Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Void coefficient
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Void_coefficient
http://dbpedia.org/ontology/abstract In ingegneria nucleare il coefficiente di In ingegneria nucleare il coefficiente di vuoto è un numero indice usato per stimare quanto cambia la reattività di un reattore nucleare quando si ha una variazione (positiva o negativa) del grado di vuoto (rapporto tra il volume occupato dal vapore rispetto al volume totale occupato dalla miscela liquido/vapore), a causa della formazione di vapore, nel moderatore o nel refrigerante, o per il collasso delle bolle di vapore stesso. Ad esempio in un reattore RBMK l'acqua funge solamente da , mentre in un reattore LWR l'acqua è sia moderatore che termovettore. Valori positivi indicano un aumento della reattività, valori negativi una diminuzione della reattività, mentre un valore nullo indica che la reattività non dipende dal grado di vuoto del moderatore/termovettore all'interno del reattore. Questo coefficiente non deve essere confuso con il coefficiente di temperatura del moderatore/refrigerante, legato principalmente alla sole variazioni di densità con la temperatura ma non alla formazione di vapore.peratura ma non alla formazione di vapore. , In nuclear engineering, the void coefficieIn nuclear engineering, the void coefficient (more properly called void coefficient of reactivity) is a number that can be used to estimate how much the reactivity of a nuclear reactor changes as voids (typically steam bubbles) form in the reactor moderator or coolant. Net reactivity in a reactor is the sum total of all these contributions, of which the void coefficient is but one. Reactors in which either the moderator or the coolant is a liquid typically will have a void coefficient value that is either negative (if the reactor is under-moderated) or positive (if the reactor is over-moderated). Reactors in which neither the moderator nor the coolant is a liquid (e.g., a graphite-moderated, gas-cooled reactor) will have a void coefficient value equal to zero. It is unclear how the definition of 'void' coefficient applies to reactors in which the moderator/coolant is neither liquid nor gas (supercritical water reactor).uid nor gas (supercritical water reactor). , Паровий коефіцієнт реактивності — величинаПаровий коефіцієнт реактивності — величина, яка використовується для оцінки впливу вмісту пари в теплоносії на реактивність ядерного реактора. У реакторі з рідинним теплоносієм, наприклад з водою, частина теплоносія може випаровуватися і утворювати бульбашки пари (пустоти у теплоносії). У киплячих реакторах — це нормальний режим роботи, в реакторах із зовнішнім парогенератором кипіння в активній зоні може розпочатися через аварію. Збільшення вмісту пари може приводити як до зростання реактивності (позитивний паровий коефіцієнт), так і до її зменшення (негативний паровий коефіцієнт), це залежить від конструкції реактора. Вміст пари безпосередньо залежить від теплової потужності реактора, таким чином, він вносить вклад до потужнісного коефіцієнта реактивності. Крім того, вміст пари може змінитися по інших причинах. Наприклад, причиною може стати зміна витрат теплоносія або його температури біля вході в активну зону. При ненульовому паровому коефіцієнті, ці процеси також впливають на реактивність.і процеси також впливають на реактивність. , Der Dampfblasenkoeffizient (auch KühlmitteDer Dampfblasenkoeffizient (auch Kühlmittelverlustkoeffizient oder Voidkoeffizient genannt) ist ein Maß für die Veränderung der Reaktivität eines Kernreaktors bei Bildung von Dampfblasen im Kühlmittel, im Moderator oder im Flüssigbrennstoff (beim Dual-Fluid-Reaktor). Eine Reaktivitätsänderung, die nicht ausgeglichen wird, hat ihrerseits Änderungen der Wärmeleistung des Reaktors zur Folge. Deshalb ist der Dampfblasenkoeffizient wichtig für die Sicherheit des Reaktors. Die Bezeichnung Dampfblasenkoeffizient wird hauptsächlich bei Siedewasserreaktoren benutzt, bei denen die Dampferzeugung im Reaktorkern Betriebszweck ist. Bei allen anderen Reaktortypen ist Blasen- oder Hohlraumbildung eine Abweichung vom Normalbetrieb, und hier wird vom Kühlmittelverlust- oder Voidkoeffizienten (von englisch „void“ – Hohlraum) gesprochen. Physikalisch handelt es sich um dieselbe Größe. Der Dampfblasenkoeffizient ist ein Beispiel für einen Reaktivitätskoeffizienten.spiel für einen Reaktivitätskoeffizienten. , 空泡系数(英語:void coefficient),又稱反应性空泡系数(void c空泡系数(英語:void coefficient),又稱反应性空泡系数(void coefficient of reactivity),是在核工程中一个用于估计核反应堆核连锁反应使用的中子慢化剂和冷却剂对空泡(一般为蒸汽气泡)所产生影响的数字。 在核工程中“反应性”指(非化学反应)反应堆堆芯核连锁反应的变化程度,反应性与反应堆堆芯改变堆芯功率等级的趋势直接相关。 如果反应性为正,堆芯功率倾向于升高;如果为负,堆芯功率倾向于降低;如果为零,堆芯功率趋于稳定。堆芯的反应性可以通过反应堆的控制系统调整以获得所需的功率变化或令反应堆保持在同一功率水平。其可以比作汽车周围环境发生了改变(如风的强度,方向及道路坡度),因此驾驶员做出应对措施以维持车速或执行所期望的反应。 影响反应性的因素很多,包括冷却剂/慢化剂的温度和密度,核燃料的温度和密度,以及反应堆结构的温度和密度。反应堆中的净反应性是以上所有因素的总和,空泡系数只是其中的一个因素。使用液体慢化剂或冷却剂的反应堆一般有空泡系数值,当反应堆慢化不充分时,空泡系数值为负。当反应堆过慢化时,空泡系数值为正。 当反应堆慢化剂及冷却剂均非液体时(如石墨慢化堆及),其空泡系数值为零。系数值为正。 当反应堆慢化剂及冷却剂均非液体时(如石墨慢化堆及),其空泡系数值为零。 , Le coefficient modérateur ou le coefficienLe coefficient modérateur ou le coefficient thermique modérateur, ou encore coefficient de vide, est une grandeur utilisée en physique des réacteurs nucléaires. Elle caractérise l'évolution de la réactivité du réacteur en cas de diminution de la densité du fluide caloporteur. Un exemple serait le cas d'une excursion de puissance ou une fuite importante conduisant à la formation de bulles de vapeur dans l'eau utilisée comme liquide de refroidissement. Au sens de la physique des réacteurs, la réactivité mesure la tendance du réacteur à augmenter sa puissance, la diminuer, ou se maintenir à l'état stable (état critique). Le coefficient de vide mesure l'un des facteurs de la réactivité. Les réacteurs dont le modérateur ou le caloporteur est liquide ont en général un coefficient de vide négatif ou positif. Les réacteurs sans liquides (par exemple modérés au graphite et refroidis par un gaz) ont un coefficient de vide nul. Un coefficient de vide négatif (cas des réacteurs à eau pressurisée du parc français) correspond à un effet auto-stabilisant de la réaction nucléaire : si la puissance neutronique augmente, la densité de l'eau diminue, ce qui a pour effet de diminuer la densité du modérateur (l'eau est à la fois caloporteur et modérateur), d'où une diminution de la puissance. En revanche, un coefficient de vide positif correspond à un auto-emballement potentiel du réacteur ; c'est l'un des facteurs qui ont amené à la catastrophe de Tchernobyl. ont amené à la catastrophe de Tchernobyl. , Парово́й (пусто́тный) коэффицие́нт реакти́Парово́й (пусто́тный) коэффицие́нт реакти́вности — величина, используемая для оценки влияния содержания пара в теплоносителе на реактивность ядерного реактора. В реакторе с жидким теплоносителем, например водой, часть теплоносителя может испаряться, образовывая пузырьки пара (пусто́ты в теплоносителе). В кипящих реакторах — это нормальный режим работы, в двухконтурных реакторах с водой под давлением, кипение в активной зоне может начаться из-за аварии (см. Авария на АЭС Три-Майл-Айленд в США в 1979 году). Увеличение содержания пара может приводить как к росту реактивности (положительный паровой коэффициент), так и к её уменьшению (отрицательный паровой коэффициент), это зависит от нейтронно-физических характеристик. Возможность получения разного знака вносимой реактивности обусловлено тем, что вода является с одной стороны хорошим замедлителем нейтронов, но с другой — и достаточно сильным поглотителем. Таким образом, при изменении плотности теплоносителя имеют место два конкурирующих явления: изменение замедляющих и поглощающих свойств среды. В зависимости от состава активной зоны, суммарный эффект может быть как положительным, так и отрицательным. Таким образом, грубо можно считать, что паровой коэффициент реактивности является разностью двух значительных по величине эффектов: замедления и поглощения. Баланс этих процессов существенно зависит от конструкции реактора. В случае, если основным замедлителем является графит - замедляющие свойства при вскипании практически не изменяются. Коэффициент реактивности существенно определяет динамические свойства реакторной установки, а также является одним из составляющих мощностного коэффициента реактивности. Отрицательная величина парового коэффициента реактивности благоприятна для свойств самозащищенности реактора, поскольку означает, что при неожиданном увеличении парообразования (что обычно является либо следствием роста мощности либо снижения расхода теплоносителя через реактор), он будет самозаглушаться. Кроме этого, отрицательное значение парового коэффициента реактивности повышает нейтронно-физическую и теплогидравлическую устойчивость реакторной установки. Однако большая абсолютная величина отрицательного парового коэффициента реактивности может играть и неблагоприятную роль в кипящих реакторах в ситуациях, связанных с резким уменьшением пара - поскольку в этом случае может вноситься существенная положительная реактивность. Такие случаи возможны при срабатывании систем безопасности (аварийного расхолаживания реактора) или в случае роста давления из-за, например, аварийного отключения турбин. Положительная величина парового коэффициента реактивности допустима только при условии, что во всех эксплуатационных режимах быстрый мощностной коэффициент реактивности отрицателен. Так, для современных реакторов РБМК допускается коэффициент реактивности < +1.0 βэфф.я коэффициент реактивности < +1.0 βэфф. , Współczynnik reaktywności przestrzeni paroWspółczynnik reaktywności przestrzeni parowych − wielkość przypisywana reaktorowi jądrowemu określająca zmianę reaktywności, a tym samym mocy reaktora, gdy ciekła woda jest zastępowana parą wodną (wrzenie) w przestrzeni między paliwem jądrowym a moderatorem. Dodatni współczynnik reaktywności przestrzeni parowych oznacza wzrost mocy w przypadku wrzenia wody w rdzeniu, a ujemny oznacza spadek mocy w takiej sytuacji. Ujemna wartość współczynnika reaktywności przestrzeni parowych jest jedną z cech świadczących o pasywnym bezpieczeństwie konstrukcji reaktora jądrowego w trakcie wzrostu temperatury bądź spadku ciśnienia, zgodnym z zasadą awarii w kierunku bezpiecznym (fail-safe).awarii w kierunku bezpiecznym (fail-safe). , Voidkoefficienten är ett mått på hur kritiVoidkoefficienten är ett mått på hur kriticitetsfaktorn i en kärnreaktor påverkas av förändringar i mängden moderatormaterial. Moderatorn kan bestå av till exempel vatten. Voiden, som betyder tomrum, kan öka till exempel genom att moderatorvattnet kokar. Därigenom uppstår ångbubblor som har mycket låg densitet i jämförelse med det omgivande vattnet, det vill säga tomheten ökar. Voidkoefficienten har stor betydelse för reaktorns egenskaper eftersom den har en återkopplande effekt. En ändring i kriticitetsfaktorn medför en ändring i temperatur och därmed void (genom kokning) med samma tecken. Om voidkoefficienten är negativ fås vid en ökande ånghalt då en sänkning av kriticitetsfaktorn, vilket ger en återförande effekt. Är voidkoefficienten positiv får man vid en ökande ånghalt en höjd kriticitet och en accelererande process. Detta var en bidragande orsak till Tjernobylkatastrofen.idragande orsak till Tjernobylkatastrofen. , معامل الفجوات (بالإنجليزية Voids coefficieمعامل الفجوات (بالإنجليزية Voids coefficient) هو أحد المعاملات النيوترونية والذي يربط بين مقدار التغير في التفاعلية والتغير في النسبة المئوية للفجوات في قلب المفاعل النووي. يمكن تعريفه بأنه مقدار التغير في التفاعلية لكل نسبة مئوية من التغير في كمية الفجوات كنتيجة لغليان المُهديء في قلب المفاعل، يُقاس بوحدة pcm/%voids أو بي سي إم/%فجوة. والمقصود بالفجوة هنا هي فقاعة من الهواء (أو بخار ماء قليل الكثافة ونسبياً مرتفع الضغط عن المحيط المائي المجاور) تتكون داخل الماء عندما تصبح درجة الحرارة في المنطقة المحيطة بها كافية لغليان الماء محلياً، من الأمثلة الواضحة عليها تكون الفقاعات في قعر إبريق الشاي، يحدث ذلك حتى قبل غليان الماء وهو ما يعرف بالإنجليزية بSub-nucleate boiling. إنّ لِتكوُّن الفجوات في قلب المفاعل نفس الأثر لزيادة درجة حرارة قلب المفاعل النووي، وذلك بتقليل كثافة المُهديء النيوتروني (والذي يكون ماءً في مفاعلات الماء الخفيف). لذلك، تنحفض قدرة المُهديء النيوتروني على تهدئة النيوترونات الناتجة من الانشطار النووي فيقل احتمال حدوث انشطار نووي بفعل هذه النيوترونات ما يعني انخفاض القدرة النووية. إذا كان المُهديء يحتوي على تراكيز من حمض البوريك (تستخدم تراكيز منخفضة من هذا الحمض لامتصاص النيوترونات من قلب المفاعل وبالتالي تقليل القدرة النووية) يكون أثر الفجوات بزيادة التفاعلية، بسبب أن معدل امتصاص النيوتونات قد قل بفعل انخفاض كثافة المُهديء بوجود الفجوات. بشكل عام، فإن تكون الفجوات قد يكون ذو أثر إيجابي أو سلبي على التفاعلية (وبالتالي على القدرة النووية) اعتماداً على تركيز حمض البوريك و مدى الابتعاد عن النسبة المُثلى لكثافة ذرات الوقود (UO2) إلى كثافة ذرات المُهديء ( optimum fuel-to-moderator ratio). النسبة المئوية للفجوات في قلب مفاعل ماء مضغوط تساوي تقريباً نصف نسبة مئوية في الظروف التشغيلية الاعتيادية. تتراوح قيمة معامل الفجوات ما بين -30 (بي سي إم/%فجوة) عند بداية الحياة للوقود BOL Begining Of Life أي قبل تشعيع الوقود، وحتى قيمة -250 (بي سي إم/%فجوة) عند نهاية الحياة للوقود EOL End Of Life وذلك بسبب تكون نظائر البلوتونيوم. من شروط السلامة النووية أن يضمن تصميم المفاعل أن تكون قيمة معامل الفجوات سالبة، بحيث، عند وقوع حادث نووي يتسبب في تكون الفجوات يجب أن تكون ردة فعل المفاعل النووي عكسية بحيث تقل التفاعلية (تقل القدرة النووية) عند زيادة الفجوات. مفاعل تشيرنوبيل هو من نوع RBMK وكانت قيمة معامل الفجوات له موجبة وتساوي 4.7 بيتا (بيتا = 680 بي سي إم)، وهو ما جعل التفاعلية تزداد أكثر عندما تكونت الفجوات في المُبرد (الماء) والذي كان يختلف عن المُهديء (غرافيت). قيمة معامل الفجوات في التصاميم الحديثة لمفاعلات RBMK الروسية هي 0.7 بيتا. معظم مفاعلات الماء الخفيف (المبردة والمهدئة بالماء الخفيف) لها معاملات فجوات سالبة.ئة بالماء الخفيف) لها معاملات فجوات سالبة. , 反応度(はんのうど、reactivity)は、原子炉制御の重要なパラメーターのひとつである。
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageExternalLink http://www.nuclearfaq.ca/cnf_sectionD.htm%23s + , http://www.nuclearfaq.ca/cnf_sectionD.htm%23t + , https://canteach.candu.org/Content%20Library/19910101.pdf +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 1211053
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 11144
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1120863577
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Electrical_power + , http://dbpedia.org/resource/Criticality_accident + , http://dbpedia.org/resource/Positive_feedback + , http://dbpedia.org/resource/Sodium + , http://dbpedia.org/resource/CANDU + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_graphite + , http://dbpedia.org/resource/Boiling_water_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Metal + , http://dbpedia.org/resource/Fast_breeder_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Scram + , http://dbpedia.org/resource/Lead + , http://dbpedia.org/resource/Pressurized_water_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Magnox + , http://dbpedia.org/resource/Xenon-135 + , http://dbpedia.org/resource/Neutron_poison + , http://dbpedia.org/resource/Thermal_neutron + , http://dbpedia.org/resource/Fast_neutron + , http://dbpedia.org/resource/Neutron_moderator + , http://dbpedia.org/resource/Molten_salt_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Category:Nuclear_reactor_safety + , http://dbpedia.org/resource/Neutron + , http://dbpedia.org/resource/Advanced_gas-cooled_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Supercritical_water_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Natural_uranium + , http://dbpedia.org/resource/Delayed_neutron + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Light_water_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Uranium + , http://dbpedia.org/resource/Chain_reaction + , http://dbpedia.org/resource/NaK + , http://dbpedia.org/resource/Coolant + , http://dbpedia.org/resource/Mercury_%28element%29 + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Heavy_water + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_chain_reaction + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_fission + , http://dbpedia.org/resource/RBMK + , http://dbpedia.org/resource/Loss_of_coolant_accident + , http://dbpedia.org/resource/Chernobyl_disaster + , http://dbpedia.org/resource/Pebble_bed_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Loss_of_coolant + , http://dbpedia.org/resource/VVER + , http://dbpedia.org/resource/Weapons-grade_plutonium + , http://dbpedia.org/resource/Core_catcher + , http://dbpedia.org/resource/Gas-cooled_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Atomic_nucleus + , http://dbpedia.org/resource/Advanced_CANDU_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_physics + , http://dbpedia.org/resource/UNGG_reactor +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist + , http://dbpedia.org/resource/Template:Citation_needed + , http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Nuclear_reactor_safety +
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym http://dbpedia.org/resource/Number +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Void_coefficient?oldid=1120863577&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Void_coefficient +
owl:sameAs http://fr.dbpedia.org/resource/Coefficient_mod%C3%A9rateur + , http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 + , https://global.dbpedia.org/id/CpNP + , http://rdf.freebase.com/ns/m.04hmcc + , http://www.wikidata.org/entity/Q1158767 + , http://de.dbpedia.org/resource/Dampfblasenkoeffizient + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E7%A9%BA%E6%B3%A1%E4%BF%82%E6%95%B8 + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 + , http://pl.dbpedia.org/resource/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_reaktywno%C5%9Bci_przestrzeni_parowych + , http://ja.dbpedia.org/resource/%E5%8F%8D%E5%BF%9C%E5%BA%A6 + , http://dbpedia.org/resource/Void_coefficient + , http://no.dbpedia.org/resource/Voidkoeffisient + , http://sv.dbpedia.org/resource/Voidkoefficient + , http://it.dbpedia.org/resource/Coefficiente_di_vuoto + , http://yago-knowledge.org/resource/Void_coefficient + , http://ar.dbpedia.org/resource/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AA +
rdf:type http://dbpedia.org/class/yago/Object100002684 + , http://dbpedia.org/class/yago/Whole100003553 + , http://dbpedia.org/class/yago/Apparatus102727825 + , http://dbpedia.org/class/yago/Equipment103294048 + , http://dbpedia.org/class/yago/Instrumentality103575240 + , http://dbpedia.org/class/yago/Artifact100021939 + , http://dbpedia.org/class/yago/NuclearReactor103834040 + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatNuclearReactors + , http://dbpedia.org/class/yago/PhysicalEntity100001930 +
rdfs:comment 反応度(はんのうど、reactivity)は、原子炉制御の重要なパラメーターのひとつである。 , Współczynnik reaktywności przestrzeni paroWspółczynnik reaktywności przestrzeni parowych − wielkość przypisywana reaktorowi jądrowemu określająca zmianę reaktywności, a tym samym mocy reaktora, gdy ciekła woda jest zastępowana parą wodną (wrzenie) w przestrzeni między paliwem jądrowym a moderatorem. Dodatni współczynnik reaktywności przestrzeni parowych oznacza wzrost mocy w przypadku wrzenia wody w rdzeniu, a ujemny oznacza spadek mocy w takiej sytuacji.mny oznacza spadek mocy w takiej sytuacji. , In ingegneria nucleare il coefficiente di In ingegneria nucleare il coefficiente di vuoto è un numero indice usato per stimare quanto cambia la reattività di un reattore nucleare quando si ha una variazione (positiva o negativa) del grado di vuoto (rapporto tra il volume occupato dal vapore rispetto al volume totale occupato dalla miscela liquido/vapore), a causa della formazione di vapore, nel moderatore o nel refrigerante, o per il collasso delle bolle di vapore stesso. Ad esempio in un reattore RBMK l'acqua funge solamente da , mentre in un reattore LWR l'acqua è sia moderatore che termovettore.l'acqua è sia moderatore che termovettore. , Le coefficient modérateur ou le coefficienLe coefficient modérateur ou le coefficient thermique modérateur, ou encore coefficient de vide, est une grandeur utilisée en physique des réacteurs nucléaires. Elle caractérise l'évolution de la réactivité du réacteur en cas de diminution de la densité du fluide caloporteur. Un exemple serait le cas d'une excursion de puissance ou une fuite importante conduisant à la formation de bulles de vapeur dans l'eau utilisée comme liquide de refroidissement.utilisée comme liquide de refroidissement. , Парово́й (пусто́тный) коэффицие́нт реакти́Парово́й (пусто́тный) коэффицие́нт реакти́вности — величина, используемая для оценки влияния содержания пара в теплоносителе на реактивность ядерного реактора. В реакторе с жидким теплоносителем, например водой, часть теплоносителя может испаряться, образовывая пузырьки пара (пусто́ты в теплоносителе). В кипящих реакторах — это нормальный режим работы, в двухконтурных реакторах с водой под давлением, кипение в активной зоне может начаться из-за аварии (см. Авария на АЭС Три-Майл-Айленд в США в 1979 году). Увеличение содержания пара может приводить как к росту реактивности (положительный паровой коэффициент), так и к её уменьшению (отрицательный паровой коэффициент), это зависит от нейтронно-физических характеристик.сит от нейтронно-физических характеристик. , 空泡系数(英語:void coefficient),又稱反应性空泡系数(void c空泡系数(英語:void coefficient),又稱反应性空泡系数(void coefficient of reactivity),是在核工程中一个用于估计核反应堆核连锁反应使用的中子慢化剂和冷却剂对空泡(一般为蒸汽气泡)所产生影响的数字。 在核工程中“反应性”指(非化学反应)反应堆堆芯核连锁反应的变化程度,反应性与反应堆堆芯改变堆芯功率等级的趋势直接相关。 如果反应性为正,堆芯功率倾向于升高;如果为负,堆芯功率倾向于降低;如果为零,堆芯功率趋于稳定。堆芯的反应性可以通过反应堆的控制系统调整以获得所需的功率变化或令反应堆保持在同一功率水平。其可以比作汽车周围环境发生了改变(如风的强度,方向及道路坡度),因此驾驶员做出应对措施以维持车速或执行所期望的反应。 影响反应性的因素很多,包括冷却剂/慢化剂的温度和密度,核燃料的温度和密度,以及反应堆结构的温度和密度。反应堆中的净反应性是以上所有因素的总和,空泡系数只是其中的一个因素。使用液体慢化剂或冷却剂的反应堆一般有空泡系数值,当反应堆慢化不充分时,空泡系数值为负。当反应堆过慢化时,空泡系数值为正。 当反应堆慢化剂及冷却剂均非液体时(如石墨慢化堆及),其空泡系数值为零。系数值为正。 当反应堆慢化剂及冷却剂均非液体时(如石墨慢化堆及),其空泡系数值为零。 , Паровий коефіцієнт реактивності — величинаПаровий коефіцієнт реактивності — величина, яка використовується для оцінки впливу вмісту пари в теплоносії на реактивність ядерного реактора. У реакторі з рідинним теплоносієм, наприклад з водою, частина теплоносія може випаровуватися і утворювати бульбашки пари (пустоти у теплоносії). У киплячих реакторах — це нормальний режим роботи, в реакторах із зовнішнім парогенератором кипіння в активній зоні може розпочатися через аварію. Збільшення вмісту пари може приводити як до зростання реактивності (позитивний паровий коефіцієнт), так і до її зменшення (негативний паровий коефіцієнт), це залежить від конструкції реактора.нт), це залежить від конструкції реактора. , In nuclear engineering, the void coefficieIn nuclear engineering, the void coefficient (more properly called void coefficient of reactivity) is a number that can be used to estimate how much the reactivity of a nuclear reactor changes as voids (typically steam bubbles) form in the reactor moderator or coolant. Net reactivity in a reactor is the sum total of all these contributions, of which the void coefficient is but one. Reactors in which either the moderator or the coolant is a liquid typically will have a void coefficient value that is either negative (if the reactor is under-moderated) or positive (if the reactor is over-moderated). Reactors in which neither the moderator nor the coolant is a liquid (e.g., a graphite-moderated, gas-cooled reactor) will have a void coefficient value equal to zero. It is unclear how the definitual to zero. It is unclear how the definit , Voidkoefficienten är ett mått på hur kritiVoidkoefficienten är ett mått på hur kriticitetsfaktorn i en kärnreaktor påverkas av förändringar i mängden moderatormaterial. Moderatorn kan bestå av till exempel vatten. Voiden, som betyder tomrum, kan öka till exempel genom att moderatorvattnet kokar. Därigenom uppstår ångbubblor som har mycket låg densitet i jämförelse med det omgivande vattnet, det vill säga tomheten ökar.ande vattnet, det vill säga tomheten ökar. , Der Dampfblasenkoeffizient (auch KühlmitteDer Dampfblasenkoeffizient (auch Kühlmittelverlustkoeffizient oder Voidkoeffizient genannt) ist ein Maß für die Veränderung der Reaktivität eines Kernreaktors bei Bildung von Dampfblasen im Kühlmittel, im Moderator oder im Flüssigbrennstoff (beim Dual-Fluid-Reaktor). Eine Reaktivitätsänderung, die nicht ausgeglichen wird, hat ihrerseits Änderungen der Wärmeleistung des Reaktors zur Folge. Deshalb ist der Dampfblasenkoeffizient wichtig für die Sicherheit des Reaktors. Der Dampfblasenkoeffizient ist ein Beispiel für einen Reaktivitätskoeffizienten.spiel für einen Reaktivitätskoeffizienten. , معامل الفجوات (بالإنجليزية Voids coefficieمعامل الفجوات (بالإنجليزية Voids coefficient) هو أحد المعاملات النيوترونية والذي يربط بين مقدار التغير في التفاعلية والتغير في النسبة المئوية للفجوات في قلب المفاعل النووي. يمكن تعريفه بأنه مقدار التغير في التفاعلية لكل نسبة مئوية من التغير في كمية الفجوات كنتيجة لغليان المُهديء في قلب المفاعل، يُقاس بوحدة pcm/%voids أو بي سي إم/%فجوة. والمقصود بالفجوة هنا هي فقاعة من الهواء (أو بخار ماء قليل الكثافة ونسبياً مرتفع الضغط عن المحيط المائي المجاور) تتكون داخل الماء عندما تصبح درجة الحرارة في المنطقة المحيطة بها كافية لغليان الماء محلياً، من الأمثلة الواضحة عليها تكون الفقاعات في قعر إبريق الشاي، يحدث ذلك حتى قبل غليان الماء وهو ما يعرف بالإنجليزية بSub-nucleate boiling.ما يعرف بالإنجليزية بSub-nucleate boiling.
rdfs:label Coefficiente di vuoto , معامل الفجوات , Void coefficient , 反応度 , Dampfblasenkoeffizient , 空泡係數 , Паровий коефіцієнт реактивності , Voidkoefficient , Coefficient modérateur , Паровой коэффициент реактивности , Współczynnik reaktywności przestrzeni parowych
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Void + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageDisambiguates
http://dbpedia.org/resource/Void_coefficient_of_reactivity + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Natural_nuclear_fission_reactor + , http://dbpedia.org/resource/CANDU_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Prototype_Fast_Breeder_Reactor + , http://dbpedia.org/resource/Advanced_heavy-water_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Neutron_temperature + , http://dbpedia.org/resource/Oklo_Mine + , http://dbpedia.org/resource/VVER + , http://dbpedia.org/resource/Prompt_criticality + , http://dbpedia.org/resource/SLOWPOKE_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Pakistan_Atomic_Research_Reactor + , http://dbpedia.org/resource/Individual_involvement_in_the_Chernobyl_disaster + , http://dbpedia.org/resource/Pressurized_heavy-water_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Supercritical_water_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Void_coefficient_of_reactivity + , http://dbpedia.org/resource/Integral_fast_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Boiling_water_reactor_safety_systems + , http://dbpedia.org/resource/Heavy_water + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_chain_reaction + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_reactor_physics + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_power + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_fuel + , http://dbpedia.org/resource/RBMK + , http://dbpedia.org/resource/Loss-of-coolant_accident + , http://dbpedia.org/resource/Fuel_temperature_coefficient_of_reactivity + , http://dbpedia.org/resource/Neutron_moderator + , http://dbpedia.org/resource/Boiling_water_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Pressurized_water_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Gas-cooled_fast_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Light-water_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Comparison_of_the_Chernobyl_and_Fukushima_nuclear_accidents + , http://dbpedia.org/resource/Chernobyl_disaster + , http://dbpedia.org/resource/Lead-cooled_fast_reactor + , http://dbpedia.org/resource/NRX + , http://dbpedia.org/resource/Void + , http://dbpedia.org/resource/IPWR-900 + , http://dbpedia.org/resource/MOX_fuel + , http://dbpedia.org/resource/BORAX_experiments + , http://dbpedia.org/resource/Fast-neutron_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Water + , http://dbpedia.org/resource/Valery_Legasov + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_meltdown + , http://dbpedia.org/resource/Subcritical_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Advanced_CANDU_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Organic_nuclear_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Void_coefficent + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://en.wikipedia.org/wiki/Void_coefficient + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Void_coefficient + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.