bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιο μέρος του αντιδραστήρα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της πυρηνικής αντίδρασης ταχύτητας πώς λειτουργεί;

Το τμήμα ενός πυρηνικού αντιδραστήρα που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ταχύτητας της πυρηνικής αντίδρασης ονομάζεται ράβδους ελέγχου . Δείτε πώς λειτουργούν:

Πώς λειτουργούν οι ράβδοι ελέγχου:

1. απορρόφηση νετρονίων: Οι ράβδοι ελέγχου είναι κατασκευασμένες από υλικά που απορροφούν εύκολα τα νετρόνια, όπως το βόριο, το κάδμιο ή το hafnium.

2. επιβράδυνση της αλυσιδωτής αντίδρασης: Τα νετρόνια είναι απαραίτητα για τη διατήρηση μιας πυρηνικής αλυσιδωτής αντίδρασης. Όταν οι ράβδοι ελέγχου εισάγονται στον πυρήνα του αντιδραστήρα, απορροφούν νετρόνια, μειώνοντας τον αριθμό των νετρονίων που διατίθενται για να ενεργοποιήσουν περαιτέρω αντιδράσεις σχάσης.

3. Ρύθμιση εξόδου ισχύος: Ρυθμίζοντας το βάθος της εισαγωγής των ράβδων ελέγχου, μπορεί να ελεγχθεί ο ρυθμός της πυρηνικής αντίδρασης.

- Περισσότερη εισαγωγή: Περισσότερα νετρόνια απορροφώνται, επιβραδύνοντας την αντίδραση προς τα κάτω και μειώνοντας την ισχύ εξόδου.

- Λιγότερη εισαγωγή: Λιγότερα νετρόνια απορροφώνται, επιτρέποντας την αντίδραση να επιταχύνει και να αυξάνει την ισχύ εξόδου.

Πώς σχετίζεται με την ταχύτητα:

Η "ταχύτητα" μιας πυρηνικής αντίδρασης αναφέρεται στον ρυθμό με τον οποίο συμβαίνουν συμβάντα σχάσης.

* Ταχύτερη αντίδραση: Περισσότερα συμβάντα σχάσης συμβαίνουν ανά μονάδα χρόνου, οδηγώντας σε υψηλότερη ισχύ εξόδου.

* πιο αργή αντίδραση: Λιγότερα συμβάντα σχάσης συμβαίνουν ανά μονάδα χρόνου, οδηγώντας σε χαμηλότερη ισχύ εξόδου.

Βασικά σημεία:

* Ασφάλεια: Οι ράβδοι ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των αντιδραστήρων. Έχουν σχεδιαστεί για να εισάγονται γρήγορα στον πυρήνα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για να κλείσουν τον αντιδραστήρα σε περίπτωση ανεξέλεγκτης αντίδρασης.

* Ακρίβεια: Οι ράβδοι ελέγχου μετακινούνται συχνά με έναν ακριβώς ελεγχόμενο τρόπο για να διατηρήσουν μια σταθερή ισχύ εξόδου.

* Συνεχής παρακολούθηση: Η θέση των ράβδων ελέγχου και άλλων παραμέτρων του αντιδραστήρα παρακολουθούνται συνεχώς για να εξασφαλιστεί η ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πυρηνικούς αντιδραστήρες ή οποιεσδήποτε άλλες πτυχές της πυρηνικής ενέργειας!

Διαφορά μεταξύ του εφέ Zeeman και του εφέ Stark

Διαφορά μεταξύ του εφέ Zeeman και του εφέ Stark

Κύρια διαφορά – Εφέ Zeeman εναντίον Stark Effect Το φαινόμενο Zeeman και το Stark Effect είναι δύο έννοιες στη χημεία που ανακαλύφθηκαν από επιστήμονες στα τέλη του 1900. Το φαινόμενο Zeeman και το ασταθές φαινόμενο μπορούν να παρατηρηθούν σχετικά με τα ατομικά φάσματα ενός ατόμου. Τα ατομικά φάσματ

Ορισμός Διπρωτικού Οξέος και Παραδείγματα

Ορισμός Διπρωτικού Οξέος και Παραδείγματα

Ένα διπρωτικό Το οξύ είναι ένα οξύ που μπορεί να δώσει δύο ιόντα υδρογόνου (Η) ή πρωτόνια ανά μόριο σε ένα υδατικό διάλυμα. Ένα άλλο όνομα για ένα διπρωτικό οξύ είναι ένα διβασικό οξύ. Ένα διπρωτικό οξύ είναι ένας τύπος πολυπρωτικού οξέος, το οποίο είναι ένα οξύ ικανό να δώσει περισσότερα από ένα πρ

Γιατί χρησιμοποιείται ο υδράργυρος στα θερμόμετρα;

Γιατί χρησιμοποιείται ο υδράργυρος στα θερμόμετρα;

Ο κύριος λόγος που χρησιμοποιείται ο υδράργυρος στα θερμόμετρα είναι επειδή έχει μεγαλύτερο συντελεστή διαστολής από το νερό. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές στον όγκο του με τη θερμοκρασία είναι πιο αισθητές. Επιπλέον, ο υδράργυρος έχει σημείο βρασμού 356,7 βαθμών Κελσίου, το οποίο είναι πολύ υψηλότερ