Тепловой расчет канального уран-графитового реактора. Институт ядерной энергетики (филиал) Санкт-Петербургского Государственного политехнического университета В г. Сосновый Бор Кафедра «Проектирование и эксплуатация АЭС» КУРСОВОЙ ПРОЕКТ Тема: Нейтронно-физический расчёт реактора РБМК-800 Выполнила студентка гр. В41901/11 Ромащенко Е.В. Руководитель. Ельшин А.В. Сосновый Бор Содержание: Задача курсового проекта ……………………………………………..... 3 1. Исходные данные для расчета………………………………………….. 3 2. Тепловой расчет ………………………………………………………… 4 2.1. Определение параметров активной зоны …………………….4 - 6 3. Физический расчет …………………………………...…………………..7 3.1. Расчет физических характеристик активной зоны ……………...7 3.2. Расчет ядерных концентраций ………………………………. 8 - 9 3.3. Определение макроскопических сечений среды ………… 10 - 17 3.4. Определение коэффициента размножения нейтронов в бесконечной среде………………………………………….. 8 - 21 3.5. Расчет реактивности реактора ………………………….... 22 - 24 3.6. Изменение изотропного состава топлива ………………….25 - 30 3.7. Определение кампании реактора …………………………. 31- 32 4. Выводы ……………………………………………………………........ 33 Список используемой литературы …………………………………… 34 Задача курсового проекта: зная тепловую мощность и конструкцию реактора, рассчитать запас реактивности и удельный расход топлива. Исходные данные для расчета Тип реактора РБМК-800 Шаг ячейки с учётом зазора между кирпичами |  |  | | | Диаметр ТВЭЛа |  |  | 1,34 | | Количество ТВЭЛов в ТВС |  |  | | | Диаметр центральной трубки ТВС |  |  | 1,5 | | Диаметр технологического канала |  |  | 8,8 | | Максимальное значение удельного теплового потока на поверхности ТВЭЛа |  |  | | | | Тепловая мощность реактора |  |  | | | Толщина зазора между топливом и оболочкой |  |  | 0,05 | | Диаметр отверстия в графитовом блоке |  |  | 11,4 | | Толщина трубы технологического канала |  |  | 0,4 | | Толщина оболочки ТВЭЛа |  |  | 0,09 | | Средняя температура графита |  |  | | | Толщина отражателя |  |  | | | Температура теплоносителя на входе в реактор |  | °С | | | Давление теплоносителя на входе в реактор |  |  | | | Температура теплоносителя на выходе из реактора |  |  | | | Давление теплоносителя на выходе из реактора |  |  | | | Горючее - обогащённый уран, обогащение(UO) |  |  | | | Плотность U |  |  | 9,5 | | Тепловой расчет канального уран-графитового реактора. В задачу теплового расчета входит определение размеров активной зоны и числа ячеек реактора. Канальный уран-графитовый реактор представляет собой образец реактора с гетерогенной структурой ячейки (рис. 1).  Рис. 1. Ячейка гетерогенного реактора. Конструкция твэла показана на рис. 1.2.  Рис. 2. Тепловыделяющий элемент с внутренним охлаждением. 2.1. Определение размеров активной зоны. 2.1.1. Площадь одной ячейки АЗ:  где расстояние между центрами ТК. 2.1.2. Периметр теплопередающей поверхности одного ТВЭЛа:  2.1.3. Проходное сечение для теплоносителя в одной ячейке:  2.1.4. Средняя энергетическая нагрузка единицы объема активной зоны: , где: - периметр теплопередающей поверхности одного ТВЭЛа; - количество ТВЭЛов в ТВС; - средний тепловой поток на поверхности ТВЭЛа; объем ячейки единичной высоты АЗ. 2.1.5. Средний тепловой поток на поверхности ТВЭЛа:  где: - Максимальное значение удельного теплового потока на поверхности ТВЭЛа ; - объемный коэффициент неравномерности энерговыделения, в качестве начального приближения задается . 2.1.6. Объем активной зоны:  где: - коэффициент, учитывающий увеличение активной зоны из-за размещения органов регулирования. 2.1.7. Диаметр активной зоны:  2.1.8. Высота активной зоны:  где: - коэффициент уплощения. 2.1.9. Площадь реактора:  2.1.10. Количество ТВС:  2.1.11. Количество ячеек:  Физический расчет |