جب عكا ست وننام cv

Pink panther

Well-known member
  • Nov 8, 2011
    23,234
    3,133
    113
    36
    ~ ση тнє ƒℓσω ~
    dry.gif
    واداوث دكالة ثييين
     

    gayankuwait

    Well-known member
  • Oct 13, 2010
    56,347
    4,726
    113
    يتم ضبط انتاج الطاقة للمفاعل من خلال التحكم في عدد النيوترونات هي قادرة على خلق المزيد من انشطار.

    وتستخدم قضبان التحكم التي هي مصنوعة من السم النيوترون لامتصاص النيوترونات. استيعاب المزيد من النيوترونات في قضيب تحكم يعني أن هناك عددا أقل من النيوترونات المتاحة لإحداث الانشطار، ودفع ذلك قضيب سيطرة أعمق في مفاعل ستخفض انتاجها من الطاقة، واستخراج قضيب تحكم وزيادته.

    في المستوى الأول من التحكم في جميع المفاعلات النووية، وهي عملية من الانبعاثات النيوترونية تأخر عدد من النظائر المشعة النيوترونية الغنية الانشطار هو عملية هامة المادية. هذه النيوترونات تأخر تمثل نحو 0.65٪ من مجموع إنتاج النيوترونات في الانشطار، والباقي (وهو ما يسمى "النيوترونات السريعة") الإفراج فورا على الانشطار. نواتج الانشطار التي تنتج النيوترونات تأخر لها نصف حياة لتسوس عن طريق إنبعاث النيترون التي تتراوح من الألف إلى ما دام عدة دقائق. حفظ المفاعل في منطقة تفاعل سلسلة النيوترونات حيث تأخر ضرورية لتحقيق حالة الكتلة الحرجة، ويتيح الوقت لمشغلي الأجهزة الميكانيكية أو البشرية لدينا الوقت للسيطرة على سلسلة من ردود الفعل في "الوقت الحقيقي"، وإلا فإن الوقت بين تحقيق والحرجية وانصهار قلب المفاعل النووي نتيجة لتصاعد قوة هائلة من سلسلة من ردود الفعل النووية العادية، تكون قصيرة جدا بحيث لا تسمح للتدخل.

    في بعض المفاعلات النووية، والمبرد يعمل أيضا كوسيط النيوترون. أحد المحررين يزيد من قوة المفاعل من خلال التسبب في النيوترونات السريعة التي تم إصدارها من الانشطار إلى فقدان الطاقة، وأصبح النيوترونات الحرارية. النيوترونات الحرارية أكثر عرضة من النيوترونات السريعة لإحداث الانشطار، وأكثر من ذلك يعني المزيد من الاعتدال النيوترون انتاج الطاقة من المفاعلات. إذا كان المبرد هو وسيط، ثم يمكن أن التغيرات في درجات الحرارة يؤثر على كثافة المبرد / المشرف، وبالتالي تغيير انتاج الطاقة. ومن شأن المبرد ارتفاع درجة الحرارة تكون أقل كثافة، وبالتالي وسيط أقل فعالية.

    في مفاعلات اخرى المبرد بمثابة السم عن طريق امتصاص النيوترونات في الطريق نفسه ان قضبان التحكم به. في هذه المفاعلات انتاج الطاقة ويمكن زيادة عن طريق تسخين سائل التبريد، مما يجعله أقل كثافة السم. [بحاجة لمصدر] المفاعلات النووية عموما النظم الآلية واليدوية لسكرام المفاعل في حالة الطوارئ إيقاف. هذه النظم ادخال كميات كبيرة من السم (البورون في كثير من الأحيان في شكل حمض البوريك) في مفاعل لاغلاق التفاعل الانشطاري أسفل إذا تم الكشف عن ظروف غير آمنة أو كان متوقعا. [6]

    معظم أنواع المفاعلات حساسة لعملية تعرف بأشكال مختلفة مثل تسمم زينون، أو حفرة اليود. زينون-135 التي تنتج في عملية الانشطار النووي بمثابة "السم النيوترون" التي تمتص النيوترونات وبالتالي يميل لاغلاق المفاعل. يمكن السيطرة على تراكم زينون-135 عن طريق الحفاظ على مستويات طاقة مرتفعة بما يكفي لتدميره بأسرع ما ينتج فيها. الانشطار كما تنتج اليود-135، الذي يضمحل بدوره في الحياة مع نصف يقل عن سبع ساعات، إلى جديد زينون-135. عندما يتم إيقاف المفاعل، اليود-135 لا يزال للتسوس إلى زينون-135، مما يجعل إعادة بدء تشغيل مفاعل أكثر صعوبة بالنسبة ليوم أو يومين. هذه الدولة المؤقتة هو "حفرة اليود". إذا كان لديه ما يكفي من مفاعل طاقة التفاعل إضافي، فإنه يمكن إعادة بدء. كما حولوا اضافية زينون-135-136 على الاطلاق وهي ليست من السم النيوترون، في غضون ساعات قليلة المفاعل يواجه "زينون burnoff (السلطة) عابرة". ويجب إدخال مزيد من قضبان التحكم لتحل محل امتصاص النيوترونات من الضائع زينون-135. عدم اتباع مثل هذا الإجراء بشكل صحيح وخطوة رئيسية في كارثة تشيرنوبيل. [بحاجة لمصدر]

    المفاعلات المستخدمة في الدفع البحرية النووية (الغواصات النووية خصوصا) ويمكن في كثير من الأحيان لا يمكن تشغيلها في السلطة المستمر على مدار الساعة بنفس الطريقة التي يتم تشغيلها عادة مفاعلات الطاقة البرية، وبالإضافة إلى ذلك غالبا ما تحتاج إلى الحصول على حياة الأساسية طويلة جدا من دون التزود بالوقود. لهذا السبب العديد من التصاميم استخدام اليورانيوم عالي التخصيب لكن دمج قابل للنسخ السم النيوترون مباشرة في قضبان الوقود. [7] وهذا يسمح ببناء المفاعل مع وجود فائض كبير من المواد الانشطارية، والتي تتم على الرغم من ذلك نسبيا أكثر أمانا في وقت مبكر من وقود المفاعل حرق دورة من خلال وجود المواد التي تمتص النيوترونات التي يتم استبداله في وقت لاحق من قبل ينتج طبيعيا سموم نيوترونية طويلة الأمد (حتى الأطول عمرا من الزينون-135) التي تتراكم تدريجيا على مدى العمر التشغيلي للتحميل الوقود.​


    منى هوثثاكدا معه :rofl:
     

    kandya

    Well-known member
  • Jun 15, 2010
    23,303
    1,696
    113
    මහනුවර
    منى هوثثاكدا معه :rofl:

    Adjust the power output of the reactor by controlling the number of neutrons are able to create more fissions. used control rods that are made ​​of neutron poison to absorb neutrons. Absorb more neutrons in the rod control means that there are fewer neutrons available to cause fission, and the payment of the rod control deeper into the reactor will reduce its power output, and extract the rod control and increase it. in the first level of control of all nuclear reactors, a process of emission neutron delayed a number of neutron-rich isotopes of radioactive fission material is an important process. These delayed neutrons account for about 0.65% of the total production of neutrons in the fission, and the rest (the so-called "fast neutrons") to immediately release fission. Fission products that produce delayed neutrons have a half-life for decay by neutron emission, which range from the ground as long as several minutes. Keeping the reactor in the chain reaction of neutrons, where the delay necessary to achieve a state of critical mass, and allow time for operators of mechanical devices or human have time to control the chain reaction in "real time", otherwise the time between the investigation, forestry and nuclear meltdown as a result of the escalation of great power of a series of nuclear reactions normally be very short so as not to allow the intervention. in some nuclear reactors, the coolant also acts as an intermediary neutron. One of the editors over the power of the reactor by causing fast neutrons that are released from fission to the loss of energy, and thermal neutrons become. Thermal neutrons are more likely than fast neutrons to cause fission, and more means more moderation of neutron power output of the reactors. If the coolant is medium, then can be changes in temperature affect the density of coolant / supervisor, and thus change the power output. The coolant temperature rise is less dense and therefore less effective mediator. in other reactors as a coolant poison by absorbing neutrons in the same way that the control rods do. In these reactors produce energy can be increased by heating the coolant, making it less dense poison. [Citation needed] nuclear reactors generally automated systems and manual Scram reactor in an emergency stop. These systems introduce large quantities of poison (boron often in the form of boric acid) in the reactor to shut down if the fission reaction is detected unsafe conditions or anticipated. [6] most types of reactors are sensitive to a process known in various forms such as xenon poisoning, or a hole iodine. -135 Xenon produced in the process of nuclear fission as a "neutron poison" that absorb neutrons and thus tends to shut down the reactor. Can control the accumulation of xenon -135 by keeping energy levels high enough to destroy it as soon as it is produced. Fission also produces iodine -135, which in turn decays with a half-life less than seven hours, to New Xenon -135. When the reactor is shut down, iodine -135 is still to decay to xenon -135, which makes re-start the reactor more difficult for a day or two. This temporary state is the "hole iodine." If it has enough additional interaction energy reactor, it can be re-started. As over the additional xenon -135-136 at all, which is not a neutron poison, in a few hours the reactor faces "Xenon burnoff (power) passing." It must further control rods to replace the absorption of neutrons lost xenon -135. Failure to follow this procedure correctly and a major step in the Chernobyl disaster. [Citation needed] The reactors used in marine propulsion nuclear (nuclear submarines in particular) and can in many cases can not be played in power continued around the clock in the same way that run usually power reactors wild, and in addition to that often need to get on the lives of the basic very long without refueling. That's why many designs use highly enriched uranium but integrating burnable neutron poison directly into the fuel rods. [7] This allows the building of the reactor with a large surplus of fissile material, which is made ​​in spite of the relatively safer than early in the reactor fuel burn cycle through the presence of materials that absorb neutrons, which are replaced later by the naturally produced toxins neutron long-term (up to the longest-lived of xenon -135) that builds up gradually over the operational life of the fuel load.


    translation
     

    sasliit

    Member
    Jun 12, 2007
    36,024
    1,538
    0
    ලොවෙත් නැති තැනක
    يتم ضبط انتاج الطاقة للمفاعل من خلال التحكم في عدد النيوترونات هي قادرة على خلق المزيد من انشطار.

    وتستخدم قضبان التحكم التي هي مصنوعة من السم النيوترون لامتصاص النيوترونات. استيعاب المزيد من النيوترونات في قضيب تحكم يعني أن هناك عددا أقل من النيوترونات المتاحة لإحداث الانشطار، ودفع ذلك قضيب سيطرة أعمق في مفاعل ستخفض انتاجها من الطاقة، واستخراج قضيب تحكم وزيادته.


    في المستوى الأول من التحكم في جميع المفاعلات النووية، وهي عملية من الانبعاثات النيوترونية تأخر عدد من النظائر المشعة النيوترونية الغنية الانشطار هو عملية هامة المادية. هذه النيوترونات تأخر تمثل نحو 0.65٪ من مجموع إنتاج النيوترونات في الانشطار، والباقي (وهو ما يسمى "النيوترونات السريعة") الإفراج فورا على الانشطار. نواتج الانشطار التي تنتج النيوترونات تأخر لها نصف حياة لتسوس عن طريق إنبعاث النيترون التي تتراوح من الألف إلى ما دام عدة دقائق. حفظ المفاعل في منطقة تفاعل سلسلة النيوترونات حيث تأخر ضرورية لتحقيق حالة الكتلة الحرجة، ويتيح الوقت لمشغلي الأجهزة الميكانيكية أو البشرية لدينا الوقت للسيطرة على سلسلة من ردود الفعل في "الوقت الحقيقي"، وإلا فإن الوقت بين تحقيق والحرجية وانصهار قلب المفاعل النووي نتيجة لتصاعد قوة هائلة من سلسلة من ردود الفعل النووية العادية، تكون قصيرة جدا بحيث لا تسمح للتدخل.


    في بعض المفاعلات النووية، والمبرد يعمل أيضا كوسيط النيوترون. أحد المحررين يزيد من قوة المفاعل من خلال التسبب في النيوترونات السريعة التي تم إصدارها من الانشطار إلى فقدان الطاقة، وأصبح النيوترونات الحرارية. النيوترونات الحرارية أكثر عرضة من النيوترونات السريعة لإحداث الانشطار، وأكثر من ذلك يعني المزيد من الاعتدال النيوترون انتاج الطاقة من المفاعلات. إذا كان المبرد هو وسيط، ثم يمكن أن التغيرات في درجات الحرارة يؤثر على كثافة المبرد / المشرف، وبالتالي تغيير انتاج الطاقة. ومن شأن المبرد ارتفاع درجة الحرارة تكون أقل كثافة، وبالتالي وسيط أقل فعالية.


    في مفاعلات اخرى المبرد بمثابة السم عن طريق امتصاص النيوترونات في الطريق نفسه ان قضبان التحكم به. في هذه المفاعلات انتاج الطاقة ويمكن زيادة عن طريق تسخين سائل التبريد، مما يجعله أقل كثافة السم. [بحاجة لمصدر] المفاعلات النووية عموما النظم الآلية واليدوية لسكرام المفاعل في حالة الطوارئ إيقاف. هذه النظم ادخال كميات كبيرة من السم (البورون في كثير من الأحيان في شكل حمض البوريك) في مفاعل لاغلاق التفاعل الانشطاري أسفل إذا تم الكشف عن ظروف غير آمنة أو كان متوقعا. [6]


    معظم أنواع المفاعلات حساسة لعملية تعرف بأشكال مختلفة مثل تسمم زينون، أو حفرة اليود. زينون-135 التي تنتج في عملية الانشطار النووي بمثابة "السم النيوترون" التي تمتص النيوترونات وبالتالي يميل لاغلاق المفاعل. يمكن السيطرة على تراكم زينون-135 عن طريق الحفاظ على مستويات طاقة مرتفعة بما يكفي لتدميره بأسرع ما ينتج فيها. الانشطار كما تنتج اليود-135، الذي يضمحل بدوره في الحياة مع نصف يقل عن سبع ساعات، إلى جديد زينون-135. عندما يتم إيقاف المفاعل، اليود-135 لا يزال للتسوس إلى زينون-135، مما يجعل إعادة بدء تشغيل مفاعل أكثر صعوبة بالنسبة ليوم أو يومين. هذه الدولة المؤقتة هو "حفرة اليود". إذا كان لديه ما يكفي من مفاعل طاقة التفاعل إضافي، فإنه يمكن إعادة بدء. كما حولوا اضافية زينون-135-136 على الاطلاق وهي ليست من السم النيوترون، في غضون ساعات قليلة المفاعل يواجه "زينون burnoff (السلطة) عابرة". ويجب إدخال مزيد من قضبان التحكم لتحل محل امتصاص النيوترونات من الضائع زينون-135. عدم اتباع مثل هذا الإجراء بشكل صحيح وخطوة رئيسية في كارثة تشيرنوبيل. [بحاجة لمصدر]


    المفاعلات المستخدمة في الدفع البحرية النووية (الغواصات النووية خصوصا) ويمكن في كثير من الأحيان لا يمكن تشغيلها في السلطة المستمر على مدار الساعة بنفس الطريقة التي يتم تشغيلها عادة مفاعلات الطاقة البرية، وبالإضافة إلى ذلك غالبا ما تحتاج إلى الحصول على حياة الأساسية طويلة جدا من دون التزود بالوقود. لهذا السبب العديد من التصاميم استخدام اليورانيوم عالي التخصيب لكن دمج قابل للنسخ السم النيوترون مباشرة في قضبان الوقود. [7] وهذا يسمح ببناء المفاعل مع وجود فائض كبير من المواد الانشطارية، والتي تتم على الرغم من ذلك نسبيا أكثر أمانا في وقت مبكر من وقود المفاعل حرق دورة من خلال وجود المواد التي تمتص النيوترونات التي يتم استبداله في وقت لاحق من قبل ينتج طبيعيا سموم نيوترونية طويلة الأمد (حتى الأطول عمرا من الزينون-135) التي تتراكم تدريجيا على مدى العمر التشغيلي للتحميل الوقود.
     

    kandya

    Well-known member
  • Jun 15, 2010
    23,303
    1,696
    113
    මහනුවර
    يتم ضبط انتاج الطاقة للمفاعل من خلال التحكم في عدد النيوترونات هي قادرة على خلق المزيد من انشطار.

    وتستخدم قضبان التحكم التي هي مصنوعة من السم النيوترون لامتصاص النيوترونات. استيعاب المزيد من النيوترونات في قضيب تحكم يعني أن هناك عددا أقل من النيوترونات المتاحة لإحداث الانشطار، ودفع ذلك قضيب سيطرة أعمق في مفاعل ستخفض انتاجها من الطاقة، واستخراج قضيب تحكم وزيادته.


    في المستوى الأول من التحكم في جميع المفاعلات النووية، وهي عملية من الانبعاثات النيوترونية تأخر عدد من النظائر المشعة النيوترونية الغنية الانشطار هو عملية هامة المادية. هذه النيوترونات تأخر تمثل نحو 0.65٪ من مجموع إنتاج النيوترونات في الانشطار، والباقي (وهو ما يسمى "النيوترونات السريعة") الإفراج فورا على الانشطار. نواتج الانشطار التي تنتج النيوترونات تأخر لها نصف حياة لتسوس عن طريق إنبعاث النيترون التي تتراوح من الألف إلى ما دام عدة دقائق. حفظ المفاعل في منطقة تفاعل سلسلة النيوترونات حيث تأخر ضرورية لتحقيق حالة الكتلة الحرجة، ويتيح الوقت لمشغلي الأجهزة الميكانيكية أو البشرية لدينا الوقت للسيطرة على سلسلة من ردود الفعل في "الوقت الحقيقي"، وإلا فإن الوقت بين تحقيق والحرجية وانصهار قلب المفاعل النووي نتيجة لتصاعد قوة هائلة من سلسلة من ردود الفعل النووية العادية، تكون قصيرة جدا بحيث لا تسمح للتدخل.


    في بعض المفاعلات النووية، والمبرد يعمل أيضا كوسيط النيوترون. أحد المحررين يزيد من قوة المفاعل من خلال التسبب في النيوترونات السريعة التي تم إصدارها من الانشطار إلى فقدان الطاقة، وأصبح النيوترونات الحرارية. النيوترونات الحرارية أكثر عرضة من النيوترونات السريعة لإحداث الانشطار، وأكثر من ذلك يعني المزيد من الاعتدال النيوترون انتاج الطاقة من المفاعلات. إذا كان المبرد هو وسيط، ثم يمكن أن التغيرات في درجات الحرارة يؤثر على كثافة المبرد / المشرف، وبالتالي تغيير انتاج الطاقة. ومن شأن المبرد ارتفاع درجة الحرارة تكون أقل كثافة، وبالتالي وسيط أقل فعالية.


    في مفاعلات اخرى المبرد بمثابة السم عن طريق امتصاص النيوترونات في الطريق نفسه ان قضبان التحكم به. في هذه المفاعلات انتاج الطاقة ويمكن زيادة عن طريق تسخين سائل التبريد، مما يجعله أقل كثافة السم. [بحاجة لمصدر] المفاعلات النووية عموما النظم الآلية واليدوية لسكرام المفاعل في حالة الطوارئ إيقاف. هذه النظم ادخال كميات كبيرة من السم (البورون في كثير من الأحيان في شكل حمض البوريك) في مفاعل لاغلاق التفاعل الانشطاري أسفل إذا تم الكشف عن ظروف غير آمنة أو كان متوقعا. [6]


    معظم أنواع المفاعلات حساسة لعملية تعرف بأشكال مختلفة مثل تسمم زينون، أو حفرة اليود. زينون-135 التي تنتج في عملية الانشطار النووي بمثابة "السم النيوترون" التي تمتص النيوترونات وبالتالي يميل لاغلاق المفاعل. يمكن السيطرة على تراكم زينون-135 عن طريق الحفاظ على مستويات طاقة مرتفعة بما يكفي لتدميره بأسرع ما ينتج فيها. الانشطار كما تنتج اليود-135، الذي يضمحل بدوره في الحياة مع نصف يقل عن سبع ساعات، إلى جديد زينون-135. عندما يتم إيقاف المفاعل، اليود-135 لا يزال للتسوس إلى زينون-135، مما يجعل إعادة بدء تشغيل مفاعل أكثر صعوبة بالنسبة ليوم أو يومين. هذه الدولة المؤقتة هو "حفرة اليود". إذا كان لديه ما يكفي من مفاعل طاقة التفاعل إضافي، فإنه يمكن إعادة بدء. كما حولوا اضافية زينون-135-136 على الاطلاق وهي ليست من السم النيوترون، في غضون ساعات قليلة المفاعل يواجه "زينون burnoff (السلطة) عابرة". ويجب إدخال مزيد من قضبان التحكم لتحل محل امتصاص النيوترونات من الضائع زينون-135. عدم اتباع مثل هذا الإجراء بشكل صحيح وخطوة رئيسية في كارثة تشيرنوبيل. [بحاجة لمصدر]


    المفاعلات المستخدمة في الدفع البحرية النووية (الغواصات النووية خصوصا) ويمكن في كثير من الأحيان لا يمكن تشغيلها في السلطة المستمر على مدار الساعة بنفس الطريقة التي يتم تشغيلها عادة مفاعلات الطاقة البرية، وبالإضافة إلى ذلك غالبا ما تحتاج إلى الحصول على حياة الأساسية طويلة جدا من دون التزود بالوقود. لهذا السبب العديد من التصاميم استخدام اليورانيوم عالي التخصيب لكن دمج قابل للنسخ السم النيوترون مباشرة في قضبان الوقود. [7] وهذا يسمح ببناء المفاعل مع وجود فائض كبير من المواد الانشطارية، والتي تتم على الرغم من ذلك نسبيا أكثر أمانا في وقت مبكر من وقود المفاعل حرق دورة من خلال وجود المواد التي تمتص النيوترونات التي يتم استبداله في وقت لاحق من قبل ينتج طبيعيا سموم نيوترونية طويلة الأمد (حتى الأطول عمرا من الزينون-135) التي تتراكم تدريجيا على مدى العمر التشغيلي للتحميل الوقود.


    Adjust the power output of the reactor by controlling the number of neutrons are able to create more fissions. used control rods that are made ​​of neutron poison to absorb neutrons. Absorb more neutrons in the rod control means that there are fewer neutrons available to cause fission, and the payment of the rod control deeper into the reactor will reduce its power output, and extract the rod control and increase it.



    in the first level of control of all nuclear reactors, a process of emission neutron delayed a number of neutron-rich isotopes of radioactive fission material is an important process. These delayed neutrons account for about 0.65% of the total production of neutrons in the fission, and the rest (the so-called "fast neutrons") to immediately release fission. Fission products that produce delayed neutrons have a half-life for decay by neutron emission, which range from the ground as long as several minutes. Keeping the reactor in the chain reaction of neutrons, where the delay necessary to achieve a state of critical mass, and allow time for operators of mechanical devices or human have time to control the chain reaction in "real time", otherwise the time between the investigation, forestry and nuclear meltdown as a result of the escalation of great power of a series of nuclear reactions normally be very short so as not to allow the intervention.

    in some nuclear reactors, the coolant also acts as an intermediary neutron. One of the editors over the power of the reactor by causing fast neutrons that are released from fission to the loss of energy, and thermal neutrons become. Thermal neutrons are more likely than fast neutrons to cause fission, and more means more moderation of neutron power output of the reactors. If the coolant is medium, then can be changes in temperature affect the density of coolant / supervisor, and thus change the power output. The coolant temperature rise is less dense and therefore less effective mediator.

    in other reactors as a coolant poison by absorbing neutrons in the same way that the control rods do. In these reactors produce energy can be increased by heating the coolant, making it less dense poison. [Citation needed] nuclear reactors generally automated systems and manual Scram reactor in an emergency stop. These systems introduce large quantities of poison (boron often in the form of boric acid) in the reactor to shut down if the fission reaction is detected unsafe conditions or anticipated. [6]

    most types of reactors are sensitive to a process known in various forms such as xenon poisoning, or a hole iodine. -135 Xenon produced in the process of nuclear fission as a "neutron poison" that absorb neutrons and thus tends to shut down the reactor. Can control the accumulation of xenon -135 by keeping energy levels high enough to destroy it as soon as it is produced. Fission also produces iodine -135, which in turn decays with a half-life less than seven hours, to New Xenon -135. When the reactor is shut down, iodine -135 is still to decay to xenon -135, which makes re-start the reactor more difficult for a day or two. This temporary state is the "hole iodine." If it has enough additional interaction energy reactor, it can be re-started. As over the additional xenon -135-136 at all, which is not a neutron poison, in a few hours the reactor faces "Xenon burnoff (power) passing." It must further control rods to replace the absorption of neutrons lost xenon -135. Failure to follow this procedure correctly and a major step in the Chernobyl disaster. [Citation needed] The

    reactors used in marine propulsion nuclear (nuclear submarines in particular) and can in many cases can not be played in power continued around the clock in the same way that run usually power reactors wild, and in addition to that often need to get on the lives of the basic very long without refueling. That's why many designs use highly enriched uranium but integrating burnable neutron poison directly into the fuel rods. [7] This allows the building of the reactor with a large surplus of fissile material, which is made ​​in spite of the relatively safer than early in the reactor fuel burn cycle through the presence of materials that absorb neutrons, which are replaced later by the naturally produced toxins neutron long-term (up to the longest-lived of xenon -135) that builds up gradually over the operational life of the fuel load.: Lol:: Lol:
     

    gayankuwait

    Well-known member
  • Oct 13, 2010
    56,347
    4,726
    113

    ubata isthuthi kara mama:lol:

    Adjust the power output of the reactor by controlling the number of neutrons are able to create more fissions. used control rods that are made ​​of neutron poison to absorb neutrons. Absorb more neutrons in the rod control means that there are fewer neutrons available to cause fission, and the payment of the rod control deeper into the reactor will reduce its power output, and extract the rod control and increase it. in the first level of control of all nuclear reactors, a process of emission neutron delayed a number of neutron-rich isotopes of radioactive fission material is an important process. These delayed neutrons account for about 0.65% of the total production of neutrons in the fission, and the rest (the so-called "fast neutrons") to immediately release fission. Fission products that produce delayed neutrons have a half-life for decay by neutron emission, which range from the ground as long as several minutes. Keeping the reactor in the chain reaction of neutrons, where the delay necessary to achieve a state of critical mass, and allow time for operators of mechanical devices or human have time to control the chain reaction in "real time", otherwise the time between the investigation, forestry and nuclear meltdown as a result of the escalation of great power of a series of nuclear reactions normally be very short so as not to allow the intervention. in some nuclear reactors, the coolant also acts as an intermediary neutron. One of the editors over the power of the reactor by causing fast neutrons that are released from fission to the loss of energy, and thermal neutrons become. Thermal neutrons are more likely than fast neutrons to cause fission, and more means more moderation of neutron power output of the reactors. If the coolant is medium, then can be changes in temperature affect the density of coolant / supervisor, and thus change the power output. The coolant temperature rise is less dense and therefore less effective mediator. in other reactors as a coolant poison by absorbing neutrons in the same way that the control rods do. In these reactors produce energy can be increased by heating the coolant, making it less dense poison. [Citation needed] nuclear reactors generally automated systems and manual Scram reactor in an emergency stop. These systems introduce large quantities of poison (boron often in the form of boric acid) in the reactor to shut down if the fission reaction is detected unsafe conditions or anticipated. [6] most types of reactors are sensitive to a process known in various forms such as xenon poisoning, or a hole iodine. -135 Xenon produced in the process of nuclear fission as a "neutron poison" that absorb neutrons and thus tends to shut down the reactor. Can control the accumulation of xenon -135 by keeping energy levels high enough to destroy it as soon as it is produced. Fission also produces iodine -135, which in turn decays with a half-life less than seven hours, to New Xenon -135. When the reactor is shut down, iodine -135 is still to decay to xenon -135, which makes re-start the reactor more difficult for a day or two. This temporary state is the "hole iodine." If it has enough additional interaction energy reactor, it can be re-started. As over the additional xenon -135-136 at all, which is not a neutron poison, in a few hours the reactor faces "Xenon burnoff (power) passing." It must further control rods to replace the absorption of neutrons lost xenon -135. Failure to follow this procedure correctly and a major step in the Chernobyl disaster. [Citation needed] The reactors used in marine propulsion nuclear (nuclear submarines in particular) and can in many cases can not be played in power continued around the clock in the same way that run usually power reactors wild, and in addition to that often need to get on the lives of the basic very long without refueling. That's why many designs use highly enriched uranium but integrating burnable neutron poison directly into the fuel rods. [7] This allows the building of the reactor with a large surplus of fissile material, which is made ​​in spite of the relatively safer than early in the reactor fuel burn cycle through the presence of materials that absorb neutrons, which are replaced later by the naturally produced toxins neutron long-term (up to the longest-lived of xenon -135) that builds up gradually over the operational life of the fuel load.


    translation
    أه ثانكس بث :):rofl:
     

    actinide

    Well-known member
  • Feb 21, 2009
    7,494
    1
    1,012
    113
    Between Life & Death
    Adjust the power output of the reactor by controlling the number of neutrons are able to create more fissions. used control rods that are made ​​of neutron poison to absorb neutrons. Absorb more neutrons in the rod control means that there are fewer neutrons available to cause fission, and the payment of the rod control deeper into the reactor will reduce its power output, and extract the rod control and increase it. in the first level of control of all nuclear reactors, a process of emission neutron delayed a number of neutron-rich isotopes of radioactive fission material is an important process. These delayed neutrons account for about 0.65% of the total production of neutrons in the fission, and the rest (the so-called "fast neutrons") to immediately release fission. Fission products that produce delayed neutrons have a half-life for decay by neutron emission, which range from the ground as long as several minutes. Keeping the reactor in the chain reaction of neutrons, where the delay necessary to achieve a state of critical mass, and allow time for operators of mechanical devices or human have time to control the chain reaction in "real time", otherwise the time between the investigation, forestry and nuclear meltdown as a result of the escalation of great power of a series of nuclear reactions normally be very short so as not to allow the intervention. in some nuclear reactors, the coolant also acts as an intermediary neutron. One of the editors over the power of the reactor by causing fast neutrons that are released from fission to the loss of energy, and thermal neutrons become. Thermal neutrons are more likely than fast neutrons to cause fission, and more means more moderation of neutron power output of the reactors. If the coolant is medium, then can be changes in temperature affect the density of coolant / supervisor, and thus change the power output. The coolant temperature rise is less dense and therefore less effective mediator. in other reactors as a coolant poison by absorbing neutrons in the same way that the control rods do. In these reactors produce energy can be increased by heating the coolant, making it less dense poison. [Citation needed] nuclear reactors generally automated systems and manual Scram reactor in an emergency stop. These systems introduce large quantities of poison (boron often in the form of boric acid) in the reactor to shut down if the fission reaction is detected unsafe conditions or anticipated. [6] most types of reactors are sensitive to a process known in various forms such as xenon poisoning, or a hole iodine. -135 Xenon produced in the process of nuclear fission as a "neutron poison" that absorb neutrons and thus tends to shut down the reactor. Can control the accumulation of xenon -135 by keeping energy levels high enough to destroy it as soon as it is produced. Fission also produces iodine -135, which in turn decays with a half-life less than seven hours, to New Xenon -135. When the reactor is shut down, iodine -135 is still to decay to xenon -135, which makes re-start the reactor more difficult for a day or two. This temporary state is the "hole iodine." If it has enough additional interaction energy reactor, it can be re-started. As over the additional xenon -135-136 at all, which is not a neutron poison, in a few hours the reactor faces "Xenon burnoff (power) passing." It must further control rods to replace the absorption of neutrons lost xenon -135. Failure to follow this procedure correctly and a major step in the Chernobyl disaster. [Citation needed] The reactors used in marine propulsion nuclear (nuclear submarines in particular) and can in many cases can not be played in power continued around the clock in the same way that run usually power reactors wild, and in addition to that often need to get on the lives of the basic very long without refueling. That's why many designs use highly enriched uranium but integrating burnable neutron poison directly into the fuel rods. [7] This allows the building of the reactor with a large surplus of fissile material, which is made ​​in spite of the relatively safer than early in the reactor fuel burn cycle through the presence of materials that absorb neutrons, which are replaced later by the naturally produced toxins neutron long-term (up to the longest-lived of xenon -135) that builds up gradually over the operational life of the fuel load.


    translation


    :P:P

    ubata isthuthi kara mama:lol:


    أه ثانكس بث :):rofl:


    :lol::lol: