Table of Contents
重度の熱除去は、特にシャットダウン後の核原子炉安全の重要な側面です。 これは、原子炉コアの放射性腐食によって生成された残留熱を管理することを含みます。 過熱および潜在的な事故を防ぐための適切な理解と計算は不可欠です。
どんなデカ熱ですか?
強迫の熱は、炉端の芯に残っている放射性同位体の腐敗によって発生する熱が止まった。 投薬反応が止まっているが、これらの同位体は、数時間または数日間熱を生成し続ける。
Decay の熱取り外しのの重要性
腐食熱の効果的な除去は、温度が上昇から危険なレベルに陥ることを防ぐことが重要です。この熱を管理するのに失敗すると、コアの損傷、放射性物質の放出、またはメルトダウンにつながることができます。
Decay の熱取り外しの方法
パッシブシステムやアクティブシステムなど、デカイト熱を除去するために、いくつかの方法が使われます。パッシブシステムは、自然循環と重力に依存し、アクティブシステムではポンプや熱交換器を使用します。
カロリーの熱を計算する
腐敗熱の計算は、放射性同位体の腐敗鎖と、それぞれの熱の貢献を時間をかけて理解することを含みます。一般的な式は、初期腐敗熱とその指数関数的な減少を考慮します。
- isotopes の初期のアクティビティを識別する
- 各同位体に対するデカイ定数の決定
- 時間の上のデカイ熱方式を適用して下さい
- 検証のために、エンパイラデータを使用する