КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Защита от нейтронного излучения
Защита реактора Конструктивная биологическая
Т.к. α и β-излучения обладают малой проникающей способностью, биологическая защита реактора рассчитывается на нейтронные и γ-излучения. Расчет биологической защиты реактора очень сложен. Обычно защита реактора рассчитывается так, чтобы интенсивность остаточного излучения в помещении за защитой не превышало В зависимости от энергии γ-квантов гамма-излучения различают: мягкие (до 0,2Мэв) среднее (0,2…1Мэв) и жесткие (свыше 1Мэв)
Процесс поглощения Быстрые Т.о., процесс захвата сопровождается интенсивным захватным γ-излучением. Это очень осложняет расчет нейтронной защиты реактора. Для приближенного расчета может быть использована формула: J - нейтронный поток за защитой; I0 – перед защитой нейтр/см2*сек. x – толщина защиты, см; λ – величина называемая длиной релаксации вещества – см. – расстояние, на котором поток быстрых
Вещество λ,см Вода 10,3 Графит 14,4 Алюминий 13,8 Железо 5,9 Свинец 8,8 Бетон обычный 11,1 Бетон 8,0
По пути прохождения через материал защиты выходящих из активной зоны тепловые Схема ослабления энергии
γ γ
1) быстрый 2) яжелые ядра отдачи; 3) рассеянный 4) легкие ядра (Н2); 5) смещенные ядра Н2; 6) замедленный 7) термализованный 8) сильно поглощающие ядра 9) захватные γ-кванты; 10) γ-кванты от неупругого рассеивания.
Защита от γ-излучений
На материалы защиты реактора воздействуют первичное и вторичное γ-излучения. Первичным явлением γ-излучение, возникающие при делении ядер топлива в активной зоне (мгновенное γ-излучение) и γ-излучение радиоактивных осколков деления (запаздывающее γ-излучение). Ко вторичному излучению относятся: захватное γ-излучение, возникающее при захвате Основными при создании биологической защиты реактора считаются мгновенное и захватное γ-излучение; последнее обладает высокой энергией. Ni, Nв, Co добавляемые в качественные стали для повышения их коррозионной и термической стойкости и прочности, является источниками интенсивного и длительного действующего захватного γ-излучение. Поэтому их обычно не применяют. Существенной особенностью захватного γ-излучения является быстрое его ослабление в материале защиты по мере удаления от активной зоны. Это объясняется тем, что захватное γ-излучение возникает главным образом в результате поглощения тепл. Для приближенных расчетов ослабления γ-излучения в направлении I контура площади материала защиты, принимая источник излучения как точечный, можно использовать экспоненц. закономерность:
x – толщина материала защиты; μ – полный коэффициент поглощения потока, 1/см, зависящий от свойств вещества защиты и значение энергии поглощаемых γ-кванты (μ≈0,005ρ-плотность вещества 2/см3)
Схема образования захватного γ-излучения в материалах биологической защиты
1. тепловая защита; 2. стенка корпуса реактора; 3. защитный бак с водой; 4. γ-кванты от непругого рассеяния 5-6 – захватные γ-кванты
Для защиты от γ-излучения применяют материалы большой плотности. Это объясняется тем, что γ-кванты, представляющие собой электромагнитные излучения, взаимодействуют с электронами атомов. Чем больше плотность вещества, тем больше электронов имеют его атомы, тем интенсивнее взаимодействие γ-квантов с ними и тем быстрее происходит ослабление γ-излучения.
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1032; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |