Кінцевий ефект у РБМК — явище, що полягає в короткочасному збільшенні реактивності ядерного реактора (замість очікуваного зниження), спостерігалося на реакторах РБМК-1000 при опусканні стрижнів (СУЗ) з крайнього верхнього (або близького до нього) положення. Ефект був викликаний невдалою конструкцією стрижнів. Він став однією з причин чорнобильської катастрофи, після аварії конструкція стрижнів була змінена, хоча ефект був вперше помічений за кілька років до аварії на ЧАЕС, на Ігналінській АЕС.
Сутність явища
Стрижні СУЗ в РБМК розміщені в каналах, охолоджуваних своїм, незалежним контуром охолодження. Основна частина стрижня, що містить поглинач нейтронів з карбіду бору, має довжину 7 метрів (висота активної зони реактора). Під поглиначем розташовується графітовий витіснювач, з'єднаний з ним телескопічною штангою. Довжина витіснювача близько 5 метрів. Під час вилучення (переміщення у верхнє положення) стрижня із зони, графітовий витіснювач заміщає воду каналу СУЗ, що дозволяє уникнути непотрібного поглинання нейтронів водою (графіт має значно меншу здатність поглинати нейтрони в порівнянні з легкою водою) і, таким чином, «економити» нейтрони, що, своєю чергою, підвищує економічність реактора.
Висота активної зони РБМК - 7 м і, ймовірно, було б краще зробити витіснювач такої ж довжини, проте, висота частини каналу під активною зоною, є меншою, і не перевищує 5 м (~ 4.5). Таким чином, якщо стрижень перебуває в крайньому нижньому положенні, на розміщення семиметрового витіснювача не залишається місця. При повністю витягнутому поглиначі 4.5-метровий витіснювач перебуває в активній зоні, а простір, що залишився нижче нього (1,25 метра) заповнюється водою каналу СУЗ. Таким чином, графіт, що слабко поглинає нейтрони, перебуває в центральній частині активної зони, там, де кількість теплових нейтронів максимальна, а вода, що поглинає нейтрони помітно сильніше графіту, міститься на периферії активної зони (у нижній частині), яка характеризується істотно меншими потоками теплових нейтронів, де її здатність поглинати нейтрони частково нівелюється малою кількістю останніх.
Розвиток ефекту відбувається при русі стрижня в активну зону з крайнього верхнього положення, коли графіт, що слабко поглинає нейтрони, в перший момент часу заміщає воду в нижній області каналів СУЗ, що має велику поглинальну здатність. В результаті в нижній частині активної зони створюються умови для утворення позитивної реактивності та зростання локальної потужності. Як вже було зазначено, описувана ділянка розташована внизу активної зони (близько 1 м), яка характеризується низьким значенням потоку нейтронів (істотно нижче середнього по реактору значення). Водночас поглинач заміщає графіт у верхній частині активної зони, де щільність потоку нейтронів може бути ще нижче, і негативна реактивність, що вноситься зверху, може не компенсувати позитивну реактивність, що вноситься знизу. Співвідношення цих реактивностей залежить від декількох факторів.
Об'єм внесеного зверху карбіду бору дорівнює об'єму води, що витісняється знизу, але переріз захоплення бору відноситься до перерізу захоплення легкої води приблизно як 755:0.33, тобто приблизно в ~ 2265 разів вище. Локальна реактивність, що вноситься внаслідок кінцевого ефекту, пропорційна квадрату нейтронного потоку (теорія збурень), тому, для появи кінцевого ефекту нейтронний потік зверху повинен бути приблизно в ~ 50 разів нижче. При номінальних режимах роботи реактора цього практично не відбувається, і з цієї причини довгий час ефект не виявлявся. Однак існує ще фактор вигорання як палива (що може змінити профіль нейтронного поля), так і самого регулювального стрижня, особливо на його кінчику, який найдовше залишається в реакторі та продовжує залишатися в нейтронному полі навіть в крайньому верхньому положенні.
Кінцевий ефект був виявлений в 1983 році при фізичному пуску реакторів 1-го блоку Ігналінської, а також 4-го блоку Чорнобильської АЕС. Проведені дослідження показали, що кінцевий ефект спостерігається при зануренні в активну зону одиночних стрижнів з верхніх кінчиків. Експериментально було показано, що масове введення стрижнів (понад 15-18 регулювальних стрижнів) виключало кінцевий ефект. Кінцевий ефект міг сприяти катастрофічному розвитку аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року, оскільки з зареєстрованих даних відомо, що безпосередньо перед катастрофою реактор мав високий рівень вигорання і неприпустимо низький оперативний запас реактивності, і, таким чином, більшість стрижнів СУЗ перебувала у крайньому верхньому положенні. В цьому випадку масове введення стрижнів СУЗ в активну зону могло призвести до введення некомпенсованої реактивності (за різними оцінками від 0,3 до 1,1 β). Також має значення швидкість введення керівного стрижня: при плавному і контрольованому опусканні стрижня неочікуване підвищення потужності може бути вчасно помічене і введення стрижня може бути зупинене. При натисканні кнопки аварійного захисту введення стрижнів проводиться максимально швидко і тому може бути відразу внесена велика позитивна реактивність. Так чи інакше, кінцевий ефект перешкоджав заглушенню реактора стрижнями СУЗ протягом перших секунд (до 5-6) після формування відповідної команди.
Після аварії на ЧАЕС була проведена модернізація реакторів РБМК, в тому числі внесені зміни в конструкцію стрижнів СУЗ, що виключають позитивний кінцевий ефект. Модернізовані стрижні СУЗ мали семиметрові витіснювач і поглинач. Поглинач складався з двох частин - 5-метрового старого і 2-метрового стрічкового, який при складанні телескопа надягається на витіснювач.
На всіх нині діючих реакторах РБМК впроваджуються кластерні регулятивні органи (КРО) з нерухомим витіснювачем (так званою гільзою), виконаною з алюмінієвого сплаву, що слабо поглинає нейтрони. Цей витіснювач охолоджується ззовні водою контуру СУЗ. У внутрішній частині гільзи КРО передбачені отвори, в яких «по сухому» переміщаються поглинальні стрижні СУЗ.
Це незавершена стаття з фізики. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Посилання
- Чорнобильська катастрофа:доповнення до INSAG-1 [ 8 серпня 2006 у Wayback Machine.]. Серія видань по безпеці № 75-INSAG-7. МАГАТЕ, Відень, 1993.(рос.)
- Фрагмент роздруку телетайпу [ 27 вересня 2007 у Wayback Machine.](рос.)
- . infotables.ru. Архів оригіналу за 2 травня 2021. Процитовано 2 травня 2021.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Kincevij efekt u RBMK yavishe sho polyagaye v korotkochasnomu zbilshenni reaktivnosti yadernogo reaktora zamist ochikuvanogo znizhennya sposterigalosya na reaktorah RBMK 1000 pri opuskanni strizhniv SUZ z krajnogo verhnogo abo blizkogo do nogo polozhennya Efekt buv viklikanij nevdaloyu konstrukciyeyu strizhniv Vin stav odniyeyu z prichin chornobilskoyi katastrofi pislya avariyi konstrukciya strizhniv bula zminena hocha efekt buv vpershe pomichenij za kilka rokiv do avariyi na ChAES na Ignalinskij AES Sutnist yavishaStrizhni SUZ v RBMK rozmisheni v kanalah oholodzhuvanih svoyim nezalezhnim konturom oholodzhennya Osnovna chastina strizhnya sho mistit poglinach nejtroniv z karbidu boru maye dovzhinu 7 metriv visota aktivnoyi zoni reaktora Pid poglinachem roztashovuyetsya grafitovij vitisnyuvach z yednanij z nim teleskopichnoyu shtangoyu Dovzhina vitisnyuvacha blizko 5 metriv Pid chas viluchennya peremishennya u verhnye polozhennya strizhnya iz zoni grafitovij vitisnyuvach zamishaye vodu kanalu SUZ sho dozvolyaye uniknuti nepotribnogo poglinannya nejtroniv vodoyu grafit maye znachno menshu zdatnist poglinati nejtroni v porivnyanni z legkoyu vodoyu i takim chinom ekonomiti nejtroni sho svoyeyu chergoyu pidvishuye ekonomichnist reaktora Visota aktivnoyi zoni RBMK 7 m i jmovirno bulo b krashe zrobiti vitisnyuvach takoyi zh dovzhini prote visota chastini kanalu pid aktivnoyu zonoyu ye menshoyu i ne perevishuye 5 m 4 5 Takim chinom yaksho strizhen perebuvaye v krajnomu nizhnomu polozhenni na rozmishennya semimetrovogo vitisnyuvacha ne zalishayetsya miscya Pri povnistyu vityagnutomu poglinachi 4 5 metrovij vitisnyuvach perebuvaye v aktivnij zoni a prostir sho zalishivsya nizhche nogo 1 25 metra zapovnyuyetsya vodoyu kanalu SUZ Takim chinom grafit sho slabko poglinaye nejtroni perebuvaye v centralnij chastini aktivnoyi zoni tam de kilkist teplovih nejtroniv maksimalna a voda sho poglinaye nejtroni pomitno silnishe grafitu mistitsya na periferiyi aktivnoyi zoni u nizhnij chastini yaka harakterizuyetsya istotno menshimi potokami teplovih nejtroniv de yiyi zdatnist poglinati nejtroni chastkovo nivelyuyetsya maloyu kilkistyu ostannih Rozvitok efektu vidbuvayetsya pri rusi strizhnya v aktivnu zonu z krajnogo verhnogo polozhennya koli grafit sho slabko poglinaye nejtroni v pershij moment chasu zamishaye vodu v nizhnij oblasti kanaliv SUZ sho maye veliku poglinalnu zdatnist V rezultati v nizhnij chastini aktivnoyi zoni stvoryuyutsya umovi dlya utvorennya pozitivnoyi reaktivnosti ta zrostannya lokalnoyi potuzhnosti Yak vzhe bulo zaznacheno opisuvana dilyanka roztashovana vnizu aktivnoyi zoni blizko 1 m yaka harakterizuyetsya nizkim znachennyam potoku nejtroniv istotno nizhche serednogo po reaktoru znachennya Vodnochas poglinach zamishaye grafit u verhnij chastini aktivnoyi zoni de shilnist potoku nejtroniv mozhe buti she nizhche i negativna reaktivnist sho vnositsya zverhu mozhe ne kompensuvati pozitivnu reaktivnist sho vnositsya znizu Spivvidnoshennya cih reaktivnostej zalezhit vid dekilkoh faktoriv Ob yem vnesenogo zverhu karbidu boru dorivnyuye ob yemu vodi sho vitisnyayetsya znizu ale pereriz zahoplennya boru vidnositsya do pererizu zahoplennya legkoyi vodi priblizno yak 755 0 33 tobto priblizno v 2265 raziv vishe Lokalna reaktivnist sho vnositsya vnaslidok kincevogo efektu proporcijna kvadratu nejtronnogo potoku teoriya zburen tomu dlya poyavi kincevogo efektu nejtronnij potik zverhu povinen buti priblizno v 50 raziv nizhche Pri nominalnih rezhimah roboti reaktora cogo praktichno ne vidbuvayetsya i z ciyeyi prichini dovgij chas efekt ne viyavlyavsya Odnak isnuye she faktor vigorannya yak paliva sho mozhe zminiti profil nejtronnogo polya tak i samogo regulyuvalnogo strizhnya osoblivo na jogo kinchiku yakij najdovshe zalishayetsya v reaktori ta prodovzhuye zalishatisya v nejtronnomu poli navit v krajnomu verhnomu polozhenni Kincevij efekt buv viyavlenij v 1983 roci pri fizichnomu pusku reaktoriv 1 go bloku Ignalinskoyi a takozh 4 go bloku Chornobilskoyi AES Provedeni doslidzhennya pokazali sho kincevij efekt sposterigayetsya pri zanurenni v aktivnu zonu odinochnih strizhniv z verhnih kinchikiv Eksperimentalno bulo pokazano sho masove vvedennya strizhniv ponad 15 18 regulyuvalnih strizhniv viklyuchalo kincevij efekt Kincevij efekt mig spriyati katastrofichnomu rozvitku avariyi na ChAES 26 kvitnya 1986 roku oskilki z zareyestrovanih danih vidomo sho bezposeredno pered katastrofoyu reaktor mav visokij riven vigorannya i nepripustimo nizkij operativnij zapas reaktivnosti i takim chinom bilshist strizhniv SUZ perebuvala u krajnomu verhnomu polozhenni V comu vipadku masove vvedennya strizhniv SUZ v aktivnu zonu moglo prizvesti do vvedennya nekompensovanoyi reaktivnosti za riznimi ocinkami vid 0 3 do 1 1 b Takozh maye znachennya shvidkist vvedennya kerivnogo strizhnya pri plavnomu i kontrolovanomu opuskanni strizhnya neochikuvane pidvishennya potuzhnosti mozhe buti vchasno pomichene i vvedennya strizhnya mozhe buti zupinene Pri natiskanni knopki avarijnogo zahistu vvedennya strizhniv provoditsya maksimalno shvidko i tomu mozhe buti vidrazu vnesena velika pozitivna reaktivnist Tak chi inakshe kincevij efekt pereshkodzhav zaglushennyu reaktora strizhnyami SUZ protyagom pershih sekund do 5 6 pislya formuvannya vidpovidnoyi komandi Pislya avariyi na ChAES bula provedena modernizaciya reaktoriv RBMK v tomu chisli vneseni zmini v konstrukciyu strizhniv SUZ sho viklyuchayut pozitivnij kincevij efekt Modernizovani strizhni SUZ mali semimetrovi vitisnyuvach i poglinach Poglinach skladavsya z dvoh chastin 5 metrovogo starogo i 2 metrovogo strichkovogo yakij pri skladanni teleskopa nadyagayetsya na vitisnyuvach Na vsih nini diyuchih reaktorah RBMK vprovadzhuyutsya klasterni regulyativni organi KRO z neruhomim vitisnyuvachem tak zvanoyu gilzoyu vikonanoyu z alyuminiyevogo splavu sho slabo poglinaye nejtroni Cej vitisnyuvach oholodzhuyetsya zzovni vodoyu konturu SUZ U vnutrishnij chastini gilzi KRO peredbacheni otvori v yakih po suhomu peremishayutsya poglinalni strizhni SUZ Ce nezavershena stattya z fiziki Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi PosilannyaChornobilska katastrofa dopovnennya do INSAG 1 8 serpnya 2006 u Wayback Machine Seriya vidan po bezpeci 75 INSAG 7 MAGATE Viden 1993 ros Fragment rozdruku teletajpu 27 veresnya 2007 u Wayback Machine ros infotables ru Arhiv originalu za 2 travnya 2021 Procitovano 2 travnya 2021