Цитата: Dobryаk от 30.01.2019 11:57:40Не остановился, а стал тепловым, с средней скоростью 2 км/с — сравните со скоростью подлодки. В воде нейтроны практически не поглощаются, и время жизни этих гадов 15 минут.
Цитата: ILPetr от 30.01.2019 13:11:03Скорости - понятно. Но они летят по прямой? Или от молекулы к молекуле? Т.е. их перемещение много меньше пути? Я был уверен, что в бассейновых ректорах к стенкам нейтроны уже не долетали в сколько-нибудь заметных количествах. А благополучно до своей кончины блуждали "в трех соснах". Правда очень интересно.
Цитата: ILPetr от 30.01.2019 13:11:03Скорости - понятно. Но они летят по прямой? Или от молекулы к молекуле? Т.е. их перемещение много меньше пути? Я был уверен, что в бассейновых ректорах к стенкам нейтроны уже не долетали в сколько-нибудь заметных количествах. А благополучно до своей кончины блуждали "в трех соснах". Правда очень интересно.
Toshiba разработала новый робот для разведки на втором блоке АЭС Фукусима Дайичи ATOMINFO.RU, ОПУБЛИКОВАНО 30.01.2019 Корпорация "Toshiba" разработала роботизированную установку с дистанционным управлением, с помощью которой возможно исследовать обломки активной зоны в нижней части контейнмента блока №2 аварийной АЭС "Фукусима Дайичи", пишет "World Nuclear News". ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕ ФОТО Рисунок Toshiba В январе 2017 года на блоке был обследован объём, непосредственно примыкающий к днищу корпуса реактора (pedestal). Работы выполнялись с использованием зонда с камерой. На сделанных фотографиях были видны сгустки чёрного вещества (предположительно - расплавленного топлива). В феврале 2017 года на обследование этого же объёма был направлен робот-скорпион, однако его миссия была провалена. В январе 2018 года на блоке была предпринята новая попытка обследования, в ходе которой были идентифицированы топливные обломки в нижней части pedestal. Новый робот, разработанный компанией "Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation", предназначен для обследования данных обломков. Длина робота примерно 30 см, ширина - 10 см. Он снабжён камерой, светодиодным освещением, механизмом панорамирования, пальцевым приводом, дозиметром и термометром. Если всё пройдёт как задумано, то робот сможет "потрогать" найденные обломки и сгустки. "Тактильная" информация необходима для планирования следующих разведывательных миссий на блоке, в ходе которых японские специалисты планируют взятие проб. Как ожидается, робот будет запущен на второй блок уже в феврале. |
Цитата: basilevs от 31.01.2019 22:06:26https://news.bloombergenvironment.com/environment-and-energy/exelon-seeking-russian-nuclear-fuel-for-illinois-power-plant-1
Exelon запросил у NRC разрешение на покупку нашего ТВЭЛовского толерантного топлива для АЭС в Иллиноисе (Braidwood Generating Station)
Цитата: ДядяВася от 31.01.2019 22:59:45Во как слухи быстро доходят. Не успели мы загрузить разные образцы толерантного топлива в исследовательский реактор - https://glav.su/foru…age5174008 , а уже просят поставку партии в коммерческий реактор.
Цитата: Dobryаk от 29.01.2019 11:00:24Речь о топливе для ВВЭР. Поглощение в оболочке вырастает в 20 раз, но перепуганные эксплуататоры не хотят сидеть под топором пароциркониевой реакции.
Цитата: Alexandr_A от 02.02.2019 09:05:25А в чем проблема, не хватит нейтронов и топливо не так эффективно выгорать будет?
Цитата: Alexandr_A от 02.02.2019 09:05:25А в чем проблема, не хватит нейтронов и топливо не так эффективно выгорать будет?
Цитата: Senya от 02.02.2019 10:55:00Попробую сходу высказать предположение неспециалиста
Для поддержания той же плотности нейтронного поля что раньше соответствовала номинальной мощности реактора и на которую он расчитан (да не побьют меня тапками, если я придумал дурацкий термин) нужно больше исходных делений, потому что часть нейтронов поглощается. А это большее тепловыделение и другие режимы работы всего оборудования, от стенок ТВЭЛов до насосов и турбин.
Цитата: Luddit от 03.02.2019 07:21:47От реактора требуется в основном тепло (в случае потребности в нейтронах вряд ли будут использовать это топливо). При сохранении итоговой мощности режим работы насосов и турбин не изменится. Стенки ТВЭЛов суммарно будут греться больше ровно на ту величину, на которую будет греться меньше корпус и защита реактора (то есть КПД даже имеет шанс капельку подрасти). ИМХО.
Цитата: Dobryаk от 03.02.2019 18:00:00КПД не подрастет. Вы забыли о необходимости поддерживать цепную реакцию. Один бездарно сожранный нейтрон энергией меньше 1 МэВ не оправдал надежд на инициирование деления ядра урана с выделением энергии в почти 200 МэВ. Этот крах надежд приходится восполнять обогащая топливо вместо 4% до 5% урана-235 (я округлил, что непринципиально)
Цитата: Luddit от 03.02.2019 18:19:02Но реактор-то продолжает работать на прежней мощности. При работе мЕньшее число нейтронов бегает между ТВЭЛами и бОльшее - внутри них, относительно исходного варианта. Прерванных цепочек реакций ровно столько же (определяется возможностями теплосъема) - иначе реактор либо заглохнет, либо взорвется. Для примера крайний случай тенденции - один-единственный ТВЭЛ в реакторе.
Вы засовываете в реактор более обогащенное топливо и извлекаете из него ОЯТ тоже обогащенным.
Это ж не ядрена бомба, где материал или прореагирует сейчас, или никогда (условное никогда) и прерванная цепочка ЦР - потеря КПД.
С КПД все-таки да, надо считать - не будет ли ОЯТ при выдержке до переработки терять больше энергии, чем раньше, из-за возможной большей начальной активности и/или требования более длинной выдержки.
Цитата: Dobryаk от 03.02.2019 18:41:13Повторяю в третий раз: нужно топливо более высокого обогащения.
Цитата: Dobryаk от 03.02.2019 18:41:13Повторяю в третий раз: нужно топливо более высокого обогащения.
Цитата: Luddit от 03.02.2019 19:54:541. Перейдет в тепло внутри реактора. Мощность прежняя, со сроком эксплуатации вопрос. Это полезная энергия.
2. Перейдет в РАО, распадающиеся с итоговым переходом энергии в тепло после извлечения ТВЭЛа из реактора
Цитата: Luddit от 03.02.2019 19:54:543. Останется в непрореагировавшем горючем и может быть извлечена в следующем цикле.
Цитата: Senya от 03.02.2019 20:06:42Это одно и то же. Каждый килоджоуль тепла, переданного в теплоноситель, должен порождать то же самое количество осколков деления.
Цитата: Luddit от 03.02.2019 19:54:54Зайдем с другой стороны: вот в топливе есть энергия. Куда она денется?
Я вижу три варианта:
1. Перейдет в тепло внутри реактора. Мощность прежняя, со сроком эксплуатации вопрос. Это полезная энергия.
2. Перейдет в РАО, распадающиеся с итоговым переходом энергии в тепло после извлечения ТВЭЛа из реактора или вывода реактора из эксплуатации. Это бесполезная и даже вредная энергия. Если этих РАО будет заметно больше, чем со старым топливом - то будет вопрос, а надо оно, такое новое топливо? Действительно ли оно безопаснее в итоге?
3. Останется в непрореагировавшем горючем и может быть извлечена в следующем цикле.
Цитата: Luddit от 03.02.2019 20:14:48Не.
В первом случае он отдается в теплоноситель, идущий в турбину.
Во втором случае он отдается в бассейн выдержки или в хранилище РАО и требует мер по соблюдению их температурного режима. Эта энергия уже бесполезна - за исключением экзотических вариантов типа размещения хранилищ РАО в акваториях северных портов.