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82 反应性控制的任务和方式
8.2 反应性控制的任务和方式 8.2 .1 反应性控制中所用的几个物理量 剩余反应性:堆芯中没有任何控制毒物时的反应性,用?ex表示。控制毒物是指反应堆中用于反应性控制的各种中子吸收体,如控制棒、可燃毒物和化学补偿毒物等。反应堆剩余反应性的大小与反应堆运行时间和状态有关。新堆芯在冷态无中毒情况下,它的剩余反应性最大。 控制毒物价值:某一控制毒物投入堆芯所引起的反应性变化量, 以??i表示。 停堆深度:当全部控制毒物都投入到堆芯时,反应堆所达到的负反应性,以?s表示。 8.2.2 反应性控制的任务 反应性控制的主要任务: 确保安全前提下控制剩余反应性,满足长期运行的需要。 通过控制毒物适当的空间布置和最佳的提棒程序,使反应堆在整个寿期内保持较平坦的功率分布,尽量降低功率峰因子。 在外界负荷变化时,能调节反应堆功率,使它能适用外界负荷变化。 反应堆事故时,能迅速安全停堆,并保持适当的停堆深度。 8.2.3 反应性控制的方式 主要控制方法有: 改变堆内中子吸收 改变中子慢化性能 改变燃料的含量 改变中子泄漏 主要控制方式有: 控制棒控制 固体可燃毒物控制 化学补偿控制 * 为保证反应堆安全,要求在热态、平衡氙中毒工况下,应 有足够大的停堆深度。否则当堆芯逐渐冷却和135Xe逐渐衰变 后反应性逐渐增加,停堆深度逐渐减少,堆芯由可能由重新 恢复到临界或超临界状态。 压水堆要求,一束具有最大反应性的控制棒被卡在堆外 的情况下,冷态无中毒时的停堆深度必须大于2 至 3 $。 总的被控反应性:总的被控反应性等于剩余反应性与停堆 深度。表 8-3 列举了几种主要堆型的各种反应性。 热中子反应堆的剩余反应性和总的被控反应性都远大于 快中子反应堆的反应性。 表 8-3 几种主要堆型的各种反应性 反应堆控制的分类: 紧急控制 反应堆需要紧急停堆时,能够迅速引入大的负反应性,并快 速停堆,并达到一定的深度。要有停堆系统由极高的可靠性。 功率调节 外界负荷或堆芯温度变化时,反应堆的控制系统必须引入一 个适当的反应性,以满足功率调节的需要,要求操作简单又 灵活。 补偿控制 反应堆初期剩余反应性比较大,因而堆芯中必须引入较多 的控制毒物,控制毒物变化应该很缓慢。 *
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