Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vse_po_biletam (1).doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
11.49 Mб
Скачать

2. Основные ядерно-физические свойства плутония. Физич принцип наработки и имеющиеся запасы оружейного Pu.

Pu – тяжелый серебристый металл, химически активный элемент, сильно подвержен коррозии.

Тёплый, так как радиоактивен.

t плавления = 6400С

t кипения = 32320С

T1/2 = 24100 лет

Обладает самой низкой тепло и электропроводностью (за искл марганца)

Используется как топливо для АЭС и материал для бомб.

Pu-239 основной изотоп, остальные обладают большим нейтронным фоном.

Вообще Pu это побочный продукт АЭС.

Pu-239 используется для ядерного оружия и в реакторах на быстрых нейтронах.

β- β-

23892U + n → 23992U 23993Np → 23994Pu

Pu в реакторе на воде:

β- β-

235U + n → 236U + n 237U → 237Np + n → 238Np → 238Pu

Плутоний самовоспламеняется. Все запасы – искусственно наработаны.

Россия – 140 т, США – 100 т оружейного Pu.

3. Аэс с канальным водо-графитовым реактором рбмк. Преимущества и недостатки в сравнении с аэс с реактором ввэр.

Картинки из 15 билета (вопрос 3)

Реактор большой мощности канального типа.

РБМК-1000: тепловая мощность: 3200 МвТ, электрическая мощность: 1000 МвТ. Теплоноситель – вода, замедлитель – графитовая кладка, реактор одноконтурный с кипением теплоносителя и подачей пара в турбины, топливо UO2 (двуокись урана-235) Загрузка: 192т чистого U, 218т UO2. В твс 18 твэлов, в АЗ 4,5 тыс твс., АЗ: диаметр – 12м, высота – 7м, СУЗ– бор (поглощает нейтроны). Непрерывное извлечение топлива., кроме каналов для твэлов есть:

  • 12 каналов для регулирующих стержней, их материал B4C (корбит бора)

  • Несколько каналов для камер деления (для уровня мощности)

  • 2 канала для аварийного залива борного раствора (одно из средств аварийной защиты).

+ перезагрузка топливных кассет без остановки реактора

+ раздробленность АЗ на отдельные каналы небольшого сечения делает неопасным нарушение герметичности отдельных каналов (можно заменить отдельный канал)

+ на нем не стоят парогенераторы (очень дорогостоящие)

+возможность наработки оружейного плутония

- менее компактный реактор

- нужен чистый графит

- меньше уровень радиационной безопасности (пар из канала идет сразу на турбину, выбросы больше чем у ВВЭР)

- требует большого строительства, следовательно большие затраты

-пожарная опасность (графит горит)

- Δk↑=> VПАРА ↑=> Δk↑ - положительная обратная связь

- большой размер АЗ – возможно образование локальных критмасс

- Более высокая нагрузка на оперативный персонал по сравнению с ВВЭР, из-за больших размеров АЗ и постоянно ведущимися перегрузками топлива в каналах.

ВВЭР: 160 Атм вода 1го контура радиоактивна, 2го – нет (пар). Производство баков: должно быть 4 в год, а всего 1,5. Плюс: связь отрицательная Δk↑=> t↑=>ρH20↓=> Δk↓ - из другого вопр, но вдруг понадобится

ВВЭР 440 (1000): мощность тепловая: 1375 (3200) МВт, мощность электрическая 440 (1000) МВт. ВВЭР реактор корпусного типа с водой под давлением, которая выполняет функцию теплоносителя и замедлителя. Корпус реактора – вертикальный цилиндрический сосуд высокого давления с крышкой. Внутри шахта. СУЗ (система управления и защиты реактора) – кассетные поглотители из бористой стали и корбида бора (бор поглощает нейтроны).

+более эффективный термодинамический цикл за счет роста рабочего давления в корпусе, следовательно АЭС более экономичная

- перезагрузка при остановленном реакторе и снижение давления до атмосверного

- бак (корпус реактора)

- парогенератор дорогой, может выйти из строя

Билет 19

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]