Спасибо большое автору! Работа выполнена очень большая и раньше срока! Всё четко! Автора советую
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
1. Основные исходные данные и рабочие параметры рассчитываемого реактора
Параметры ТВЭЛа представлены в приложении 1.
Таблица 1 – основные исходные данные и рабочие параметры
Тепловая мощность 30 МВт
Ядерное горючее UO2
Обогащение 2,2%
Теплоноситель H20
Температура на входе 310 °C
Температура на выходе 320 °C
Материал оболочек ТВЭЛов Цирконий (Н-1)
Шаг расположения ТВЭЛов 1,276 см
Количество ТВЭЛов в ТВС 317
Диаметр ТВЭЛа 0,91 см
Толщина оболочки ТВЭЛа 0,065 см
Высота активной зоны 200 см
Отношение высоты а.з. к диаметру а.з. m 1,13
Оглавление
1. Основные исходные данные и рабочие параметры рассчитываемого реактора…………………………………………………3
2. Нейтронно-физические параметры критического стационарного реактора……………………………………………………………………..4
2.1 Предварительный расчет……………………………………………4
3. Ядерно-физические характеристик «холодного» реактора……….6
3.1 Расчет концентраций………………………………………………...6
3.3 Расчет макро и микро сечений………………………………………7
3.3 Расчет замедляющей способности и транспортных параметров…9
4. Расчет эффективного коэффициента размножения………………10
4.1 Расчет коэффициента размножения бесконечной среды………...10
5. Расчет эффективного коэффициента размножения………………14
Список литературы ………………………………………………….........16
Приложение 1……………………………………………………………...17
2.1 Предварительный расчет
Схема расчета реактора на тепловых нейтронах начинается с предварительной оценки размеров активной зоны, которые обеспечили бы нужный теплосъем при заданной мощности аппарата.
Перед расчетом реактора необходимо выбрать шаг решетки, конструкцию, размеры и материалы тепловыделяющих элементов, их число в канале или кассете.
В гетерогенных реакторах максимально допустимая тепловая нагрузка qmax на поверхности тепловыделяющих элементов является важным параметром, который определяет размеры активной зоны при заданном шаге решетки.
Для предварительных расчетов можно вместо величины qmax использовать обобщенные данные для средней удельной энергетической нагрузки.
Исходя из того, что в нашем случае известны высота активной зоны и отношение высоты к диаметру, можно оценить диаметр следующим образом:
Dакт.з.
...
3.3 Расчет макро и микро сечений
Необходимость обработки сечений связана с тем, что их значения, приведенные в справочниках, относятся к энергии нейтронов E = 0.0253 эВ соответствующей при распределении нейтронов по спектру Максвелла наиболее вероятной скорости v= 2200 м/с.
При физико-нейтронных расчетах все поперечные сечения должны быть отнесены к средней скорости нейтронов. Следует отметить, что Максвелловский спектр тепловых нейтронов постепенно переходит в спектр замедляющихся нейтронов при температуре 293 К при энергии примерно равной E = 0.2 эВ, которая называется "энергией сшивки".
В реальных средах распределение тепловых нейтронов не совпадает в точности с распределением Максвелла, поскольку имеет место поглощение тепловых нейтронов (спектр сдвинут в область больших энергий).
...
4.1 Расчет коэффициента размножения бесконечной среды
Коэффициент размножения бесконечной среды является важной характеристикой активной зоны реактора, т.к. по его величине можно судить о целесообразности продолжения расчета того или иного варианта.
Коэффициент размножения для бесконечной среды рассчитывается по формуле четырех сомножителей:
,
где h – коэффициент размножения на тепловых нейтронах в топливе,
– коэффициент размножения на быстрых нейтронах,
j – вероятность избежать резонансного захвата,
q – коэффициент использования тепловых нейтронов.
Расчет :
Топливо применяется в виде UO2 и выражение дляимеет вид:
Расчет :
Величина в гетерогенном реакторе зависит от формы, размеров и расположения топливного блока, а также от диффузионных свойств топлива.
При расчете величины для стержневых и трубчатых ТВЭЛ можно воспользоваться формулой:
,
где ─вероятность того, что быстрый нейтрон испытывает какое-либо столкновение с ядром .
...
4. Расчет эффективного коэффициента размножения
4.1 Расчет коэффициента размножения бесконечной среды
Коэффициент размножения бесконечной среды является важной характеристикой активной зоны реактора, т.к. по его величине можно судить о целесообразности продолжения расчета того или иного варианта.
Коэффициент размножения для бесконечной среды рассчитывается по формуле четырех сомножителей:
,
где h – коэффициент размножения на тепловых нейтронах в топливе,
– коэффициент размножения на быстрых нейтронах,
j – вероятность избежать резонансного захвата,
q – коэффициент использования тепловых нейтронов.
Расчет :
Топливо применяется в виде UO2 и выражение дляимеет вид:
Расчет :
Величина в гетерогенном реакторе зависит от формы, размеров и расположения топливного блока, а также от диффузионных свойств топлива.
При расчете величины для стержневых и трубчатых ТВЭЛ можно воспользоваться формулой:
,
где ─вероятность того, что быстрый нейтрон испытывает какое-либо столкновение с ядром .
...
Список литературы
1) Бойко В.И. и др. Нейтронно-физический и теплогидравлический расчет реактора на тепловых нейтронах: Учебное пособие /Бойко В.И., Кошелев Ф.П., Шаманин И.В., Колпаков Г.Н. – Томск: Томский государственный университет, 2002.
2) Физические величины: Справочник /Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. – М.: Энергоатомиздат, 1991.
3) Абагян Л.П. Групповые константы для расчета ядерных реакторов и защиты: Справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1981.
4) Колпаков Г.Н., Кошелев Ф.П., Шаманин И.В. Нейтронно-физический и теплогидравлический расчет реактора на тепловых нейтронах. Часть I: Учебное пособие. – Томск: Издательство ТПУ, 1997
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
1. Основные исходные данные и рабочие параметры рассчитываемого реактора
Параметры ТВЭЛа представлены в приложении 1.
Таблица 1 – основные исходные данные и рабочие параметры
Тепловая мощность 30 МВт
Ядерное горючее UO2
Обогащение 2,2%
Теплоноситель H20
Температура на входе 310 °C
Температура на выходе 320 °C
Материал оболочек ТВЭЛов Цирконий (Н-1)
Шаг расположения ТВЭЛов 1,276 см
Количество ТВЭЛов в ТВС 317
Диаметр ТВЭЛа 0,91 см
Толщина оболочки ТВЭЛа 0,065 см
Высота активной зоны 200 см
Отношение высоты а.з. к диаметру а.з. m 1,13
Оглавление
1. Основные исходные данные и рабочие параметры рассчитываемого реактора…………………………………………………3
2. Нейтронно-физические параметры критического стационарного реактора……………………………………………………………………..4
2.1 Предварительный расчет……………………………………………4
3. Ядерно-физические характеристик «холодного» реактора……….6
3.1 Расчет концентраций………………………………………………...6
3.3 Расчет макро и микро сечений………………………………………7
3.3 Расчет замедляющей способности и транспортных параметров…9
4. Расчет эффективного коэффициента размножения………………10
4.1 Расчет коэффициента размножения бесконечной среды………...10
5. Расчет эффективного коэффициента размножения………………14
Список литературы ………………………………………………….........16
Приложение 1……………………………………………………………...17
2.1 Предварительный расчет
Схема расчета реактора на тепловых нейтронах начинается с предварительной оценки размеров активной зоны, которые обеспечили бы нужный теплосъем при заданной мощности аппарата.
Перед расчетом реактора необходимо выбрать шаг решетки, конструкцию, размеры и материалы тепловыделяющих элементов, их число в канале или кассете.
В гетерогенных реакторах максимально допустимая тепловая нагрузка qmax на поверхности тепловыделяющих элементов является важным параметром, который определяет размеры активной зоны при заданном шаге решетки.
Для предварительных расчетов можно вместо величины qmax использовать обобщенные данные для средней удельной энергетической нагрузки.
Исходя из того, что в нашем случае известны высота активной зоны и отношение высоты к диаметру, можно оценить диаметр следующим образом:
Dакт.з.
...
3.3 Расчет макро и микро сечений
Необходимость обработки сечений связана с тем, что их значения, приведенные в справочниках, относятся к энергии нейтронов E = 0.0253 эВ соответствующей при распределении нейтронов по спектру Максвелла наиболее вероятной скорости v= 2200 м/с.
При физико-нейтронных расчетах все поперечные сечения должны быть отнесены к средней скорости нейтронов. Следует отметить, что Максвелловский спектр тепловых нейтронов постепенно переходит в спектр замедляющихся нейтронов при температуре 293 К при энергии примерно равной E = 0.2 эВ, которая называется "энергией сшивки".
В реальных средах распределение тепловых нейтронов не совпадает в точности с распределением Максвелла, поскольку имеет место поглощение тепловых нейтронов (спектр сдвинут в область больших энергий).
...
4.1 Расчет коэффициента размножения бесконечной среды
Коэффициент размножения бесконечной среды является важной характеристикой активной зоны реактора, т.к. по его величине можно судить о целесообразности продолжения расчета того или иного варианта.
Коэффициент размножения для бесконечной среды рассчитывается по формуле четырех сомножителей:
,
где h – коэффициент размножения на тепловых нейтронах в топливе,
– коэффициент размножения на быстрых нейтронах,
j – вероятность избежать резонансного захвата,
q – коэффициент использования тепловых нейтронов.
Расчет :
Топливо применяется в виде UO2 и выражение дляимеет вид:
Расчет :
Величина в гетерогенном реакторе зависит от формы, размеров и расположения топливного блока, а также от диффузионных свойств топлива.
При расчете величины для стержневых и трубчатых ТВЭЛ можно воспользоваться формулой:
,
где ─вероятность того, что быстрый нейтрон испытывает какое-либо столкновение с ядром .
...
4. Расчет эффективного коэффициента размножения
4.1 Расчет коэффициента размножения бесконечной среды
Коэффициент размножения бесконечной среды является важной характеристикой активной зоны реактора, т.к. по его величине можно судить о целесообразности продолжения расчета того или иного варианта.
Коэффициент размножения для бесконечной среды рассчитывается по формуле четырех сомножителей:
,
где h – коэффициент размножения на тепловых нейтронах в топливе,
– коэффициент размножения на быстрых нейтронах,
j – вероятность избежать резонансного захвата,
q – коэффициент использования тепловых нейтронов.
Расчет :
Топливо применяется в виде UO2 и выражение дляимеет вид:
Расчет :
Величина в гетерогенном реакторе зависит от формы, размеров и расположения топливного блока, а также от диффузионных свойств топлива.
При расчете величины для стержневых и трубчатых ТВЭЛ можно воспользоваться формулой:
,
где ─вероятность того, что быстрый нейтрон испытывает какое-либо столкновение с ядром .
...
Список литературы
1) Бойко В.И. и др. Нейтронно-физический и теплогидравлический расчет реактора на тепловых нейтронах: Учебное пособие /Бойко В.И., Кошелев Ф.П., Шаманин И.В., Колпаков Г.Н. – Томск: Томский государственный университет, 2002.
2) Физические величины: Справочник /Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. – М.: Энергоатомиздат, 1991.
3) Абагян Л.П. Групповые константы для расчета ядерных реакторов и защиты: Справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1981.
4) Колпаков Г.Н., Кошелев Ф.П., Шаманин И.В. Нейтронно-физический и теплогидравлический расчет реактора на тепловых нейтронах. Часть I: Учебное пособие. – Томск: Издательство ТПУ, 1997
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
120 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149282 Курсовой работы — поможем найти подходящую