中子的慢化扩散与反应堆临界理论.ppt
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1、第三章:中子的慢化、扩散与第三章:中子的慢化、扩散与 反应堆临界理论反应堆临界理论核反应堆工程概论一、中子慢化一、中子慢化(1)1.1 1.1 中子慢化的意义中子慢化的意义:235U是自然界存在的唯一易裂变物质,低能中子-即热中子(能量远低于1eV)-更容易引发235U的裂变。快中子堆以Pu为主要核燃料,Pu主要也先从热中子堆中获得。因此热中子堆是反应堆最初发展的主要方向。裂变释放出的中子为快中子(平均能量约2MeV),所以在热中子堆中,要把快中子变成热中子,让热中子去引发裂变。快中子变成热中子即是损失能量的过程,这一过程称之为“中子慢化”。中子慢化主要依靠中子与轻核物质慢化剂之间的弹性散射,
2、当然重核的非弹性散射也有慢化的作用,但对热中子堆来说,这一作用很小。一、中子慢化一、中子慢化(2)1.2 1.2 慢化能力与慢化比慢化能力与慢化比(1):(1):中子慢化可以进行到什么程度呢?当中子运动中子慢化可以进行到什么程度呢?当中子运动速度比靶核运动速度高很多时,中子与靶核碰撞总速度比靶核运动速度高很多时,中子与靶核碰撞总要损失能量,实现慢化。但当中子运动速度与靶核要损失能量,实现慢化。但当中子运动速度与靶核相当时,中子与靶核碰撞可能损失能量,也可能获相当时,中子与靶核碰撞可能损失能量,也可能获得能量,这时不再是慢化,称之为得能量,这时不再是慢化,称之为“热化热化”。中子。中子热化过程实
3、际上是与介质的原子核达到热运动平衡热化过程实际上是与介质的原子核达到热运动平衡的过程。与靶核达到热平衡的中子的飞行速度满足的过程。与靶核达到热平衡的中子的飞行速度满足麦克斯韦分布。室温情况下,最可几速率为麦克斯韦分布。室温情况下,最可几速率为2200m/s,对应的能量为。,对应的能量为。一、中子慢化一、中子慢化(3)1.2 1.2 慢化能力与慢化比慢化能力与慢化比(2):(2):考虑中子与静止靶核之间的碰撞,碰撞一次以后能量变为考虑中子与静止靶核之间的碰撞,碰撞一次以后能量变为:E=E (1+)+(1)cos/2 式中,式中,E:碰撞前中子的能量:碰撞前中子的能量 E:碰撞后中子的能量:碰撞后
4、中子的能量 :(A1)/(A+1)2,A是靶核的质量数是靶核的质量数,0 1 :质心系观察到的散射角:质心系观察到的散射角 一、中子慢化一、中子慢化(4)1.2 1.2 慢化能力与慢化比慢化能力与慢化比(3):(3):l经过一次碰撞后,中子的能量在经过一次碰撞后,中子的能量在E和和E之间。对于之间。对于H,A1,0,因此,快中子与氢原子核碰撞时,有可,因此,快中子与氢原子核碰撞时,有可能一次失去全部能量。对于重水,能一次失去全部能量。对于重水,A2,。对于。对于石墨,石墨,A=12,。l假设在质心系内散射是各向同性的,则一次碰撞后中假设在质心系内散射是各向同性的,则一次碰撞后中子的能量分布概率
5、密度函数为:子的能量分布概率密度函数为:p(E)=(1-)E-1,为,为一个常数。即碰撞后中子能量变成一个常数。即碰撞后中子能量变成E和和E之间任何值之间任何值的概率是相同的。碰撞后的平均能量为的概率是相同的。碰撞后的平均能量为(1+)E/2或或 E,定义为定义为(1+)/2。一次碰撞后的平均能量损失为。一次碰撞后的平均能量损失为E(1+)E/2(1)E/2。一、中子慢化一、中子慢化(5)1.2 1.2 慢化能力与慢化比慢化能力与慢化比(4):(4):反应堆中中子能量变化的尺度很大,裂变中子到热化中子能反应堆中中子能量变化的尺度很大,裂变中子到热化中子能量相差约量相差约8个量级。因此可以把能量
6、尺度进行数学变换,定义个量级。因此可以把能量尺度进行数学变换,定义“勒勒”这一变量:这一变量:u=ln(Eo/E)。则碰撞后的能量损失对应的是。则碰撞后的能量损失对应的是“勒勒”的增加。一次碰撞后的平均勒增量的增加。一次碰撞后的平均勒增量(即平均对数能量缩减即平均对数能量缩减)称之为称之为:1+ln/(1)s称为慢化剂的慢化能力,称为慢化剂的慢化能力,s/a 称为慢化比。称为慢化比。一、中子慢化一、中子慢化(6)1.2 1.2 慢化能力与慢化比慢化能力与慢化比(5):(5):一、中子慢化一、中子慢化(7)1.3 1.3 中子慢化能谱中子慢化能谱(1):(1):热中子反应堆中,大量的中子参与了慢
7、化过程。热中子反应堆中,大量的中子参与了慢化过程。我们关心的是,处在不同能量值上的中子数目我们关心的是,处在不同能量值上的中子数目有多少,或中子数目随能量的变化,即有多少,或中子数目随能量的变化,即“中子中子能谱能谱”。一、中子慢化一、中子慢化(8)1.3 1.3 中子慢化能谱中子慢化能谱(2):(2):1/E谱谱一、中子慢化一、中子慢化(9)1.3 1.3 中子慢化能谱中子慢化能谱(3):(3):实际反应堆比上述情况要复杂许多,主要是慢化过实际反应堆比上述情况要复杂许多,主要是慢化过程中包含吸收,甚至是非常复杂的吸收程中包含吸收,甚至是非常复杂的吸收(共振吸收共振吸收)。另。另外,高能区有一
8、定的中子源,介质是多样的、非均匀外,高能区有一定的中子源,介质是多样的、非均匀的,有限空间情况时中子还可能泄漏。因此更具有普的,有限空间情况时中子还可能泄漏。因此更具有普遍意义的能谱方程为:遍意义的能谱方程为:t(E)(E)dE=dE s(E E)(E)dE+S(E)要得到中子能谱,就要求解上述中子能谱方程。要得到中子能谱,就要求解上述中子能谱方程。热中子堆中的中子能谱热中子堆中的中子能谱(中子数或中子通量随能量中子数或中子通量随能量的变化关系的变化关系)由三部分组成:裂变中子谱由三部分组成:裂变中子谱(试验获得试验获得)、慢化谱、麦克斯韦谱慢化谱、麦克斯韦谱(近似近似)。二、中子扩散理论二、
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- 中子 慢化 扩散 反应堆 临界 理论
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