Reaktorifysiikan laskentamenetelmät

Samankaltaiset tiedostot
PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017

fissio (fuusio) Q turbiinin mekaaninen energia generaattori sähkö

Atomin ydin. Z = varausluku (järjestysluku) = protonien määrä N = neutroniluku A = massaluku (nukleoniluku) A = Z + N

Ydin- ja hiukkasfysiikka 2014: Harjoitus 5 Ratkaisut 1

Ydinfysiikkaa. Tapio Hansson

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Atomi- ja ydinfysiikan peruskäsitteitä. Seppo Sipilä

MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET

VAIKUTUSALAKIRJASTOJEN MUODOSTAMINEN SERPENT-ARES-LASKENTAKETJUSSA

YDINVOIMALAITOS- TEKNIIKAN PERUSTEITA

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta

Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus 1 Ratkaisut 1

raudan ja nikkelin paikkeilla: on siis mahdollista vapauttaa ytimen energiaa joko fuusioimalla tätä pienempiä ytimiä tai fissioimalla raskaampia.

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016

Luento Ydinfysiikka. Ytimien ominaisuudet Ydinvoimat ja ytimien spektri Radioaktiivinen hajoaminen Ydinreaktiot

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2018

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Hiukkasfysiikan luento Pentti Korpi. Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

Hajoamiskaaviot ja niiden tulkinta (PHYS-C0360)

Ydinvoima puhdasta ja turvallista energiaa

perushiukkasista Perushiukkasia ovat nykykäsityksen mukaan kvarkit ja leptonit alkeishiukkasiksi

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

2.2 RÖNTGENSÄTEILY. (yli 10 kv).

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe , malliratkaisut ja arvostelu.

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio

Aurinko. Tähtitieteen peruskurssi

Opetusesimerkki hiukkasfysiikan avoimella datalla: CMS Masterclass 2014

Fissio, ketjureaktio, konversio ja hyötö; ydinpolttoaineen energiasisältö, jälkilämpö; ydinpolttoaineen valmistus, isotooppiväkevöinti.

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

raudan ja nikkelin paikkeilla: on siis mahdollista vapauttaa ytimen energiaa joko fuusioimalla tätä pienempiä ytimiä tai fissioimalla raskaampia.

Kosmologia ja alkuaineiden synty. Tapio Hansson

NUKLIDIEN PYSYVYYS. Stabiilit nuklidit

j = I A = 108 A m 2. (1) u kg m m 3, (2) v =

FYS-1270 Laaja fysiikka IV: Aineen rakenne

Leptonit. - elektroni - myoni - tauhiukkanen - kolme erilaista neutriinoa. - neutriinojen varaus on 0 ja muiden leptonien varaus on -1

5B. Radioaktiivisen isotoopin puoliintumisajan määrittäminen

Voimalaitoksen komponentit, höyrykierto ja hyötysuhde; polttoaineen käytön suunnittelu ja optimointi

FYSN300 Nuclear Physics I. Välikoe

Hiukkasfysiikkaa. Tapio Hansson

Kvanttifysiikan perusteet 2017

Neutriino-oskillaatiot

6 YDINFYSIIKKAA 6.1 YTIMEN RAKENTEESTA

1 WKB-approksimaatio. Yleisiä ohjeita. S Harjoitus

Oppikirja (kertauksen vuoksi)


Neutriinofysiikka. Tvärminne Jukka Maalampi Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

A Z X. Ydin ja isotoopit

Neutriinokuljetus koherentissa kvasihiukkasapproksimaatiossa

Monte Carlo -reaktorifysiikkalaskennan ja laskennallisen virtausmekaniikan kytkentä kuulakekoreaktorissa

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 6. Tehtävä 1.

Korrelaatiofunktio ja pionin hajoamisen kinematiikkaa

Suomalainen tutkimus LHC:llä. Paula Eerola Fysiikan laitos ja Fysiikan tutkimuslaitos

Kuljetusilmiöt. Diffuusio Lämmönjohtuminen Viskoosin nesteen virtaus Produktio ja absorptio

Työ 0. Esimerkki selostuspohjasta. Työvuoro 82 pari 3. Omanimi Omasukunimi oppilasnumero Parinnimi Parinsukunimi oppilasnumero

Ydinfysiikka. Luento. Jyväskylän synklotroni. Copyright 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

(1) (2) Normalisointiehdoksi saadaan nytkin yhtälö (2). Ratkaisemalla (2)+(3) saamme

Kehittyneet polttoainekierrot Laskennallinen polttoainekiertoanalyysi. KYT2014 puoliväliseminaari Tuomas Viitanen, VTT KEPLA-projekti

Aineen ja valon vuorovaikutukset

Luvun 8 laskuesimerkit

eriste C K R vahvistimeen Kuva 1. Geigerilmaisimen periaate.

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Voima ja potentiaalienergia II Energian kvantittuminen

Monissa fysiikan probleemissa vaikuttavien voimien yksityiskohtia ei tunneta

Mallien perusteet. Tavoittena on valottaa (kontinuumi)mallien yleistä rakennetta säilymislakien ja systeemiajattelun pohjalta.

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio

Sivuaktinidien poltto kevytvesireaktorissa

Ydinvoiman mahdollisuuksista maailman energiapulaan

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2011

Kvantittuminen. E = hf f on säteilyn taajuus h on Planckin vakio h = 6, Js = 4, evs. Planckin kvanttihypoteesi

Theory Finnish (Finland) Suuri hadronitörmäytin (Large Hadron Collider, LHC) (10 pistettä)

Fysiikan perusteet. SI-järjestelmä. Antti Haarto

Supernova. Joona ja Camilla

Fysiikka 8. Aine ja säteily

Aine ja maailmankaikkeus. Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 4 Kevät 2017

Alkeishiukkaset. Standarimalliin pohjautuen:

766326A Atomifysiikka 1 - Syksy 2013

LASKENNALLISEN TIETEEN OHJELMATYÖ: Diffuusion Monte Carlo -simulointi yksiulotteisessa systeemissä

Tehtävänä on tutkia gammasäteilyn vaimenemista ilmassa ja esittää graafisesti siihen liittyvä lainalaisuus (etäisyyslaki).

Säteilyn historia ja tulevaisuus

Liikemäärän säilyminen Vuorovesivoimat Jousivoima

VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT

Ydinvoimalaitosten turvallisuus SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

Suojeleva Aurinko: Aurinko ja kosmiset säteet IHY

Aalto-yliopisto, Teknillisen fysiikan laitos PHYS-E0460 Reaktorifysiikan perusteet Harjoitus 1, mallivastaukset Syksy 2016

Hiukkasfysiikka. Katri Huitu Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysiikan osasto, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto

Ydinvoimala. Reaktorit Fukushima 2011

Lyhyt yhteenvetokertaus nodaalimallista SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Atomimallit. Tapio Hansson


Fysiikkaa runoilijoille Osa 5: kvanttikenttäteoria

Ionisoiva säteily. Tapio Hansson. 20. lokakuuta 2016

TIIVISTELMÄRAPORTTI NEUTRONISÄTEILYÄ LÄHETTÄVIEN AINEIDEN HAVAITSEMINEN JA TUNNISTAMINEN

Galaksit ja kosmologia 53926, 5 op, syksy 2015 D114 Physicum

Transkriptio:

Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Jyrki Peltonen 05.05.2012 Sekretessklass: Öppen (S1) 1 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Tehoreaktorien sijainti (430 kpl) maailmankartalla

Ydinvoimalaitokset (186 kpl) Euroopassa Källa: Svenska grafikbyrån/ski

NASA Visible earth

6 Reaktorifysiikka laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Ydinreaktorifysiikka Osa reaktorianalyysia Neutronireaktioiden fysiikkaa Fissioketjureaktio ydinvoimalaitoksen reaktorisydämessä Neutronien liike-energia vaihtelee fissiossa vapautuvista nopeista 10 MeV hidastuneiseen, jotka ovat termisessä tasapainossa Neutrorinen hidastuminen, sironta ja absorptio Laskentamenetelmät ovat yksityiskohtaisia ja tarkkuus on hyvä 7 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Reaktorifysiikka Ydinreaktorin fysiikalla tarkoitetaan fissioketjureaktion fysiikkaa reaktorisydämessä tai vastaavassa Kaikki keskeinen reaktorifysiikka on koottuna nippupalamaohjelmiin, joilla ratkaistaan neutroninkuljetusyhtälö tasogeometriassa Myös satunnaisluvun avulla tapahtuva neutronipolkujen Monte- Carlo-simulointi on yleistynyt erityisesti tutkimustyössä Neutronin rata on suoraviivainen törmäysten välillä 8 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Esimerkki reaktorifyysikan vaiheista Perusydinvakiokirjastot JEF, ENDF-B Mittaustulokset, ydinfysiikka Moniryhmäisten kirjastojen luonti NJOY Laaditaan kerran Neutroninkuljetusyhtälön ratkaiseminen CASMO Kullekin polttoainenipulle 2-ryhmävakioiden parametrisointi CMS-LINK Reaktorin eri käyttötilat 3-ulotteinen kokosydämen malli SIMULATE-3 Reaktorianalyysit 9 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Atomin ja ytimen rakenne Protonit ja neutronit muodostuvat kolmesta kvarkista vahva vuorovaikutus Atomiytimet muodostuvat protoneista ja neutroneista vahvan vuorovaikutuksen jäännösvoima Protonien ja neutronien kokeman vahvan vuorovaikuksen kantama on keskikokoisen ytimen halkaisija Sidosenergian suurusluokat: Molekyylit ev; Ytimet MeV; Kvarkit GeV (1 ev = 1,6 x 10-19 J) Atomi on hyvin pieni. Ydin paljon pienempi. Jos ytimen halkaisija olisi 10 cm olisi atomin halkaisija 1 km. 10 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Ydinfysiikkaa Vahva vuorovaikutus sitoo nukleonit yhteen mutta sähköinen hylkimisvoima pyrkii rikkomaan ytimen Neutronit osaltaan liima vahvan vuorovaikutuksen kautta Ytimen säde R = 1,25 x A 1/3 fm Säilymislakeja ydinreaktiossa: massa ja energia, varaus, nukleoniluku, liikemäärä (ja kvanttifysiikan säilymislait) Ydin hajoaa tai ytimen viritystila purkautuu ilman ulkoista vaikutusta - Alfa-hajoaminen (heliumydin) - Beeta-hajoaminen (elektoni tai positroni) - Gamma-aktiivisuus (sähkömagneettinen kvantti) 11 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Sidosenergia nukleonia kohti Keveiden ytimien yhdistymissä (fuusio) rautaan (Fe) asti vapautuu energiaa Raskaiden ytimen halkeamisessa (fissio) rautaan (Fe) asti vapautuu energiaa Varauksetomana, vahvasti vuorovaikuttava neutroni pääse ytimen ydinvoiman kantaman piiriin Hyvin raskaat ytimet voivat haljeta ylimääräisen neutronin läsnäolosta 12 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Neutronireaktioita Elastinen sironta (kohtioytimen viritystila ei muutu, biljardipallotörmäys): A Z(n,n) A Z Epäelastinen (kohtioydin virittyy): A Z(n,n ) A Z* Neutronikaappaus: A Z(n,γ) A+1 Z Varattujen hiukkasten tuottoreaktiot: A Z(n,p) A Y, A Z(n,α) A-3 X Neutronien tuottoreaktiot: A Z(n,2n) A-1 Z, A Z(n,3n) A-2 Z Fissio: A Z(n,f) B X + C Y + ν n 13 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Neutronivaikutusala Todennäköisyys sille, että neutroni liikkuessaan törmää ja aiheuttaa kyseisen neutronireaktion Neutronin kokema ytimen poikkipinta-ala Yksikkö barn (b), 1 b = 10-28 m 2 Vaikutusalat riippuvat neutronin liikeenergiasta Suuruus vaihtelee nuklidien välillä, esim. Xe-135:n terminen absorptiovaikutusala on 2 x 10 6 barn, eli neutroni näkee ytimen halkaisijan tuhat kertaisena Viereisessä esimerkissä U-238:n absorptiovaikutusala 14 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Kevytvesireaktorin ja nopean reaktorin neutronivuo Fissioneutroni 20 000 km/s, terminen neutroni 2,2 km/s

Fissio U-235:n fissiossa vapautuva energia (MeV) ja kantama: Fissiotuotteiden liike-energia 168 alle 1 mm Kerkeät fissiogammat 7 0,1 1 m Kerkeät neutronit 5 0,1 1 m Neutroniabsorptiogammat 7 0,1 1 m Fissiotuotteiden beeta-hajominen Elektronien liike-enegia 8 1 mm Neutriinojen liike-energia 12 ääretön 16 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Fissiotuotteet Fissiotuotteiden jakautuma kaksihuippuinen (ydin halkeaa massaluvultaan suuremmaksi ja pienemmäksi ytimeksi) Neutroneja ylimäärin, joten fissiotuotteet beeta-hajoavat 17 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Jälkilämpö ja käytetty polttoaine 0.07 Kevytvesireaktorin suhteellinen jälkilämpöteho Suhteellinen jälkiteho (-) 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 0.1 1 10 100 1000 10000 100000 1e+006 1e+007 1e+008 1e+009 Aika sammutuksesta (s) Fissiotuotteiden ja transuraanien hajoamisenergia ensin 7% ja kolme tuntia sammutuksesta 1% Fissiotuoteet ja transuraanit ovat käytetyssä polttoaineessa, esimerkin kuva säteilyvaarallisuus nautittuna verrattuna luonnonuraanin nauttimiseen (luonnonuraani suora pisteviiva) suorassa loppusijoituksessa ja uudelleen kierrätettynä 18 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Hallittu ketjureaktio Kasvutekijä k = tuotettujen neutronien suhde poistuviin neutroneihin Kriittinen reaktori, kun k = 1 (teho vakio) Alikriitinen reaktori, kun k < 1 (teho sammuu) Ylikriitinen reaktori, kun k > 1 (teho kasvaa) Esimerkkinä kaksiryhmäteorian kasvutekijä: k = νσ f 1 + νσ f 2 Σ Σ + Σ + a1 12 a2 Σ12 + D B D B 1 2 2 2 19 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Polttoainenipun kasvutekijä k palaman funktiona 20 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Reaktorisydämen palamajakautuma (osa 700 nipusta)

Reaktorisydämen tehojakautuma (osa 700 nipusta)

Kaksiryhmävaikutusalat Numero Symboli Vaikutusalatiedoston suure 1 τ Palama [MWd/kgU] 2 D 1 Nopean ryhmän diffuusiokerroin [cm] 3 Σ a1 Nopean ryhmän absorptiovaikutusala [cm -1 ] 4 νσ f1 Nopean ryhmän fissiotuottovaikutusala [cm -1 ] 5 Σ 12 Siirtovaikutusala [cm -1 ] 6 D 2 Termisen ryhmän diffuusiokerroin [cm] 7 Σ a2 Termisen ryhmän absorptiovaikutusala [cm -1 ] 8 νσ f2 Termisen ryhmän fissiotuottovaikutusala [cm -1 ] 9 A df1 Nopean ryhmän vuon epäjatkuvuustekijä [-] 10 A df2 Termisen ryhmän vuon epäjatkuvuustekijä [-] 11 σ Xe Ksenonin mikroskooppinen terminen absorptiovaikutusala [bar 12 1/v 1 Nopean ryhmän neutronien nopeuden inversi [1/(cm/s)] 13 1/v 2 Termisen ryhmän neutronien nopeuden inversi [1(cm/s)] 14 σ a1, Pu-239 Pu-239:n mikroskooppinen absorptiovaikutusala, ryhmä 1 [bar 15 σ a2, Pu-239 Pu-239:n mikroskooppinen absorptiovaikutusala, ryhmä 2[barn 16 Σ c1, U-238 U-238:n kaappausvaikutusala, nopea ryhmä [cm -1 ] 17 Σ c2, U-238 U-238:n kaappausvaikutusala, terminen ryhmä [cm -1 ] [1/(cm 2 s 18 N Pu239 Pu-239 atomitiheys homogenisoidussa nipussa [1/cm -3 ] 19 Σ f1 Nopean ryhmän fissiovaikutusala [cm -1 ] 20 Σ f2 Termisen ryhmän fissiovaikutusala [cm -1 ] 21 ε Fissioenergia [Ws/fissio] 22 γ I Jodin fissiotuotto-osuus [-] 23 γ Xe Ksenonin fissiotuotto-osuus [-] 24 γ Pm Prometiumin fissiotuotto-osuus [-] 25 σ Sm Samarium mikroskooppinen terminen absorptiovaikutusala [ba 26-31 β 1, β 2, β 3, β 4, β 5, β 6 Viivästyneiden neutronien fissiotuotto-osuus [-]

Reaktorifysikaaliset takaisinkytkennät Σ = + nom Σ a + 2 3 1x1 + a2x1 a3x1 + a x + a x 2 4 2 5 2 2 6 3 7 3 + a x + a x + N σ ( x,..., x ) + N σ Xe Xe 1 7 Sm Sm = ρ ρ 1 nom x c, eff c, eff ( ) nom c eff c eff x2 = T, T, / 300 ( nom ) f f x3 = T T / 50

Kaksiryhmäinen neutronien diffuusioyhtälö D D φ + 1 1 ( a1 12) 1 ( f 1 1 f 2 2) 2 φ + Σ 2 Σ a2 φ + Σ 2 = Σ φ = 12 φ 1 1 k νσ φ + νσ φ Φ = neutronivuo, Φ = neutronien määrä yksikkötilavuudessa x nopeus Indeksi 1 on nopeiden neutronien energiaryhmä Σ Indeksi 2 on termistern neutronien energiaryhmä Ainevakiot, diffuusiokerroin D ja vaikutusalat Σ riippuvat paikasta sekä reaktorin tilamuuttujista Tilamuuttujia ovat polttoaineen lämpötila, jäädytteen tiheys ja jäädytteen (molekyyli)lämpötila Yhtälöstä ratkaistaan ominaisarvo k ja neutronivuojakautumat eli nopea ja terminen vuo, Φ, paikkariippuvina. Tämän jälkeen voidaan laskea tehojakautuma ja muita suureita 25 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Esimerkki neutroninkuljetusyhtälöstä ψ(r,e,ω,t) = vuo neutronin paikan, liikenergian, liikesuunnan ja ajan funktiona Termit vasemmalta: Vuon muutos ajassa + nettovuoto + kaikki neutronireaktiot = neutronien sironta uuteen kulmaan ja energiaa + pysyvä neutronilähde + fissiossa syntyvät neutronit 26 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Esimerkki dynaamisesta onnettomuusanalyysista Loviisan reaktorin höyryputken katko Kuvassa reaktoriteho Reaktori jäähtyy höyrystimen sekundääripiirin kiehuessa kuiviin Jäähtymisen ja säätösauvaan oletetun lisävian seurauksena reaktori tulee uudelleen kriittiseksi 100 s kohdalla

Forsmark 3 (inkl. haverifilter)

Forsmark 3

Keihutusvesireaktorin pääprosessi

Ydinvoimalaitoksen valvomo

Polttoainepelletti ja polttoainenippu

Ydinpolttoaineen tekniikan kehitys Westinghouse, tidigare Asea Atoms, bränsleutveckling 8x8 SVEA-64 (8x8) SVEA-100 (10x10) SVEA-96 (10x10) 1968 1981 1986 1998

Kiehutusvesireaktori

Neutronivuon ilmaisimet LPRM - U-235 fissiokammio, fertiilin U- 234 suhteen sopivasti väkevöitynä - Kiinteästi sydämessä, sondiputkissa (28 kpl) neljällä korkeudella, sondit polttoainenippujen välissä APRM - LPRM:n keskiarvo - Neljä kanavaa reaktoripikasululle WRNM - Kymmenen dekadin mittausalue reaktorin käynnistysalueelle, 8 kpl TIP - Sydämeen ajaettava liikkkuva sondi, mittaa fissiogammaa

Tehojakaumaa mitaan jatkuvasti (LPRM) sekä kerran kuussa (TIP) 36 Reaktorifysiikan laskentamenetelmät Doc.no Jyrki Peltonen 05.05.2012

Jälkilämmön poisto sammutetusta reaktorista

Turvallisuusjärjestelmien fyysinen erottelu

Uudet reaktorityypit

Myrrah kiihdytinavusteinen alikriittinen reaktori Suunnitteilla Belgiassa

Gen IV - Korkealämpötilareaktori vedyn tuotantoon

Gen IV - Suuri paineinen vesireaktori

Gen IV - Sulasuolareaktori

Gen IV - Kaasujäähdytteinen nopea reaktori

Gen IV Natriumjäähdytteinen nopea reaktori

Gen IV lyijyjäähdytteinen nopea reaktori

Forsmarks Bruk (flygbild)