2011年RO考试总结
二零一一年八月一日
说明:
本总结是在OPO领导的高度重视下,由2011年OPO所有参加RO考试的人员共同完成,具体分工为:
第一部分由D001组(陈得胜、陈辉、阮卫平)完成;
第二部分由D002组(童欣、常灿辉、刘勇)完成;
第三部分由D003组(赵东寒、吴辉虎、许瑞杰、程长生)完成;
第四部分由D004组(刘锋轩、姜坤、贺强、黎赵秋)完成。
在总结的过程中,也得到了二处兄弟的密切配合,在这里一并感谢。感谢所有兄弟们的辛勤付出!
最后,希望我们的总结能对后来人起到一定的作用。
第一部分理论基础
一、填空:
,由SG冷却,导出的热量由以下五部分组成:缓发中子引起的剩余裂变产生的功率、裂变产物的衰变热、中子俘获产物的衰变热、燃料元件、结构材料的热容量的释放热、运转主泵产生的热量。
,传热的方式为辐射换热、对流换热。
3.
:气隙。
,但是反应堆堆芯内的中子消失途径主要是被材料吸收和泄漏出反应堆。
,若慢化剂体积与燃料体积之比增加,则逃脱共振几率将增大。(增大、基本不变、减小)
、形阻(局部) 压降、提升(或重力) 压降和流体加速度压降;其中壁面摩擦压降和形阻压降是不可逆压力损失,变成了热能。
:
①反应堆以75%功率稳定运行3周后,再提升功率至满功率;
②反应堆以50%功率稳定运行3周后,再提升功率至满功率。
相比之下,升功率后135Χe 浓度达到新的平衡,工况①所需时间将比工况②的短(长、短、相等);135Χe浓度达最大值时的负反应性,工况①的将比工况②的相等(大、小、相等)。
升功率前,工况①的堆芯149Sm浓度等于(高于、低于、等于)工况②的149Sm 浓度。
满功率运行很长时间后,则工况①的堆芯149Sm浓度将等于(高于、低于、等于)工况②的149Sm浓度。
,氙浓度约 9 小时达到最大值,停堆后氙浓度的变化趋势是:氙浓度先上涨,约9小时开始下降,大约在72-96小时达到无氙状态。
,引入的的正反性后中子计数变为原来的2倍, > 1500pcm。(<、>、=)
,A处于寿期初,B处于寿期末,两个反应堆突然同时紧急停堆,控制的价值相同停堆后比较两个反应堆的有效增殖系数,A 小于 B,原因:满功率时初始keff都等于1,停堆后,控制插入引入负反应性相同,温度下降引入正反应性,由于寿期末慢化剂的温度系数更负,引入的正反应性更多,所以寿期末的有效增殖系数更大。
二、选择题
%FP,测量系统RPN的堆芯上半部分的功率读数为45%,堆芯下半部分的功率读数为55%,则轴向偏移AO和轴向偏差
ΔI分别为:[ B ]
A. AO=-5%、ΔI=-10%
B. AO=-10%、ΔI=-5%
C. AO=-5%、ΔI=-5%
D. AO=-10%、ΔI=-10%
2.
%FP功率运行,突然一组控制棒插入5步并维持不变,假定汽机负荷不变,自动控制系统没有动作,那么稳定后的反应堆功率将____初始功率水平,冷却剂平均温度将____初始温度。[ B ]
A. 等于、等于
B. 略高于、低于
C. 低于、等于
D. 高于、高于
4.
5.
三、大题
,所有控制棒提至堆顶。平均热通道内最大热流密度为q(max),进出口水温度差△Tw为30℃,试在下面座标上定性地画出平均热通道内的热流密度q和冷却剂温升△T的分布曲线。
2.(1)反应堆冷却剂中使用LiOH的优点有哪些?
(2)反应堆冷却剂除氧在什么时候加入联氨?为什么?
答:(1)、LiOH是一种强碱,溶解度不大,限制了局部浓缩现象的发生,引起腐蚀的风险较小。
7Li没有中子活化产物产生放射性同位素的问题。
10B与中子的反应会生成7Li,所以使用LiOH可以简化化学调节方法。
(2)、只有当温度超过80℃时,氨—氧反应的速度才比较快,但是随着温度的升高,联氨的分解也加剧,二者反应速度大致相同。虽然从80℃-200℃之间的温度都能适应除氧的要求,但选择较低的温度(< 120℃),除氧效果好且较低的温度可以避免金属氧化,同时处理过程较长,易于控制。
3.(原题为填空)%%FP,求功率倍增周期T2
大亚湾2011年RO试题 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.