تعتمد المفاعلات النووية في عملها على ظاهرة الانشطار النووي. يؤدي عدد النترونات الناتجة عـن
الانشطار النووي عند نهاية الدورة النترونية مقارنة بعددها عند بداية الدورة النترونية دوراً مهمـاً فـي
تحديد معامل التضاعف الفعال للمفاعل. يجري عادةً التحكم بقيمة معامل التضاعف الفعال من خلال قضبان التحكم. حسب في هذا البحث معامل التضاعف الفعال لمفاعلات الجيل الجديد عالية الأمان مـن النـوع 640- VVER باستخدام طريقتين: الطريقة التحليلية باستخدام برنامج Mathcad ،و الطريقة العدديـة
باستخدام الكود GETERA .كانت قيمة معامل التضاعف الفعال وفـق الطريقـة التحليليـة مـساوية
لـ3430.1 ،في حين كانت قيمة معامل التضاعف الفعال وفق الكـود GETERA 3477.1 .لُـوحظ
وجود تقارب جيد بالمقارنة بين الطريقتين.
Nuclear reactors depend on nuclear fission phenomenon in their work. The
effective multiplication factor depends on the number of neutrons in two
successive generations and it usually controled in the reactor by using control
rods. In this paper، calculations of the effective multiplication factor for the
highly safe new generation VVER- 640 type reactor is conducted in two
methods: analytic method using the Mathcad program and the GETERA code.
The effective multiplication factor for the first method was 1.3430 and it was
1.3477 using the GETERA cod. Good agreement was noticed between the two
methods.
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الورقة البحثية حساب معامل التضاعف الفعال لمفاعلات الجيل الجديد عالية الأمان من النوع VVER-640. يعتمد عمل المفاعلات النووية على ظاهرة الانشطار النووي، حيث يلعب عدد النترونات الناتجة عن الانشطار في نهاية الدورة النترونية مقارنة بعددها في بداية الدورة دوراً مهماً في تحديد معامل التضاعف الفعال. يتم التحكم في هذا المعامل عادةً باستخدام قضبان التحكم. في هذا البحث، تم حساب معامل التضاعف الفعال باستخدام طريقتين: الطريقة التحليلية باستخدام برنامج Mathcad، والطريقة العددية باستخدام الكود GETERA. كانت قيمة معامل التضاعف الفعال وفق الطريقة التحليلية 1.3430، بينما كانت وفق الكود 1.3477، مما يظهر تقارباً جيداً بين الطريقتين. تم اختيار مفاعل VVER-640 نظراً لتوافر نظام التبريد الطبيعي الذي يساعد على تأمين توقف المفاعل وتبريده وتصريف الحرارة المتبقية دون استخدام أجهزة إضافية أو طاقة خارجية في حالة حدوث تسرب للمبرد. تم حساب التراكيز الذرية لمكونات قلب المفاعل وتحديد المقاطع المجهرية للامتصاص والانتثار والانتقال. أظهرت النتائج أن المفاعل في الحالة فوق الحرجة، مما يتوافق مع مستوى الأمان العالي للمفاعل VVER-640. تم التأكيد على دقة النتائج التي تم التوصل إليها باستخدام الطريقة التحليلية، مع الإشارة إلى إمكانية استخدام كودات ثلاثية الأبعاد لحساب معامل التضاعف الفعال بدقة أكبر.
Critical review
دراسة نقدية: تعد هذه الورقة البحثية مهمة في مجال الهندسة النووية، حيث تقدم طريقة دقيقة لحساب معامل التضاعف الفعال لمفاعلات الجيل الجديد. ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين. أولاً، يمكن أن تكون الورقة أكثر وضوحاً في شرح بعض المصطلحات الفنية المعقدة، مما يسهل فهمها للقراء غير المتخصصين. ثانياً، يمكن أن تكون هناك حاجة لمزيد من التجارب العملية لدعم النتائج النظرية المقدمة. أخيراً، يمكن أن تكون هناك حاجة لمزيد من التفاصيل حول كيفية تأثير التغيرات البيئية على معامل التضاعف الفعال، مما يمكن أن يوفر فهماً أعمق لأمان المفاعل في ظروف مختلفة.
Questions related to the research
-
ما هو معامل التضاعف الفعال ولماذا هو مهم في المفاعلات النووية؟
معامل التضاعف الفعال هو نسبة عدد النترونات في نهاية جيل معين إلى عدد النترونات في بداية ذلك الجيل. هو مهم لأنه يحدد ما إذا كان المفاعل في حالة حرجة، فوق الحرجة، أو تحت الحرجة، مما يؤثر على أمان وعمل المفاعل.
-
ما هي الطريقتان المستخدمتان في حساب معامل التضاعف الفعال في هذه الدراسة؟
الطريقتان المستخدمتان هما الطريقة التحليلية باستخدام برنامج Mathcad والطريقة العددية باستخدام الكود GETERA.
-
لماذا تم اختيار مفاعل VVER-640 كهدف للبحث؟
تم اختيار مفاعل VVER-640 نظراً لتوافر نظام التبريد الطبيعي الذي يساعد على تأمين توقف المفاعل وتبريده وتصريف الحرارة المتبقية دون استخدام أجهزة إضافية أو طاقة خارجية في حالة حدوث تسرب للمبرد.
-
ما هي النتائج التي توصلت إليها الدراسة بخصوص حالة المفاعل؟
أظهرت النتائج أن المفاعل في الحالة فوق الحرجة، مما يتوافق مع مستوى الأمان العالي للمفاعل VVER-640.
References used
Belousov N, Bichkov S, Marchuk Y. at al. Models and Capabilities. (1992). The code GETERA for cell and poly cell calculation. In: Proceedings of the 1992. Topical Meeting on Advances in Reactor physics. Charleston, SC, USA, 8-11March, 1992, v.2, p.516-523
Dementev.V.A.Book.. (1990). Nuclear power reactors. Moscow
الظواهرة، سعدو. ( 2006 ). استخدام المواد الماصة للنترونات في المفاعلات من النوع VVER موسكو.
The MCNP4C2 Monte Carlo code was used to model the Egyptian Second
research reactor in this paper, to calculate the effective multiplication factor
keff, distribution of the thermal and fast neutron fluxes and power in reactor
core with two type o
This paper presents a new solution that allows the doctors to know drug interactions,
considering other affecting factors such as the patient's age, weight, physiological and
pathological condition. This solution is characterized by being increment
The majority of recent digital signature algorithms depend, in their
structure, on complicated mathematical concepts that require a long
time and a significant computational effort to be executed. As a
trial to reduce these problems, some researchers have proposed
digital signature algorithms which depend on simple arithmetic
functions and operations that are executed quickly, but that was at
the expense of the security of algorithms.
Despite the enormous popularity of Translation Memory systems and the active research in the field, their language processing features still suffer from certain limitations. While many recent papers focus on semantic matching capabilities of TMs, thi
Corner cubes are one of the most important optical tools used in new optical devices and optical LIDAR. This paper compares
two different designs of the hollow and solid tetrahedral corner cubes and determines the relation between the Retroreflectio