Რა კრიტიკულია ბირთვულ ელექტროსადგურში?

ეს არ არის როგორც დამღუპველი, როგორც ეს ჟღერს

როდესაც ბირთვული ელექტროსადგურის ატომური გაყოფის რეაქტორი ნორმალურად მოქმედებს, ამბობენ, რომ "კრიტიკული" ან "კრიტიკული" მდგომარეობაა.

ტერმინი "კრიტიკულობა" შეიძლება ჩანდეს კონტრ-ინტუიციურად, როგორც ნორმალიზების აღსაწერად. ყოველდღიურ ლოზუნგზე სიტყვა ხშირად აღწერს უბედურ შემთხვევებთან დაკავშირებულ სიტუაციებს. მიუხედავად ამისა, ბირთვული ენერგიის კონტექსტში "კრიტიკულობა" მიუთითებს, რომ რეაქტორმა უსაფრთხოდ მუშაობს.

კრიტიკულობა არის დაბალანსებული სახელმწიფო

ბირთვული რეაქტორები ურანის საწვავის წნევებს იყენებენ - ხანგრძლივი, სუსტი, ცირკონიუმის ლითონის მილები, რომლებიც შეიცავენ fissionable მასალის ნალექებს - ენერგეტიკის შექმნის გზით. ფრიზია არის ურანის ატომების ბირთვების გაყოფის პროცესი ნეიტრონების გამოსავლენად, რაც, თავის მხრივ, უფრო ატომებს გაყოფს, რაც უფრო ნეიტრონებს გაათავისუფლებს. კრიტიკულობა ნიშნავს იმას, რომ რეაქტორმა გააკონტროლოს მდგრადი მილსადენის რეაქციის კონტროლი, სადაც თითოეული დაშლის მოვლენა ავრცელებს საკმარისი რაოდენობით ნეიტრონებს, რათა შეინარჩუნონ რეაქციების მიმდინარეობა.

დაბალანსებული მდგომარეობის კრიტიკულ მდგომარეობაში, ბირთვული რეაქტორის შიგნით საწვავის წნელები აწარმოებენ და იკავებენ ნეიტრონების მუდმივ რაოდენობას და ბირთვული ენერგიის სისტემა სტაბილურია.

Fission აწარმოებს დიდი ენერგიის სახით ძალიან მაღალი სითბოს და რადიაციის სახით. ამიტომაა, რომ რეაქტორები განთავსებული არიან სტრუქტურებში, რომლებიც სქელი ლითონის რკინაბეტონის გუმბათებს იყენებენ. ელექტროსადგურები ახდენენ ენერგეტიკასა და სითბოს, რომლითაც წარმოიქმნება ორთქლის წარმოება ელექტროენერგიის წარმოებისათვის.

კრიტიკული კონტროლი

როდესაც რეაქტორი იწყება, ნეიტრონების რიცხვი იზრდება ნელა კონტროლირებად რეჟიმში. Neutron- შთამნთქმელი კონტროლის წნელები reactor core გამოიყენება calibrate ნეიტრონების წარმოება. კონტროლის წნელები მზადდება ნეიტრონ-შთამნთქმელი ელემენტებიდან, როგორიცაა კადმიუმი, ბორინი ან ჰოფნიუმი.

ღრმა წნელები შეამცირებენ რეაქტორი ბირთვში, უფრო ნეიტრონებს წნავს და აბსორბირებენ. ტექნიკოსები გაიყვანენ ან შეამცირონ კონტროლი წნელები რეაქტორიან ბირთვში, იმის მიხედვით, თუ რამდენად მეტ-ნაკლებად დაშორება, ნეიტრონის წარმოება და სიმძლავრე სასურველია.

თუ არ მოხდა, ტექნიკოსები შეიძლება დისტანციურად აკონტროლონ რეაქტორის ბირთვში, რათა ნეიტრონებზე სწრაფად გაახვიონ და ბირთვული რეაქციის დახურვა.

რა არის Supercriticality?

დასაწყისში, ბირთვული რეაქტორი მოკლედ შევიდა სახელმწიფოდ, რომელიც აწარმოებს უფრო ნეიტრონს, ვიდრე დაკარგულია. ეს მდგომარეობა ეწოდება "supercritical" სახელმწიფო, რომელიც საშუალებას აძლევს ნეიტრონების მოსახლეობის გაზრდას და უფრო მეტი სიმძლავრის წარმოება. როდესაც სასურველი ენერგეტიკული წარმოება მიაღწევს, კორექტირება ხდება რეაქტორით კრიტიკულ მდგომარეობაში, რომელიც უზრუნველყოფს ნეიტრონის ბალანსისა და ენერგიის წარმოებას. დროს, როგორიცაა შენარჩუნება გამორთვა ან refueling, რეაქტორები მოთავსებულია "subcritical" სახელმწიფო ისე, რომ ნეიტრონი და ელექტროენერგიის წარმოების შემცირება.

შორეული მდგომარეობიდან გამომდინარე, მისი სახელით გამოთქმული კრიტიკულობა სასურველია და საჭირო სახელმწიფოა ბირთვული ელექტროსადგურისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს ენერგიის თანმიმდევრულად და სტაბილურ ნაკადს.