طراحی Reactor شامل درک چگونگی اندازه گیری و کنترل واکنش پذیری در یک راکتور هسته ای است.Reactivity نشان می دهد که چقدر راکتور از یک حالت بحرانی است، که در آن واکنش زنجیره ای خود را در معرض خطر قرار می دهد و مدیریت واکنش پذیری برای عملیات ایمن و کارآمد ضروری است.

محاسبه مجدد فعالیت

واکنش اغلب در واحدهایی به نام "دلار" یا "pcm" (پر از صد مایل) بیان می شود که بر اساس عامل ضرب نوترونی محاسبه می شود، k، که نشان دهنده نسبت نوترون ها در یک نسل به نسل قبلی است.

[[ویرایش] [۱] [۱]

هنگامی که k برابر 1 باشد، راکتور بسیار مهم است و واکنش پذیری صفر است. مقادیر بیشتر از 1 نشان دهنده فوق بحرانی بودن است، در حالی که مقادیر کمتر از 1 نشان دهنده زیر بحرانی بودن است.

مکانیسم های کنترل

مکانیسم های کنترل برای تنظیم واکنش پذیری و حفظ ثبات راکتور استفاده می شود.دستگاه های کنترل مشترک شامل میله های کنترل، شیم شیمیایی و تنظیمات غلظت بورون هستند.این مکانیزم ها نوترون های جذب یا متوسط را برای نفوذ بر واکنش زنجیره ای جذب می کنند.

میله های کنترل، ساخته شده از مواد ضدعفونی کننده نوترونی مانند بوررون یا کادمیوم، می توانند از هسته راکتور وارد یا خارج شوند.این فرایند به طور مستقیم بر جمعیت نوترونی تأثیر می گذارد و در نتیجه، عملکرد مناسب، تضمین می کند که راکتور در محدوده های ایمن فعال باقی مانده است.

مدیریت فعال

مدیریت فعالیت های مجدد شامل نظارت مداوم و تنظیمات در طول عمل، تغییرات فعال به دلیل سوخت، تغییرات دما و کنترل حرکات میله ای است که اپراتورها از سیستم های کنترل برای جبران این تغییرات استفاده می کنند و پایدار نگه داشتن راکتور.

پروتکل های ایمنی نیاز به این واکنش پذیری در محدوده های خاص دارند.فعالیت بیش از حد می تواند منجر به شرایط ناامن شود، در حالی که عدم فعالیت مجدد، خروجی برق را کاهش می دهد. سیستم های کنترل خودکار به حفظ سطح واکنش مطلوب در تمام زمان ها کمک می کنند.