Файл: 04 Характеристики структуры активных зон реакторов.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.02.2021

Просмотров: 314

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

9

Тема 4. Характеристики структуры активных зон реакторов.

Тема 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРЫ АКТИВНЫХ ЗОН ТЕПЛОВЫХ РЕАКТОРОВ

Активная зона энергетического ядерного реактора (а.з.ЭЯР) - это часть его объёма, в которой конструктивно организованы условия для осуществления непрерывной самоподдерживающейся цепной реакции деления ядерного топлива и сбалансированного отвода генерируемого в нём тепла с целью его последующего использования.

Вдумавшись в смысл этого определения применительно к активной зо­не теплового ЭЯР, можно понять, что принципиальными компонентами такой активной зоны являются ядерное топливо, замедлитель, теплоноситель и другие конструкционные материалы Последние объективно необходимы, так как ядерное топливо и замедлитель в активной зоне и сама активная зона должны быть неподвижно зафиксированы в реакторе, представляя собой по возможности разборный технологический агрегат.

4.1. Ядерное топливо.

Под ядерным топливом обычно понимается совокупность всех делящихся нуклидов в активной зоне. Большинство ис­пользуемых в энергоблоках АЭС тепловых ЭЯР в начальной стадии эксплуа­тации работают на чисто урановом топливе, но в процессе кампании в них воспроизводится существенное количество вторичного ядерного топлива - плутония-239, который сразу после его образования включается в процесс размножения нейтронов в реакторе. Поэтому топливом в таких ЭЯР в любой произвольный момент кампании надо считать совокупность трёх делящихся компонентов: 235U, 238U и 239Pu. Уран-235 и плутоний-239 делятся нейтронами любых энергий реакторного спектра, а 238U, как уже отмечалось, только быстрыми надпороговыми (с Е > 1.1 МэВ) нейтронами.

Основной характеристикой уранового ядерного топлива является его начальное обогащение (x), под которым понимается доля (или процентное содержание) ядер урана-235 среди всех ядер урана. А поскольку на более чем 99.99% уран состоит из двух изотопов - 235U и 238U, то величина обогащения:

x = N5/NU = N5/(N5+N8) (4.1.1)

В природном металлическом уране содержится приблизительно 0.71% ядер 235U, а более 99.28% составляет 238U. Прочие изотопы урана (233U, 234U, 236U и 237U) присутствуют в природном уране в настолько незначи­тельных количествах, что могут не приниматься во внимание.

В реакторах АЭС используется уран, обогащенный до 1.8 5.2%, в ре­акторах морских транспортных ядерных энергоустановок начальное обога­щение ядерного топлива составляет 20 45%. Использование топлива низких обогащений на АЭС объясняется экономическими соображениями: технология производства обогащённого топлива сложна, энергоёмка, требует сложного и громоздкого оборудования, а потому является дорогой технологией.

Металлический уран термически не стоек, подвержен аллотропным превращениям при относительно невысоких температурах и химически нестабилен, а потому неприемлем в качестве топлива энергетических реакторов. Поэтому уран в реакторах используется не в чисто металлическом виде, а в форме химических (или металлургических) соединений с другими химическими элементами. Эти соединения называются топливными композициями.


Наиболее распространенные в реакторной технике топливные компози­ции:

UO2, U3O8, UC, UC2, UN, U3Si, (UAl3)Si, UBe13.

Другой (другие) химический элемент топливной композиции называют разжижителем топлива. В первых двух из перечисленных топливных компо­зиций разжижителем является кислород, во вторых двух - углерод, в по­следующих соответственно азот, кремний, алюминий с кремнием и бериллий.

Основные требования к разжижителю - те же, что и замедлителю в ре­акторе: он должен иметь высокое микросечение упругого рассеяния и воз­можно более низкое микросечение поглощения тепловых и резонансных ней­тронов.

Наиболее распространенной топливной композицией в энергетических реакторах АЭС является диоксид урана (UO2), и его разжижитель - кисло­род - в полной мере отвечает всем упомянутым требованиям.

Температура плавления диоксида (2800oС) и его высокая термическая устойчивость позволяют иметь высокотемпературное топливо с допустимой рабочей температурой до 2200оС.

4.2. Замедлитель.

После сказанного ранее в п.3.2 ясно, что в качестве материала - замедлителя в тепловом ядерном реакторе должен быть избран такой, который:

- обладает высокими замедляющими свойствами;

- имеет малое макросечение поглощения тепловых и резонансных нейтронов.

Последнее требование вытекает из соображений экономии нейтронов - тепловых и резонансных (чем меньшую величину имеют макросечения погло­щения замедлителя в тепловой и резонансной области энергий нейтронов, тем выше соответственно и ).

Объём замедлителя в активной зоне теплового реактора выбирается из соображений получения в нём теплового (максвелловского) спектра, а это значит, что выбор в качестве замедлителя слабопоглощающего материала является единственной возможностью для повышения и .

Кроме того, по условиям работы в активной зоне замедлитель (как и все реакторные материалы) должен обладать:

- химической, термической и радиационной стойкостью;

- не иметь при радиационном захвате таких дочерних продуктов, ко­торые являлись бы более сильными поглотителями нейтронов.

В тепловых ЭЯР отечественных АЭС предпочтение отдано двум замед­лителям. В реакторах типа ВВЭР замедлителем является лёгкая вода (Н2О), в реакторах РБМК- графит (С).

О характеристиках этих двух замедлителей можно сказать следующее.

Вода распространена и дешева, но обладает известной химической агрессивностью, особенно при наличии в ней примесей. Большая часть зат­рат при использовании воды в реакторах обусловлена технологией её при­готовлением (двойная дистилляция) и необходимостью поддержания в реак­торе особого водного режима, направленного на сохранение чистоты воды и создание в ней условий, способствующих минимизации коррозионных про­цессов в конструкционных материалах реактора и первого контура, с ко­торыми вода находится в контакте.


Низкая температура насыщения воды при атмосферном давлении (100оС) заставляет использовать её в энергетических реакторах при относительно высоких (1618 МПа) давлениях. При свойственных энергетическим реакто­рам высоких удельных тепловых нагрузках на поверхностях твэлов при те­плоотдаче к воде могут возникать кризисы теплоотдачи.

И всё же указанные недостатки воды, включая и сравнительно высокую поглощающую способность тепловых и замедляющихся нейтронов, уступают её достоинствам, особенно если учесть, что в ВВР эта же вода выполняет не только функции замедлителя, но служит и теплоносителем.

Графит относится к так называемым тяжёлым замедлителям (атомная масса углерода А = 12 а.е.м.). По величине замедляющей способности гра­фит уступает воде, но коэффициент замедления у него существенно выше, чем у воды. Технология получения высокоочищенного реакторного графита довольно сложна и энергоёмка, что обуславливает его высокую стоимость (>10 долл/кг). Графит радиационно стоек и термически устойчив при тем­пературах до 850оС, что требует непрерывного охлаждения его в рабочих условиях реактора: в графите РБМК-1000 выделяется ~ 7% тепловой мощно­сти реактора, что без охлаждения привело бы к сильному разогреву гра­фитовой кладки, до температур 900оС и выше, при которых начинается ин­тенсивное окисление графита; использование же охлаждения графита азот­но-гелиевой смесью позволяет поддерживать температуру графитовой клад­ки не выше 650оС.

4.3. Теплоноситель.

Реакторный теплоноситель - это жидкое или газообразное вещество (или кипящая жидкость), предназначенное для от­вода генерируемого в реакторе тепла с целью его дальнейшего использо­вания.

Поскольку непрерывно циркулирующий через активную зону ЭЯР тепло­носитель является неотъемлемой её частью, к нему предъявляются те же нейтронно-физические требования, что и к замедлителю: минимальные зна­чения макросечений поглощения тепловых и резонансных нейтронов (обус­лавливающие более высокие значения и ); желательна большая величина замедляющей способности (s) - для того, чтобы помогать основному за­медлителю интенсивно замедлять нейтроны; радиационная, химическая и термическая стойкость в реакторных рабочих условиях; совместимость те­плоносителя с топливной композицией и всеми конструкционными материа­лами активной зоны, понимая под этим термином отсутствие заметного хи­мического или диффузионного взаимодействия теплоносителя с этими мате­риалами в течение длительного времени работы реактора.

Кроме того, к теплоносителю предъявляются "обычные" теплофизичес­кие требования, как то:

- высокая удельная теплоемкость ср при рабочих температурах (так как отводимая теплоносителем тепловая мощность (Qp = Gтсрtт) прямо­ пропорциональна удельной теплоёмкости ср и массовому расходу Gт про­качиваемого через активную зону теплоносителя, то с увеличением ср для отвода той же тепловой мощности Qр требуется меньший расход теплоноси­теля Gт, а значит - и меньшие энергетические затраты на его циркуляцию через реактор);


- малый коэффициент динамической вязкости теплоносителя т при рабочих средних температурах в активной зоне, так как с его величиной связана величина гидравлических потерь при прохождении активной зоны, а также величина коэффициента теплоотдачи от поверхности твэлов к теп­лоносителю;

- высокий коэффициент теплопроводности теплоносителя т при рабо­чих температурах (также связанный с величиной коэффициента теплоотдачи к теплоносителю, определяющей эффективность теплообмена в реакторе);

- неподверженность теплоносителя кризисным явлениям в условиях высоких удельных тепловых нагрузок в активной зоне.

В практике отечественного реакторостроения конкурс на лучший теп­лоноситель для тепловых реакторов АЭС выиграла лёгкая вода: в реакто­рах типа ВВЭР - вода под давлением, в реакторах РБМК - кипящая вода.

Аббревиатура ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) означает, что и замедлителем, и теплоносителем в этом реакторе служит вода.

В реакторе же типа РБМК (реактор большой мощности канальный) кипя­щая вода, являясь теплоносителем, в силу своих приличных замедляющих свойств служит дополнительным внутриканальным замедлителем.

4.4. Параметры структуры активных зон гетерогенных ЭЯР.

Принципиально топ­ливная композиция может быть смешана с замедлителем в виде эмульсии, химического, металлургического соединения или просто тонкодисперсной смеси, образуя в герметичном сосуде критический объём, в котором про­исходит самоподдерживающаяся цепная реакция деления. Такой реактор, однородный по физическим свойствам во всех точках его объёма, называют гомогенным (по латыни гомогенный - однородный).

Логическим антиподом гомогенному является гетерогенный реактор, то есть такой, в активной зоне которого топливная композиция отделена от замедлителя. Побуждением к такому разделению послужило, во-первых, же­лание локализовать топливную композицию, снизить ту часть общего объё­ма активной зоны, где размещено топливо и образуются высокорадиоактивные продукты деления. Более того, важно герметично изолировать топлив­ную композицию от замедлителя и омывающего её теплоносителя для предотвра­щения выноса и распространения радиоактивности из топливной композиции по всему реактору и первому контуру.

Во-вторых, как нам предстоит убедиться далее, такой реактор обла­дает перед гомогенным рядом преимуществ с точки зрения экономии нейт­ронов в нём, а значит, - и экономии ядерного топлива для получения за­данной мощности реактора.

Основным конструктивным элементом гетерогенной структуры активной зоны энергетических реакторов является тепловыделяющий элемент (твэл) - объём топливной композиции определенной формы, заключенной в тонко­стенную герметичную оболочку из металлического материала.


Толщина оболочки твэла выбирается такой, чтобы надежно исключить проникновение радиоактивных продуктов деления из топливной композиции внутри твэла в охлаждающий снаружи теплоноситель, что продиктова­но стремлением сделать контур циркуляции теплоносителя нерадиоактивным или, по крайней мере, слаборадиоактивным.

Твэлы энергетических реакторов могут иметь различную геометричес­кую форму.

Наиболее распространёнными в энергетических реакторах явля­ются гладкостержневые (цилиндрические), кольцевые, пластинчатые и крестообразные твэлы (рис.4.1).

Рис.4.1. Твэлы различной геометрической формы.

Форма твэлов выбирается из соображений простоты и технологичности их изготовления, стремления при заданном объёме топливной композиции получить наибольшую поверхность теплоотдачи и желания сделать твэлы теплотехнически надёжными, то есть способными сохранять свою герметич­ность и теплоотдающие свойства в течение длительного времени работы в реакторе.

Известно, например, что в процессе работы реактора в топливе его твэлов накапливаются самые разнообразные продукты деления, в том числе и газообразные, отчего топливная композиция с их накоплением постепен­но вспухает (увеличивает свой объём). Из-за этого внутри твэла возника­ет большое избыточное давление, создающее угрозу разрыва оболочки твэла. С точки зрения такой возможности цилиндрические твэлы явно уступа­ют твэлам любой другой формы: повышение давления внутри цилиндрическо­го твэла всегда и неизбежно создаёт разрывные напряжения в его оболоч­ке, а в твэлах другой формы увеличение объёма и внутреннего давления приводит к возникновению напряжений изгиба в их оболочках. Крестообраз­ные твэлы с этой точки зрения выглядят лучшими среди других типов твэ­лов. В транспортных морских реакторах именно крестообразные твэлы за­воевали право на существование, показав достаточно высокую теплотехни­ческую надежность в пятилетнем цикле эксплуатации реакторов.

Цикл использования твэлов в энергетических реакторах АЭС с учётом частичных перегрузок значительно короче; кроме того, на АЭС стоимость твэлов, входящая в конечном счёте в стоимость отпускаемой электроэнер­гии, имеет значительно большее значение, чем на атомоходах, при созда­нии которых мысли о рентабельности топливного цикла отходили на задний план; по этой причине на АЭС отдано предпочтение самым простым и дешёвым твэлам гладкостержневой формы.

Для удобства транспортировки, загрузки и выгрузки твэлов в реактор определённые (как правило, равночисленные) группы твэлов объединяют в более крупные конструктивные узлы - тепловыделяющие сборки (ТВС).

Каждая ТВС представляет собой определенное количество твэлов, ди­станционированных, то есть расположенных на равных расстояниях друг от друга, что предотвращает их взаимное касание (грозящее их перегревом) и способствует равномерному омыванию всех твэлов теплоносителем. Пучок твэлов надежно скрепляется, образуя единый конструктивный узел с при­способлением в верхней его части (головкой ТВС), за которую удобно за­хватывать ТВС специальным захватом разгрузочно-загрузочной машины при выгрузке ТВС из активной зоны или загрузки их в неё.