Reactor 設計は、核原子炉内の反応を測定し、制御する方法を理解しています。反応は、反応器が自己持続する重要な状態からどれだけの反応が行われるかを示しています。反作用の適切な計算と管理は、安全で効率的な動作のために不可欠です。

循環型反応

反応は、しばしば「ドルラー」または「pcm」(セントミリグラム)と呼ばれる単位で表現されます。それは、ニュートロンの乗算因子、kに基づいて計算され、それは、前世代にニュートロンの比率を示す。反応の式(ρ)は、次のとおりです。

ρ = (k - 1) / k[)

k が 1 と同等の場合、反応器は重要であり、反応はゼロです。 1 よりも大きい値が超臨界性を示し、値が 1 未満の値は潜在性を示します。反応の正確な測定は、ニュートロンフラックスモニタリングとロッド位置調整を含みます。

制御機構

制御機構は反応を調整し、リアクターの安定性を維持するために使用されています。 一般的な制御装置には、制御ロッド、化学的シム、およびホロン濃度調整が含まれます。 これらのメカニズムは、チェーン反応に影響を与えるために、または中性子を吸収または適度な。

制御棒、ホウ素やカドミウムなどの中性子吸収材料で作られた、原子炉コアから差し込みまたは引き出すことができます。このプロセスは、直接ニュートロンの人口に影響を与え、その結果、反応性。適切な操作は、安全な反応限界内の原子炉が残っていることを確認します。

反応性管理

反応を管理することは、継続的な監視と調整を含みます。 操作中、燃料燃焼、温度変化、および制御ロッドの動きによる反応変化。 オペレータは、これらの変化を補正し、原子炉を安定させるための制御システムを使用します。

安全プロトコルは、特定の境界内で反応が保持される必要があります。過度の反応は、不十分な反応が出力を削減しながら、安全な状態につながることができます。自動制御システムは、常に最適な反応レベルを維持するのに役立ちます。