Säkerhet i snabbreaktorer

Relevanta dokument
Breedning och transmutation i snabba reaktorer

Intro till Framtida Nukleära Energisystem. Carl Hellesen

Metallkylda reaktorer

Fjärde generationens reaktorer i Sverige och Europa

Hur påverkar kylmedlets absorptionsförmåga behovet av strålskydd för en rymdanpassad kärnkraftsreaktor?

Kärnkraftverk - Generation IV

Fjärde generationens blykylda reaktorer i Sverige och Europa. Janne Wallenius Professor Reactor Physics, KTH

Kärnkraftens nya möjligheter - nutid och framtid

Fjärde generationens kärnkraft

Införande av en sluten bränslecykel i Sverige

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta

Införandet av snabbreaktorer i Sverige

Föreläsning 11 Kärnfysiken: del 3

Torium är framtidens energikälla

Kontrollerad termonukleär fusion

Kärnkraftspaketet ES. Henrik Sjöstrand, tel ) Carl Hellesen

Kärnkraft. p?keyword=bindningsenergi

Föreläsning 5. Reaktorfysik 3. Litteratur: E-095 Reaktorfysik H1.pdf Reaktorfysik KSU.pfd (fördjupad kurs) IntroNuclEngChalmers2012.

Dagens kärnavfall kan bli framtidens resurs. Kort beskrivning av fjärde generationens kärnkraftsystem

Framställning av elektricitet

Kärnkraft som tekniskt system och energikälla

R System and safety studies of accelerator driven transmutation. Annual Report 2001

Kärnenergins fortsatta utveckling

Nästa generations kärnkraft i Kina

Välkomna till Kärnkraft teknik och system 10 hp

Produktion av vapenplutonium

Kärnkraftspaketet. Carl Hellesen. Henrik Sjöstrand, tel:

2013:18. Forskning. Fjärde generationens reaktorer en analys med fokus på ickespridning. Författare:

Fjärde generationens kärnkraftsystem: Kort beskrivning av tekniken med fördelar och nackdelar

2013:05. Forskning. Acceleratordrivna subkritiska system en analys med fokus på icke-spridning och exportkontroll. Författare:

Fission och fusion - från reaktion till reaktor

(12) UTLÄGGNINGSSKRIFT

Kriticitetsanalys och utbränningskreditering - Metodikrapport

Kärnkraft och värmeböljor

Tentamen i Tillämpad Kärnkemi den 8 mars 2001

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

P Utveckling av snabba reaktorer. Påverkan på det svenska systemet för hantering av använt bränsle. Hans Forsström SKB International AB

Föreläsning 3 Reaktorfysik 1. Litteratur: Reaktorfysik KSU.pfd (fördjupad kurs) IntroNuclEngChalmers2012.pdf

Reseberättelse Sverige

R Jod-129: Uppskattning av aktivitet i driftavfall från svenska LWR. K Lundgren, ALARA Engineering. December 2005

Hantering och slutförvaring av använt bränsle och radioaktivt avfall En internationell utblick

Strålningsskador i fusionsreaktormaterial

Innehållsförteckning:

Kärnkraft användning och konsekvenser

P Utveckling av snabba reaktorer. Påverkan på det svenska systemet för hantering av använt bränsle. Hans Forsström SKB International AB

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet

FJÄRDE GENERATIONENS KÄRNKRAFT

Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Lördagen den 19 december 2009 kl 8:30-13:30 i Hörsalar på hörsalsvägen

FAUNA MARIN SKIM BREEZE CO 2 - REACTOR. Special-luftfilter för rening och CO2 reduktion till skummarens luftinsug.

Elförsörjningen och dess koppling till välfärd, miljö och klimat

I Frankrike är Framtiden forskning och upparbetning

Instuderingsfrågor Atomfysik

Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet

Torium En möjlig råvara för framtida kärnbränsle

Kärnteknik Mekaniska komponenter i kärntekniska anläggningar. DNV Nuclear Technology. Symposium i Stockholm den november 2001

LED lamper for UV-lys. Labino AB Magnus Karlsson Teknisk Chef Maj 2011

- kan solens energikälla bemästras på jorden?

Studsvik Report. Framtida kärnkraftreaktorer. Restricted distribution

An investigation of fuel cycles and material flows for a lead-cooled fast reactor using the Monte Carlo code Serpent

Bindelinjer gäller för bestämd temp. Hävstångsregeln gäller.

Kundrapport - Förstudie Toriumreaktor (LFTR) Projektgrupp 3

strålning en säker strålmiljö Soleruption magnetisk explosion på solen som gör att strålning slungas mot jorden.

A

Säkerhetsdatablad (MSDB)

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen

Hur har nybyggnationen påverkats? Tekniskt perspektiv Elforsk Perspektiv på Fukushima,

Innehållsförteckning

R Beräkning av nuklidinnehåll, resteffekt, aktivitet samt doshastighet för utbränt kärnbränsle. Rune Håkansson Studsvik Nuclear AB.

2013:02. Forskning. Forskningsreaktorer en analys med fokus på icke-spridning och exportkontroll. Författare:

För lite eller för mycket olja?

2013:03. Forskning. Torium en studie ur ett kärntekniskt perspektiv. Författare: Per Andersson Fredrik Nielsen

ICH Q3d Elemental Impurities

Materia och aggregationsformer. Niklas Dahrén

ATOM OCH KÄRNFYSIK. Masstal - anger antal protoner och neutroner i atomkärnan. Atomnummer - anger hur många protoner det är i atomkärnan.

FJÄRDE GENERATIONENS KÄRNKRAFT RAPPORT 2016:317

Biobränslebaserad kraftproduktion.

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 13 Kärnfysik 2 den 4 maj Föreläsning 13.

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 2

Ämnen runt omkring oss åk 6

Worst Case Finns det något värre? Ronald Wennersten Industriell ekologi Skolan för teknik och management KTH

Ångexplosioner i natriumkylda bridreakturer. Bertil Lundell

Mark- och miljödomstolens mål nr: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. SERO Remissvar slutförvarsprocess 30 mars 2016

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor Källförteckning 14-15

Statens energiverk FBA-85/8. Radioaktiva ämnen i aska från förbränning av torv - en preliminär studie. Bengt Erlandsson Robert Hedvall

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen.

HYDRAULIK Grundläggande ekvationer III

anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall M Svar: 14 februari 2017

Utredningar och forskning till följd av Fukushima Dai-ichi olyckan Delprojekt 1, etapp 5, inom utredning av den långsiktiga säkerhetsutvecklingen

Fukushimas påverkan i Sverige. NFO-konferens

Sönderfallsserier N α-sönderfall. β -sönderfall. 21o

Föreläsning 2.3. Fysikaliska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt S = k lnw

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Transmutationsteknik i acceleratordrivna hybridsystem

Kärnenergi. Kärnkraft

Hur länge är kärnavfallet

Att sanera radioaktiva ämnen KARL ÖSTLUND, LUNDS UNIVERSITET

Årsstämma. 29 april 2015

vid snarkning Näsvidgare Instruktion New Kvar på plats hela natten Vidgar näsan varsamt Kliniskt testad Lindrar även: Nästäppa Torr mun

Slutet på början p.1

Transkript:

Säkerhet i snabbreaktorer Carl Hellesen Återkopplingar Hur håller man en reaktor stabil Återkopplingar LWR Negativ Doppler-återkoppling (snabb) Negativ void-återkoppling, långsam först måste kylmedlet koka bort

Vad händer vid void i SFR? Varför ser neutron-spektrena ut som i bilden till höger vid 0%, 50% resp. 100% void? Vad händer vid void i SFR? Hur påverkas k-värdet i en SFR vid ökad void? (a) positivt (b) oförändrat (c) negativt

Void-återkoppling i SFR 1.32 Oändligt PIN-lattice simulerat MOX (15% Pu) Reaktiviteten ökar nästan 10 000 pcm från 0! 100% void Fissions-sannolikheten ökar för de flesta isotoper i bränslet Men relativt sett mest för fertila isotoper, t.ex. 238 U och 241 Am Ökat läckage vid voidning kompenserar för effekten Små härdar får totalt en negativ void-koefficient Stora reaktorer kan ha kvar positiv k! (au) 1.3 1.28 1.26 1.24 1.22 0 20 40 60 80 100 void (%) " f / (" c + " f ) void Na Total 238 U 241 Am 239 Pu 0% 0.420 0.125 0.118 0.772 25% 0.427 0.130 0.123 0.779 50% 0.433 0.134 0.129 0.787 75% 0.438 0.140 0.133 0.794 100% 0.445 0.145 0.138 0.804 Säkerhetsproblem med Am i bränslet Dopplerbreddning av infångningsresonanser en av de viktigaste passiva säkerhetssystemen Effektiviteten ökar med minskande energi Största bidraget runt 1 kev Infångningstvärsnittet för 241 Am mellan 10 500 kev är 5 10 ggr högre än för 238 U Svansen i neutronspektrumet mot lägre energier försvinner vid höga Am koncentrationer Vid 10% 241 Am halveras Doppleråterkopplingen Runt 30% 241 Am försvinner den Modererande bränslepinnar kan delvis komma runt problemet UZrH 1.6 På bekostnad av mjukare spektrum! sämre breedning

Säkerhetsproblem med Am i bränslet Dopplerbreddning av infångningsresonanser en av de viktigaste passiva säkerhetssystemen Effektiviteten ökar med minskande energi Största bidraget runt 1 kev Infångningstvärsnittet för 241 Am mellan 10 500 kev är 5 10 ggr högre än för 238 U Svansen i neutronspektrumet mot lägre energier försvinner vid höga Am koncentrationer Vid 10% 241 Am halveras Doppleråterkopplingen Runt 30% 241 Am försvinner den Modererande bränslepinnar kan delvis komma runt problemet UZrH 1.6 På bekostnad av mjukare spektrum! sämre breedning 0123*+42/!"!(!"!'!"!#!"!$!"!%!"!&!"!! *!"!#!"!$!"!%!"!&!"!!!" "!"! )*+,-./ "5*67 $"5*47 * Säkerhetsproblem med Am i bränslet Dopplerbreddning av infångningsresonanser en av de viktigaste passiva säkerhetssystemen Effektiviteten ökar med minskande energi Största bidraget runt 1 kev Infångningstvärsnittet för 241 Am mellan 10 500 kev är 5 10 ggr högre än för 238 U Svansen i neutronspektrumet mot lägre energier försvinner vid höga Am koncentrationer Vid 10% 241 Am halveras Doppleråterkopplingen Runt 30% 241 Am försvinner den Modererande bränslepinnar kan delvis komma runt problemet UZrH 1.6 På bekostnad av mjukare spektrum! sämre breedning k norm 1.005 1 0.995 0.99 40% 241 Am 10% 241 Am 0% 241 Am 0.985 500 1000 1500 2000 T (K) Wallenius

ULOF igen Som vi sett ger voidning ett hårdare spektrum vilket ger positiv voidåterkoppling För en stor härd kan inte ökat läckage kompensera I ett ULOF-scenario börjar natrium att koka Härdsmälta följer och bränslet sprids ut Härden blir underkritisk (förhoppningsvis) Reaktorn stannar För en blykyld reaktor är det annorlunda Mycket högre marginal till kokning Negativa återkopplingar från härdens expansion kompenserar voidens positiva återkoppling innan Pb börjar koka Reaktorn stabiliseras på en lägre effekt vid en högre temperatur Passiv resteffekt-kylning räcker Visar hur viktigt det är med negativa bränsleåterkopplingen Fig. 3. Reactivities in SFR-ULOF accident. Fig. 4. Relative power in SFR-ULOF accident. The power peak is due to boiling of sodium and insertion of large positive reactivity as a consequence. The calculations were performed with the EAC-2. Tucek et al. ULOF igen Som vi sett ger voidning ett hårdare spektrum vilket ger positiv voidåterkoppling För en stor härd kan inte ökat läckage kompensera I ett ULOF-scenario börjar natrium att koka Härdsmälta följer och bränslet sprids ut Härden blir underkritisk (förhoppningsvis) Reaktorn stannar För en blykyld reaktor är det annorlunda Mycket högre marginal till kokning Negativa återkopplingar från härdens expansion kompenserar voidens positiva återkoppling innan Pb börjar koka Reaktorn stabiliseras på en lägre effekt vid en högre temperatur Passiv resteffekt-kylning räcker Visar hur viktigt det är med negativa bränsleåterkopplingen Fig. 5. Above-core averaged coolant temperatures in LFR-ULOF accident. The core coolant outlet temperature peaks at 970 K. The calculation was performed with STAR-CD. Tucek et al.

Metalliska bränslen Hittils har vi bara tittat på MOX-bränslen, andra alternativ finns också Metalliska legeringar med zirkonium Lägre smältpunkt Mycket högre värmeledningsförmåga Metalliskt bränsle har en mycket lägre temperatur pga. den höga värmeledningen Ger mycket mindre reaktivitet lagrat i bränslet Den nya jämviktstemperaturen för reaktorn blir lägre Kokning kan undvikas Låg smältpunkt I värsta scenariot inleds härdsmälta tidigt och bränslet sprids ut i reaktorn Härden blir underkritisk och reaktorn stängs av Från Fast Reactor Fuel Type and Reactor Safety Performance Metalliska bränslen Hittils har vi bara tittat på MOX-bränslen, andra alternativ finns också Metalliska legeringar med zirkonium Lägre smältpunkt Mycket högre värmeledningsförmåga Metalliskt bränsle har en mycket lägre temperatur pga. den höga värmeledningen Ger mycket mindre reaktivitet lagrat i bränslet Den nya jämviktstemperaturen för reaktorn blir lägre Kokning kan undvikas Låg smältpunkt I värsta scenariot inleds härdsmälta tidigt och bränslet sprids ut i reaktorn Härden blir underkritisk och reaktorn stängs av Från Plentifyl Energy

Metalliska bränslen Hittils har vi bara tittat på MOX-bränslen, andra alternativ finns också Metalliska legeringar med zirkonium Lägre smältpunkt Mycket högre värmeledningsförmåga Metalliskt bränsle har en mycket lägre temperatur pga. den höga värmeledningen Ger mycket mindre reaktivitet lagrat i bränslet Den nya jämviktstemperaturen för reaktorn blir lägre Kokning kan undvikas Låg smältpunkt I värsta scenariot inleds härdsmälta tidigt och bränslet sprids ut i reaktorn Härden blir underkritisk och reaktorn stängs av Från Plentifyl Energy Fördröjda neutroner från 241 Am Fördröjda neutroner kommer från fissionsprodukter efter ca 10 s Väldigt viktigt för reaktorkontroll Andelen betecknas # Om k = 1.0 är reaktorn kritisk på fördröjda neutroner Reaktivitetsförändringar tar 10-tals sekunder Om k = 1 + # är reaktorn prompt kritisk Reaktivitetsförändringar tar millisekunder Wallenius Större # gör reaktorn mindre känslig för transienter Fission i 238 U är bra Fission i 241 Am är dåligt

Fördröjda neutroner från 241 Am Men, fördröjda neutroner har annat spektrum än prompta Lägre energier Lägre fissions-sannolikhet i SFR Introducera begreppet effektiva fördröjda neutroner, # EFF Andel fissions-inducerande neutroner som startat som fördröjda 241 Am har högt infångningstvärsnittet vid lägre energier # EFF minskar med ökat 241 Am innehål Reaktorn mer känslig för transienter frac 241 Am # EFF / # 0% 390 / 500 10% 330 / 470 20% 270 / 430 40% 170 / 340