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文檔簡介
二、閃爍計數(shù)器
盧瑟夫就是利用顯微鏡觀測ZnS的質(zhì)子閃光進行的第一個人工核反應的。五十年代后,隨著光電倍增管的出現(xiàn),配合發(fā)光閃爍體形成了完整的閃爍計數(shù)器。
原理:
1.射線使晶體原子電離、激發(fā)退激時所發(fā)出的熒光。2.熒光進入光電倍增管,在其陰極上打出光電子,經(jīng)多級放大,輸出脈沖信號,被二次儀表記錄、分析。12二、閃爍體
閃爍體分有機與無機體兩種。
1.有機閃爍體(CH化合物)。固體有:蒽、芪、萘、對聯(lián)三苯等。液體有:有機溶液加發(fā)光物質(zhì)及波長轉(zhuǎn)換劑(POPOP)。塑料:有機閃爍液聚合而成,可做得較大。如苯乙烯等。
32.無機閃爍體NaI(Tl)、CsI(Tl)、ZnS(Ag)。前兩者可測γ射線,后者用來測量α粒子。其探測原理是:射線進入晶體內(nèi)產(chǎn)生電子–空穴對,導帶上的自由電子經(jīng)雜質(zhì)帶填充空穴,放出熒光光子。4三、光電倍增管
光電倍增管是將光能轉(zhuǎn)換為電能的電子器件。其構(gòu)造的示意圖如右下:5三、半導體探測器:是六十年代發(fā)展起來的探測器,時間分辨和能量分辨很高的粒子探測器。它結(jié)構(gòu)簡單,工作穩(wěn)定,電壓低,使用方便,價廉。得到廣泛應用。
1、原理:入射粒子在P-N結(jié)中,使價帶電子跳到導帶,形成電子–空穴對。在反向工作電壓的加速下分別向負、正電極漂移,在收集極形成輸出脈沖,輸出脈沖幅度為:6硅的禁帶寬鍺的禁帶寬:在射線與物質(zhì)相互作用過程中,氣體探測器的平均電離能約為30eV,而半導體探測器的平均電離能約為3eV.這樣,對于同樣入射能量的粒子,在半導體探測器中產(chǎn)生的電子-空穴對數(shù)比氣體探測器產(chǎn)生的電子-離子對數(shù)要高一個量級.它的信號幅度要大得多,所引起的幅度譜的能量分辨率要高得多,這是半導體探測器的突出優(yōu)點.7
二、結(jié)構(gòu):⒈金硅面壘半導體探測器,是在N型半導體硅表面蒸一層金,形成P型半導體,因而形成了P—N結(jié)。金層約幾微米厚,適于α粒子探測。也可蒸鋁代金,更堅固。結(jié)電容Cd與外加電壓有關,所以輸出端接電荷靈敏放大器以消除這一影響。
式中S為探測器面積,ρ為P–N結(jié)密度,V為外加反向偏壓。隨著V的增大,結(jié)電容變小,使輸出脈沖變大。8第五章核電站9核電站總體介紹核能的轉(zhuǎn)換與傳輸核能-熱能-機械能-電能10核電廠系統(tǒng)構(gòu)成核島系統(tǒng)一回路主系統(tǒng)專設安全設施核輔助系統(tǒng)三廢處理系統(tǒng)常規(guī)島系統(tǒng)汽輪機回路循環(huán)冷卻水回路電氣系統(tǒng)115.1核反應堆原理與類型5.1.1核反應堆原理1、中子和原子核的相互作用1)、散射反應(彈性散射、非彈性散射)能量較高的中子經(jīng)過與原子核的多次散射反應,其能量會逐步降低,這個過程稱為中子的慢化。
中子慢化主要通過彈性散射。2)、(n,γ)反應,又稱輻射俘獲反應3)、(n,f)裂變反應122、核反應截面和核反應率1)、微觀反應截面σ
表示一個入射粒子與單位面積靶上,一個核發(fā)生作用的幾率。單位是:巴(b),1b=10-24cm213∑=-dI/Idx是一個入射粒子通過單位路徑,引起核反應的幾率。也即:一個入射粒子與單位體積內(nèi)所有靶核發(fā)生核反應的幾率。
單位:cm-12)、宏觀截面N為靶核密度,可用下式計算。143)、中子通量與核反應率密度核反應率密度:在單位時間內(nèi)(1s)單位體積(1cm3)物質(zhì)內(nèi),發(fā)生核反應的次數(shù)。用R來表示。中子通量(中子通量密度或中子注量率):Φ=nvn-中子密度;v-中子飛行速度所以中子通量是單位體積內(nèi)所有中子在單位時間飛行的總路程。利用中子通量和宏觀反應截面,則核反應率密度為15核反應截面取決于入射中子的能量和靶核性質(zhì);大體分為三個區(qū):低能區(qū)、中能區(qū)和快中子區(qū)。低能區(qū)滿足1/v定律;中能區(qū)存在共振峰;快中子區(qū)截面都很小。3、截面隨中子能量變化規(guī)律16核素233U235U238U239Puσ0f533.1582.2742.5幾種核素的熱中子截面174、中子的慢化重核對中子是透明的。而輕核可以使中子速度下降很快。常用慢化劑材料:輕水、重水、石墨、鈹?shù)?。在反應堆物理中,常用“慢化能力”和“慢化比”來衡量慢化劑。慢化能力是慢化劑的宏觀散射截面Σs與每次碰撞中子損失的能量ξ的乘積。Σs×ξ單憑慢化能力不能全面反應慢化劑性能的好壞,還要看吸收截面Σa的大小。定義Σs×ξ/Σa為慢化比18常用慢化劑里水的慢化能力最強,堆芯小,但水的慢化比小,所以要用低濃縮鈾;重水和石墨的慢化比小大,所以可以采用天然鈾,但的重水和石墨慢化能力比水小得多,故堆芯尺寸較大。重水堆的堆芯體積比壓水堆大十倍左右。逃脫共振吸收中子的份額稱為逃脫共振吸收幾率,用P表示。慢化所需時間稱為慢化時間,熱中子從產(chǎn)生到被吸收經(jīng)歷的時間稱為擴散時間,慢化時間和擴散時間越長,中子越容易泄漏。19對給定系統(tǒng),新生一代的中子數(shù)和產(chǎn)生它的直屬上一代中子數(shù)之比。5、核反應堆臨界條件1)、有效增殖因數(shù)20實際上反應堆的大小是有限的,也就是說中子有表面泄漏。21當一個裂變核俘獲一個中子產(chǎn)生裂變以后,新產(chǎn)生的中子中,平均至少應該再有一個中子去引起另外一個核的裂變。一個反應堆能否實現(xiàn)自續(xù)的鏈式裂變反應,就取決于裂變、非裂變吸收和泄漏等過程中中子的產(chǎn)生率和消失率之間的平衡關系。2)、自續(xù)裂變反應的條件k=1-臨界狀態(tài)k<1-次臨界狀態(tài)k>1-超臨界狀態(tài)自續(xù)裂變反應的臨界條件:k=1-臨界狀態(tài)22臨界尺寸在堆芯幾何形狀、組成一定條件下,堆芯達到臨界的最小幾何尺寸核電廠反應堆最初裝料,大于臨界尺寸。濃縮度越高,臨界尺寸越小。K=1情況下裝載的核燃料量叫做臨界質(zhì)量。
23核反應的控制
核反應堆是裂變反應發(fā)生的地方,發(fā)生核反應的關鍵是具有一定能量的中子。我們關注核反應堆中的中子在兩個方面:1單位時間單位空間運動中子的數(shù)量——決定每時每刻核反應的次數(shù)——反應堆功率2中子數(shù)量的變化——決定核反應次數(shù)的減少、持續(xù)還是增加24核反應的控制:控制中子的數(shù)量中子增殖系數(shù)反應性使中子數(shù)增加的過程稱為引入正反應性使中子數(shù)減少的過程稱為引入負反應性使反應性變化的因素反應堆控制方式-堆芯的溫度變化、冷卻劑的汽化(空泡)-裂變產(chǎn)物中的中子吸收物生成(碘、Xe\Sm)-投入或取出中子吸收物質(zhì)(硼、銀-銦-鎘)固體:控制棒(碳化硼、銀-銦-鎘)的插入和提升液體:冷卻劑中硼酸的濃度調(diào)節(jié)25消耗-U-235轉(zhuǎn)化-U-238→Pu-239增殖U-238→Pu-239燃耗深度:反應堆中反應核燃料燃燒的充分程度。堆芯中每噸鈾(U-235和
U-238)放出的能量,單位MW日/t鈾。每個鈾-235原子核的裂變會放出約200兆電子伏特的能量(相當于3.210-11J)。這個能量看似很小,但由于每克鈾-235中含有大量的鈾-235原子,當其全部發(fā)生裂變時可放出接近1MWd的能量(一個30萬KW電功率的核電廠,每天僅消耗約1.1Kg鈾-235)。6、核燃料的消耗、轉(zhuǎn)化與增殖26受兩方面因素影響:燃耗深時,K下降,容易導致次臨界。包殼元件壽命限制轉(zhuǎn)化比:在反應堆中燃料通過轉(zhuǎn)化生成的易裂變核的生成率與消耗率之比。用CR表示。輕水堆CR=0.6,氣冷堆CR=0.8CR>1的反應堆稱為增殖堆。CR稱作增殖比,用BR表示。275.1.2核反應堆的類型
反應堆的結(jié)構(gòu)形式是千姿百態(tài)的,它根據(jù)燃料形式、冷卻劑種類、中子能量分布形式、特殊的設計需要等因素可建造成各種類型結(jié)構(gòu)形式的反應堆。目前世界上有大小反應堆上千座,其分類也是多種多樣。按能普分有由熱能中子和快速中子引起裂變的熱堆和快堆;按冷卻劑分有輕水堆,即普通水堆(又分為壓水堆和沸水堆)、重水堆、氣冷堆和鈉冷堆。28按用途分有:(1)研究試驗堆:是用來研究中子特性,利用中子對物理學、生物學、輻照防護學以及材料學等方面進行研究;(2)生產(chǎn)堆,主要是生產(chǎn)新的易裂變的材料鈾-233、钚-239;(3)動力堆,利用核裂變所產(chǎn)生的熱能廣泛用于艦船的推進動力和核能發(fā)電。反應堆分類情況見后。29核反應堆的分類
熱堆快堆(FBR)輕水堆
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