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Der Dampfblasenkoeffizient auch Kuhlmittelverlustkoeffizient oder Voidkoeffizient genannt ist ein Mass fur die Veranderung der Reaktivitat eines Kernreaktors bei Bildung von Dampfblasen im Kuhlmittel im Moderator oder im Flussigbrennstoff beim Dual Fluid Reaktor Eine Reaktivitatsanderung die nicht ausgeglichen wird hat ihrerseits Anderungen der Warmeleistung des Reaktors zur Folge Deshalb ist der Dampfblasenkoeffizient wichtig fur die Sicherheit des Reaktors Die Bezeichnung Dampfblasenkoeffizient wird hauptsachlich 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 Kuhlmittelverlust oder Voidkoeffizienten von englisch void Hohlraum gesprochen Physikalisch handelt es sich um dieselbe Grosse Der Dampfblasenkoeffizient ist ein Beispiel fur einen Reaktivitatskoeffizienten Inhaltsverzeichnis 1 Erklarung und Definition 2 Positiver Dampfblasenkoeffizient 3 Negativer Dampfblasenkoeffizient 3 1 Streckbetrieb 4 Literatur 5 EinzelnachweiseErklarung und Definition BearbeitenAls Reaktorkuhlmittel dient bei den meisten Reaktortypen unter Druck stehendes Wasser bei anderen flussiges Metall flussiges Salz oder Gas hauptsachlich Helium oder CO2 Bei zu Forschungszwecken verwendeten Schwimmbadreaktoren auch Wasser unter Umgebungsdruck Sobald die Kerntemperatur auf Werte oberhalb des Siedepunktes bei gegebenem Druck ansteigt beginnt ein flussiges Kuhlmittel zu sieden wodurch Dampfblasen entstehen also Hohlraume im Kuhlmittel beim Siedewasserreaktor ist das der normale Betriebszustand Fallt zum Beispiel durch ein Leck der Druck im Reaktordruckbehalter ab kann es ebenfalls zum Sieden des Kuhlmittels kommen Die normale Betriebstemperatur von Druckwasserreaktoren liegt uber 300 C 1 fallt der Druck auf atmospharisches Niveau siedet schlagartig so viel Wasser bis das verbleibende Wasser durch Entziehung der Verdampfungsenthalpie auf 100 C abgekuhlt ist Durch Verlust des Kuhlmittels kann es ebenfalls zur Bildung von Hohlraumen kommen Kuhlmittelverluststorfall Im schlimmsten Fall fallt der Kern komplett trocken was auch bei negativem Dampfblasenkoeffizient zur Kernschmelze fuhren kann Das flussige Kuhlmittel dient meist auch als Moderator und wirkt ausserdem unvermeidlich in einem gewissen Mass als Neutronenabsorber Die Gasblasen also das dampfformige Kuhlmittel zeigen aufgrund ihrer viel geringeren Dichte viel weniger Wirkung als das flussige Kuhlmittel wodurch sich der Neutronen Multiplikationsfaktor k displaystyle k nbsp siehe Kritikalitat andert Fur eine kleine Anderung des Blasenanteils am Gesamt Kuhlmittelvolumen ist die entsprechende Anderung d r displaystyle delta rho nbsp der Reaktivitat r k 1 k displaystyle rho k 1 k nbsp proportional der prozentualen Volumenanderung d V displaystyle delta V nbsp die Proportionalitatskonstante ist der Dampfblasenkoeffizient a d r d V displaystyle alpha frac delta rho delta V nbsp Der Dampfblasenkoeffizient eines Reaktors mit flussigem Moderator und oder Kuhlmittel kann je nach Konstruktion in allen Betriebszustanden positiv oder in allen Betriebszustanden negativ sein oder auch abhangig vom Betriebszustand sein Vorzeichen wechseln Bei Reaktoren deren Kern keine Flussigkeiten enthalt gibt es naturgemass keine Blasenbildung und keinen Dampfblasenkoeffizienten Bei bisher noch nicht praktisch umgesetzten Reaktoren mit uberkritischen Kuhlmitteln kann durch Druckabfall ebenfalls ein Ubergang des Kuhlmittels in die weniger dichte Gasphase erfolgen was dann analoge wenn auch weniger starke Konsequenzen hat da der Dichteunterschied zwischen uberkritischen Fluiden und Gasphase geringer ist als zwischen Flussigkeit und Gasphase Die Dichte von uberkritischem Wasser am kritischen Punkt betragt zum Beispiel rund 32 der Dichte von flussigem Wasser 2 Typische Zahlenwerte des Dampfblasenkoeffizienten a displaystyle alpha nbsp fur einen Siedewasserreaktor sind z B 3 1 2 10 3 Vol bei 20 Blasenanteil 1 6 10 3 Vol bei 40 Blasenanteil Positiver Dampfblasenkoeffizient Bearbeiten nbsp Zeitlicher Verlauf der Reaktorleistung nach einem Kuhlmittelverlust bei negativem und bei positivem DampfblasenkoeffizientenEin positiver Dampfblasenkoeffizient bedeutet dass sich die thermische Leistung eines Reaktors erhoht wenn sich im Kern Gasblasen bilden oder Hohlraume durch den Verlust von Kuhlmittel entstehen Bei genugend grossem Dampfblasenkoeffizienten und einem nicht ausreichend schnellen Regelsystem kann sich eine nicht mehr steuerbare positive Ruckkopplung ergeben sodass das gesamte Kuhlmittel in kurzester Zeit verdampft Dieser Fall trat durch Fehlbedienung beim Reaktorunfall von Tschernobyl ein bei dem ein Kernkraftwerksreaktor des Typs RBMK mit positivem Dampfblasenkoeffizienten ausser Kontrolle geriet Als Moderator dient bei diesem Typ nicht das Kuhlwasser sondern ausserhalb der Druckrohre angebrachte Blocke aus Graphit Die zu hoch gewordene Warmeleistung fuhrte zu erhohter Verdampfung des Wassers Da Wasserdampf eine viel geringere Dichte als Wasser hat wurden jetzt weniger der aus dem Graphit zuruckdiffundierenden thermischen Neutronen auf dem Weg zum Brennstoff absorbiert die Reaktivitat also erhoht In Verbindung mit weiteren konstruktiven Besonderheiten fuhrte dies zur prompten Uberkritikalitat von Teilbereichen des Reaktorkerns und damit zur Katastrophe Im weiteren Verlauf des Unfalls kam es zu Druckabfall in den verbleibenden Druckrohren der Deckel war durch die vorherigen Ereignisse etliche Meter in die Luft geschleudert worden wodurch das Wasser in diesen schlagartig verdampfte und die Reaktivitat weiter erhohte Erst durch die weiter um sich greifende Zerstorung des Reaktors und den einsetzenden Graphitbrand sowie durch Loschversuche der Einsatzkrafte wurde die Leistungsexkursion beendet und das Reaktorwrack wieder unterkritisch Auch beim Reaktortyp CANDU ist der Kuhlmittelverlustkoeffizient positiv 4 jedoch so klein dass entsprechende Leistungsanderungen durch die Reaktorsteuerung leicht beherrscht werden Ein CANDU besitzt anders als die meisten Leichtwasserreaktoren zwei komplett voneinander unabhangige Systeme der Notabschaltung 5 Neben dem erheblichen Inventar an nicht unter Druck stehendem schwerem Wasser als Moderator neben dem unter Druck stehenden schweren Kuhlwasser welches aufgrund seiner Temperatur weit unterhalb des Siedepunkts als Warmesenke dienen kann 6 fuhrt auch die Freisetzung von Neutronen durch Photodesintegration von Deuterium welche im Normalbetrieb einen kleinen aber relevanten Teil des Neutronenflusses ausmacht 7 und bei Abwesenheit des Kuhlmittels nicht mehr erfolgt zu passiver Sicherheit trotz positivem Void Koeffizient in bestimmten Bereichen Negativer Dampfblasenkoeffizient BearbeitenEin negativer Dampfblasenkoeffizient bedeutet dass sich die thermische Leistung im Normalfall verringert wenn sich in Kuhlwasser oder Moderator Hohlraume bilden Es bedeutet allerdings auch dass sich die Reaktivitat erhoht wenn die Grosse der Hohlraume abnimmt dies kann z B in einem Siedewasserreaktor bei plotzlichem Druckanstieg vorkommen etwa wenn versehentlich Dampfleitungen abgeriegelt werden Bei normalen Leichtwasserreaktoren dient das Kuhlmittel zugleich als Moderator Die Reaktoren sind leicht untermoderiert ausgelegt d h eine Verringerung der Moderatormenge verringert unter allen Umstanden die Reaktivitat Solche Reaktoren mit stets negativem Dampfblasenkoeffizienten werden gelegentlich als inharent stabil oder eigenstabil bezeichnet Diese Stabilitat ist aber nicht mit einer sogenannten inharenten Sicherheit des Reaktors zu verwechseln Zum Beispiel andert auch ein negativer Dampfblasenkoeffizient nichts daran dass blasendurchsetztes Wasser weniger wirksam kuhlt und vor allem nichts an der Nachzerfallswarme die bei einem grossen Kuhlmittelverluststorfall und Versagen jeder Notkuhlung zur Kernschmelze fuhren kann So ist beim Storfall im Marz 1979 beim Kernkraftwerk Three Mile Island einer Anlage mit negativem Dampfblasenkoeffizienten eine partielle Kernschmelze erfolgt Auch im Kernkraftwerk Fukushima I kam es im Marz 2011 zu einem solchen Unfall Durch die bedeutend geringeren Energiemengen das Ausbleiben eines Graphitbrandes welcher im Falle Tschernobyl Radionuklide mit den Rauchgasen breitflachig verteilt hat und ein zumindest teilweise Fukushima oder ganzlich Three Mile Island standhaltendes Containment gingen diese Kernschmelzen jedoch bedeutend glimpflicher ab So gab es in keinem der beiden westlichen Unglucke Falle akuter Strahlenkrankheit keine Todesfalle am Unfalltag oder den Wochen und Monaten danach und bedeutend geringere Freisetzungen von Radionukliden insbesondere 131I 137Cs und 90Sr 8 9 Streckbetrieb Bearbeiten Der Effekt dass die Reaktivitat steigt wenn die Temperatur des Kuhlmittels sinkt wird auch beim so genannten Streckbetrieb genutzt Streckbetrieb bezeichnet die Technik ausgebrannte Brennelemente bei verminderter und stetig abnehmender Leistung langer zu benutzen Dies kann notig sein wenn ohnehin die Stilllegung ansteht und ein weiterer Brennstoffzyklus nicht okonomisch ware wenn keine neuen Brennelemente verfugbar sind oder wenn eine Abschaltung wie sie bei Leichtwasserreaktoren zum Austausch der Brennelemente notig ist hinausgezogert werden soll 10 Um einen moglichst hohen Abbrand englisch Burnup zu ermoglichen beinhalten frische Brennelemente mehr spaltbares Material als zur Aufrechterhaltung der Kettenreaktion notig ist Um diese Uberschussreaktivitat abzufangen bedient man sich Steuerstaben Wasserborierung und teilweise in die Brennelemente integrierter sich verbrauchender Neutronengifte englisch burnable poison Sind am Ende eines Brennstoffzyklus all diese Werte auf Null bzw den sicherheitstechnischen Minimalwerten kommt die Temperatur des Kuhlmittels ins Spiel Sinkt in einem Druckwasserreaktor die Temperatur des Kuhlmittels dann werden aufgrund hoherer Dichte mehr Neutronen abgebremst moderiert und dies geschieht auf eine im Durchschnitt aufgrund niedrigerer Temperatur niedrigere Geschwindigkeit Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit fur Neutroneneinfang und bei Verwendung von 235U haltigen Brennstoff auch die Wahrscheinlichkeit fur Kernspaltung Kritikalitat kann damit bei geringerem Neutronenfluss aufrechterhalten werden 11 12 Allerdings sinkt durch die niedrigere Temperatur auch die Carnot Effizienz Daruber hinaus sind Dampferzeuger Turbine usw ublicherweise auf die Bedingungen des Normalbetriebs nicht jene des Streckbetriebs ausgelegt Da die Kosten des Brennstoffs im Vergleich zu allen anderen Kosten vor allem Kapital kaum ins Gewicht fallen 13 ist Streckbetrieb daher nur selten wirtschaftlich sinnvoll Literatur BearbeitenSiehe auch Reaktorsicherheit Reaktorphysik und KerntechnikEinzelnachweise Bearbeiten https www nuclear power com pwr pressurized water reactor J Richard Elliott Vladimir Diky Thomas A Knotts W Vincent Wilding The Properties of Gases and Liquids 6 Auflage McGraw Hill New York 2023 ISBN 978 1 260 11634 2 englisch Dieter Emendorfer Theorie der Kernreaktoren Band 2 Der instationare Reaktor Bibliographisches Institut Wissenschaftsverlag Mannheim 1993 Jeremy Whitlock The Canadian Nuclear FAQ Section D Safety and Liability In Canadian Nuclear FAQ 2022 abgerufen am 25 Juli 2023 englisch Canadian Nuclear Safety Commission Positive Void Coefficient of Reactivity and CANDUs 14 August 2015 abgerufen am 25 Juli 2023 englisch https inis iaea org collection NCLCollectionStore Public 31 007 31007096 pdf Photoneutrons nuclear power com In Nuclear Power 2023 abgerufen am 25 Juli 2023 amerikanisches Englisch UNSCEAR 2020 2021 Report Volume II In Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation United Nations 2013 abgerufen am 25 Juli 2023 englisch PDF siehe dort The Chernobyl Accident United Nations abgerufen am 25 Juli 2023 englisch Dr Rudiger Paschotta Streckbetrieb Abgerufen am 25 Juli 2023 Streckbetrieb GRS gGmbH Abgerufen am 25 Juli 2023 Was der Streckbetrieb der Kernkraftwerke wirklich leisten kann 5 September 2022 abgerufen am 25 Juli 2023 Costs of Nuclear Energy Fixed amp Variable nuclear power com Abgerufen am 25 Juli 2023 amerikanisches Englisch Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Dampfblasenkoeffizient amp oldid 236005081