статьиGNU Free Documentation License материалы взяты из Википедии Статья была изменена. Оригинал статьи.

Вероятность избежать резонансного захвата

Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Вероятность избежать резонансного захвата φ в значение, характеризующее количество нейтронов, которые не будут захвачены другими элементами, входящими в ядерное топливо помимо самого делящегося элемента.

Содержание

[править] Резонансное поглощение нейтронов

Как известно, ядро может захватить нейтрон только в том случае, если кинетическая энергия нейтрона близка к энергии одного из энергетических уровней нового ядра, образующегося в результате захвата. Сечение захвата такого нейтрона ядром резко увеличивается. Энергия, при которой сечение взаимодействия нейтрона с ядром достигает максимума, называется резонансной. Резонансный диапазон энергий разбит на две части: область разрешенных и неразрешенных резонансов. Первая область занимает энергетический интервал от 1 эВ до Eгр. В этой области энергетическое разрешение приборов достаточно для выделения любого резонансного пика. Начиная с энергии Eгр расстояние между резонансными пиками становится меньше энергетического разрешения и резонансные пики не разделяются. У тяжёлых элементов граничная энергия Eгр≈1 кэВ.

В реакторах на тепловых нейтронах основным резонансным поглотителем нейтронов является 238U. В таблице для 238U приведены несколько резонансных энергий нейтронов Er, максимальные сечения поглощения σa, r в пике и ширина Г этих резонансов.

Параметры резонансных пиков 238U
Er, эВ σa, r, барн Г, МэВ
6,68 22030 26,3
21,0 33080 34,0
36,8 39820 59,0
66,3 21190 43,0

[править] Эффективный резонансный интеграл

Примем, что резонансные нейтроны движутся в бесконечной системе, состоящей из замедлителя и 238U. При столкновении с ядрами замедлителя нейтроны рассеиваются, а с ядрами 238U в поглощаются. Первые столкновения способствуют сохранению и выведению резонансных нейтронов из опасной зоны, вторые ведут к их потере.

Вероятность избежать резонансного захвата, (коэффициент φ) связана с плотностью ядер NS и замедляющей способностью среды ξΣS соотношением

\varphi = e^{- \frac {N_S}{\xi\Sigma_S}J_\mathrm{eff} }.

Величину Jeff называют эффективным резонансным интегралом. Он характеризует поглощение нейтронов отдельным ядром в резонансной области и измеряется в барнах. Использование эффективного резонансного интеграла упрощает количественные расчеты резонансного поглощения без детального рассмотрения взаимодействия нейтронов при замедлении. Эффективный резонансный интеграл обычно определяют экспериментально. Он зависит от концентрации 238U и взаимного расположения урана и замедлителя.

[править] Гомогенная система

В гомогенной смеси замедлителя и 238U эффективный резонансный интеграл с хорошей точностью находят по эмпирической формуле

J_\mathrm{eff}=3,9\left( \frac{N_3}{N_8}\sigma_S^3\right)^{0,415},

где N3/N8 в отношение ядер замедлителя и 238U в гомогенной смеси; σ3S в микроскопическое сечение рассеяния замедлителя. Как видно из формулы, эффективный резонансный интеграл уменьшается с ростом концентрации 238U. Чем больше ядер 238U в смеси, тем менее вероятно поглощение отдельным ядром замедляющихся нейтронов. Влияние поглощений в одних ядрах 238U на поглощение в других называют экранировкой резонансных уровней. Она растет с увеличением концентрации резонансных поглотителей.

Рассчитаем для примера эффективный резонансный интеграл в гомогенной смеси природный уранвграфит с отношением N3/N8=215. Сечение рассеяния графита σCS=4,7 барн:

J_\mathrm{eff} = 3,9\cdot (215 \cdot 4,7)^{0,415} = 69 барн.

[править] Гетерогенная система

В гомогенной среде все ядра 238U находятся в одинаковых условиях по отношению к потоку резонансных нейтронов. В гетерогенной среде уран отделён от замедлителя, что существенно сказывается на резонансном поглощении нейтронов. Во-первых, часть резонансных нейтронов становятся тепловыми в замедлителе, не сталкиваясь с ядрами урана; во-вторых, резонансные нейтроны, попадающие на поверхность ТВЭЛов, почти все поглощаются тонким поверхностным слоем. Внутренние ядра 238U экранируются поверхностными и меньше участвуют в резонансном поглощении нейтронов, причем экранировка растет с увеличением диаметра ТВЭЛа d. Поэтому эффективный резонансный интеграл 238U в гетерогенном реакторе зависит от диаметра ТВЭЛа d:

J_\mathrm{eff}=a+\frac {b}{\sqrt{d}}.

Постоянная a характеризует поглощение резонансных нейтронов поверхностными, а постоянная b в внутренними ядрами 238U. Для каждого сорта ядерного топлива (природный уран, двуокись урана и пр.) постоянные a и b измеряются экспериментально. Для стержней из природного урана (а=4,15, b=12,35)

J_\mathrm{eff}=4,15+\frac {12,35}{\sqrt{d}},

где Jeff в эффективный резонансный интеграл, барн; d в диаметр стержня, см.

Найдём для примера эффективный резонансный интеграл 238U для стержня из природного урана диаметром d=3 см:

J_\mathrm{eff}=4,15+\frac {12,35}{\sqrt{3}} \approx 11,3 барн.

Сравнение двух последних примеров показывает, что при разделении урана и замедлителя заметно уменьшается поглощение нейтронов в резонансной области.

[править] Влияние замедлителя

Коэффициент φ зависит от отношения

\frac{N_8 J_\mathrm{eff}}{\xi\Sigma_S} = \frac{\Sigma}{\xi\Sigma_S},\!

которое отражает конкуренцию двух процессов в резонансной области: поглощение нейтронов и их замедление. Сечение Σ, по определению, аналогично макроскопическому сечению поглощения с заменой микроскопического сечения эффективным резонансным интегралом Jeff. Оно также характеризует убыль замедляющихся нейтронов в резонансной области. С ростом концентрации 238U поглощение резонансных нейтронов увеличивается и, следовательно, меньше нейтронов замедляется до тепловых энергий. На резонансное поглощение оказывает влияние замедление нейтронов. Столкновения с ядрами замедлителя выводят нейтроны из резонансной области и тем интенсивнее, чем больше замедляющая способность \xi\Sigma_S\!. Значит, при одинаковой концентрации 238U вероятность избежать резонансного захвата в среде уранввода больше, чем в среде уранвуглерод.

Рассчитаем вероятность избежать резонансного захвата в гомогенной и гетерогенной средах природный уранвграфит. В обеих средах отношение ядер углерода и 238U NC/NS=215. Диаметр уранового стержня d=3 см. Учитывая, что ξC=0,159, a σCa=4,7 барн, получаем

\frac{N_8}{\xi\sigma^C_SN_C} = \frac{1}{0,159 \cdot 4,7 \cdot 215} = 0,00625 \! барнв1.

Найдем коэффициенты гомогенной φгом и гетерогенной φгет систем:

φгом = eв0,00625·68 = eв0,425 ≈ 0,65,
φгет = eв0,00625·11,3 = eв0,0705 ≈ 0,93.

Переход от гомогенной среды к гетерогенной несколько снижает поглощение тепловых нейтронов в уране. Однако этот проигрыш значительно перекрывается уменьшением резонансного поглощения нейтронов, и размножающие свойства среды улучшаются.

[править] Смотрите также

[править] Литература

  • Климов А. Н. Ядерная физика и ядерные реакторы. М. Атомиздат, 1971.
  • Левин В. Е. Ядерная физика и ядерные реакторы. 4-е изд. в М.: Атомиздат, 1979.
  • Петунин В. П. Теплоэнергетика ядерных установок М.: Атомиздат, 1960.
Пространства имён

Варианты
Просмотры
Действия