地停堆,并保持适当的停堆深度。第四讲:核反应堆物理第四讲:核反应堆物理反应性的变化反应性的变化_反应性控制反应性控制反应性的控制分成三类反应性的控制分成三类:1紧急控制:紧急控制:当核反应堆需要紧急停培时,核反应堆的控制系统能迅速引入一大负反应性,以快速停堆,并达到一定的停堆深度,要求紧急停堆系统有极高的可靠性,以确保核反应堆安全。2功率调节功率调节:当
5、外界负荷或堆芯温度发生变化时核反应堆控制系统必须引入适当的反应性,以满足核反应堆功率调节的需要。3补偿控制补偿控制:由于动力堆的初始剩余反应性比较大在堆芯寿期初期,在堆芯中必须引入较多的控制毒物。随着反应堆的运行,剩余反应性不断地减小,为了保持核反应堆稳定运行,必须逐渐从堆芯移出相应的控制毒物。由于这些反应性的变化是很缓慢的,所以相应控制毒物的移动也是很缓慢的。第四讲:核反应堆物理第四讲:核反应堆物理反应性的变化反应性的变化_反应性控制反应性控制第四讲:核反应堆物理第四讲:核反应堆物理反应性的变化反应性的变化_反应性控制反应性控制从表51中可知,热中子反应堆的剩余反应性和总的被控制反应性,要比
6、快中子反应堆大得多。这是因为快中子堆中燃料的增殖补偿了燃耗;同时温度效应中毒效应对快中子堆的影响比它们对热中子的影响小。第四讲:核反应堆物理第四讲:核反应堆物理反应性的变化反应性的变化_反应性控制反应性控制反应性控制的基本原理考察有效增值因数:、基本不变。当热中子反应堆的燃料浓缩度以及燃料与慢化剂的性质、成分确定后。控制无效焦点集中在 与控制原理:主要通过控制热中子利用系数 和不泄露几率 来实现。第四讲:核反应堆物理第四讲:核反应堆物理反应性的变化反应性的变化_反应性控制反应性控制控制方法:毒物控制法控制棒法:用吸收截面很高的材料制成控制捧,并插入堆芯或反射层内,移动控制棒即可达到控制目的可以
7、通过控制堆芯附加吸收物质来控制f,当堆芯控制材料增加(如向堆芯插入控制棒)时,非裂变材料吸收的份额增加,易裂变物质吸收中子的份额相对减小,使得f值变小,反之亦然。改变f值得大小达到改变反应性的目的。通常,动力堆都采用控制棒来控制快变化的反应性。第四讲:核反应堆物理第四讲:核反应堆物理反应性的变化反应性的变化_反应性控制反应性控制控制棒的优点:控制的速度快、灵活机动且可靠有效。缺点是:因为它能强烈吸收中子,故移动控制棒对堆内通量分布的扰动较大,导致中子通量分布不均匀性增大发生某种形式的畸变。从而增加了堆芯的中子泄漏,减小中子不泄漏几率。大型反应堆的后备反应性控制量较大,控制棒数量较多,这个缺点就
8、更为突出。弥补方法:在采用控制棒的同时,还采用了化学控制剂如硼(10B)的“载硼运行”方案,即在水中加硼酸通过对10B浓度的控制,实现部分反应性的控制。由于硼在慢化剂中分布均匀,因而浓度改变时堆内中子通量变化也比较均匀。这种办法可弥补控制棒的不足,而且也比较经济便宜。慢化剂中含硼量太高,就会使慢化剂的温度系数变正。这是不利于安全运行的。可燃毒物管,亦即在堆芯内以一定分布放置硼钢管等强中子吸收剂。随着反应堆运行中燃耗的加深,10B原子核数目逐渐减少,这就相当于有反应性逐渐“放出”从而起到了控制反应性的作用。第四讲:核反应堆物理第四讲:核反应堆物理反应性的变化反应性的变化_反应性控制反应性控制压水
9、堆的控制方法初始剩余反应性很大,总的被控当量很大。轻水堆的栅格较稠密,控制棒的效率比较低,如果全部采用控制棒来控制,则需要很多控制体。压水堆堆芯体积较小,要安排众多的控制棒是很困难的:压力容器项盖开孔增加,使压力容器顶盖的强度大大下降,增加设计制造的难度。联合控制:联合控制:目前大型压水推部采用控制棒,固体可燃毒物和冷却剂中加硼酸溶液二种控制方式联合使用;小型压水推可采用控制棒和固体可燃毒物并用的方式来控制。三种基本本控制方法的特点。1、控制棒法利用驱动机构升降,改变中子的非裂变吸收和泄漏量控制反应性。特点:移动速度快,操作可靠灵活,控制反应性准确度高,主要用来控制反应性的快速变化。第四讲:核
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