Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Замедлители. Требования, предъявляемые к замедлителю. Замедляющая способность. Коэффициент замедления. Характеристики замедлителей




Разделение нейтронов по энергиям. Понятие об энергетическом спектре нейтронов в реакторе.

Сечения этих взаимодействий и соотношения между ними существенно зависят от энергии нейтронов. Нас интересует взаимодействие нейтронов с ядрами лишь постольку, поскольку оно составляет основу работы ядерного реактора. Исходя из этого, выделим условно интервалы быстрых (10 МэВ – 1 кэВ), промежуточных или резонансных (1 кэВ – 0,625 эВ) и тепловых нейтронов (0,625 – 10-3 СЭВ). Нейтроны, образующиеся при делении ядер в реакторах, имеют энергии выше нескольких килоэлектронвольт, т.е. это быстрые нейтроны.

Для физики реактора важна зависимость от энергии резонансных сечений деления и радиационного захвата у тяжелых ядер. Резонансы для этих ядер занимают область Е» 1 ¸ 103 эВ, чем и объясняется выбор границ интервала резонансных нейтронов.

Выбор верхней границы нейтронов тепловой группы (0,625 эВ) основан на том, что граница пропускания кадмием нейтронов малых энергий равна 0,625 эВ. Фольга из кадмия толщиной 2 мм практически полностью поглощает нейтроны с энергией £ 0,625 эВ и пропускает нейтроны больших энергий. Выбор этой границы удобен для сравнения результатов расчетов и экспериментов при физических расчетах реакторов.

В зависимости от того, в какой из указанных областей происходит подавляющее число делений (поглощений), реакторы называются реакторами на быстрых, промежуточных или тепловых нейтронах.

Неупругое рассеяние – очень важный процесс для физики реакторов. В реакторах на тепловых нейтронах этот процесс важен потому, что потеря энергии при неупругом рассеянии на тяжелых ядрах гораздо больше, чем при упругом рассеянии на легких ядрах. Поэтому желательно замедлять нейтроны спектра деления путем неупругого рассеяния на нечетных тяжелых ядрах до энергии ~ 100 кэВ, а дальнейшее замедление проводить на ядрах водородсодержащего замедлителя.

Быстрыми нейтронами делятся тяжелые ядра не только с нечетным числом нейтронов, сечение деления которых отличается от нуля при любых энергиях, но и четно – четные, такие как 232Th,238U. Для 238U и 232Th пороговые значения энергии ~ 1 МэВ. Пороговая энергия для 240Pu ~1 кэВ.

Распределение кинетических энергий испущенных таким способом нейтронов является распределением Максвелла с параметром, определяемым энергией возбуждения ядра, остающейся после испускания нейтрона – «температурой» ядра.

Спектры нейтронов деления можно описать максвелловым законом:

где: Т – параметр распределения, выраженный, как и энергия Е в МэВ;

а – константа, нормирующая распределение на число нейтронов деления (n).


При делении ядер урана и плутония нейтроны рождаются в широком спектре энергий. Распределение нейтронов по скоростям (энергиям) называется спектром нейтронов. Спектр нейтронов деления – жесткий, в нем преобладают нейтроны высоких энергий(быстрые нейтроны). Максимальное число нейтронов имеет энергию ~0,7 МэВ, наибольшая энергия достигает 18 МэВ, средняя ~ 2 МэВ. При наличии замедлителя спектр нейтронов смягчается, переходя в спектр Ферми (замедляющиеся нейтроны). При энергиях ~ 1 эВ и ниже спектр Ферми переходит в спектр тепловых нейтронов или спектр Максвелла.

Процесс установления спектратепловых нейтронов под влиянием теплового движения атомов среды, а также химических связей атомов и молекул называют термализацией нейтронов. Переход от замедления нейтронов к термализации характеризуется граничной энергией Егр, называемой энергией сшивки спектров. При равной 200 С энергия сшивки Егр» 0,2эВ. Установившийся спектр тепловых нейтронов (спектр Максвелла), находящихся в равновесии с тепловой средой, представляет собой поле свободных нейтронов, диффунтирующих в активной зоне.

Вещество, используемое в реакторе с целью замедления нейтронов, называется замедлителем. Главное качество замедлителя - способность уменьшать энергию нейтрона до тепловой за минимальное количество нейтрон-ядерных столкновений и при минимальном их поглощая. Требование к замедлителям - минимальное число нейтрон-ядерных столкновений в процессе замедления - обусловлено необходимостью уменьшения величины утечки нейтронов из реактора и количества резонансных поглощений в неделящихся материалах.

Хороший замедлитель должен обладать следующими ядерными свойствами:

-большим сечением рассеяния ();

-небольшим сечением поглощения ();

-способностью максимально уменьшать энергию нейтрона в одном столкновении.

В качестве характеристики потерь энергии нейтрона в одном столкновении принято использовать величину, называемую средняя логарифмическая потеря энергии (ξ), которая определяется как

, (3.1.1)

где и - энергия нейтрона до взаимодействия и после, соответственно.

Поскольку средняя доля энергии (), теряемая нейтроном в одном упругом столкновении, не является функцией его первоначальной энергии, а зависит лишь от типа материала, то она представляет собой удобный параметр для оценки замедляющей способности материала.

Значение средней логарифмической потери энергии для водорода равна 1, с увеличением А быстро падает. Для расчета обычно используется формула:

,

Для примера в таблице 3.1.1 приведено среднее число столкновений нейтрона с различными ядрами, необходимое для замедления нейтрона с энергией 2 МэВ до 0,625 эВ

 

 

Таблица.3.1.1 «Рассеивающие свойства ядер».

Нуклид 1H 2D 4He 9Be 12C 16O 56Fe 238U
  0,725 0,425 0,207 0,158 0,120 0,0353 0,00838
n                

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 4732; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.