Absorbátory neutronů
Absorbátory neutronů jsou látky, které obsahují izotopy s vysokou schopností pohltit neutron. Z pohledu jaderné energetiky jsou zásadním prvkem pro řízení štěpné řetězové reakce[1] v jaderném reaktoru, kde podle potřeby absorbují neutrony. Absorbátory se nachází jak v řídicích, tak havarijních prvcích reaktoru. Nejčastějšími absorbátory jsou bór a kadmium nebo gadolinium[2].
Základní fyzikální popis

Vznik volných neutronů
V jaderném reaktoru se získává energie štěpením jader vhodných izotopů. Jako příklad lze uvést běžné palivo uran a jeho jednu z mnoha štěpných reakcí[3]:
Člen vyjadřuje množství energie uvolněné při jednom štěpení. Pro uran platí [4].
Z rovnice vyplývá, že z jednoho neutronu vznikají štěpením tři nové (průměrně 2,43[5] pro uran), které se mohou účastnit další štěpné reakce. Pokud by nedocházelo k regulaci počtu neutronů, rostlo by jejich množství exponenciálně[6]. Stejně tak by se uvolňovalo víc štěpné energie a docházelo by k enormnímu vývinu tepla. Takový stav je nežádoucí a může vést k havárii, proto je třeba neutrony absorbovat.
Interakce neutronu s prostředím
Když se neutron pohybuje prostředím, může interagovat dvojím způsobem[5]:
- rozptyl: neutron se odrazí od terčového jádra
- absorpce: neutron je pohlcen v terčovém jádře
Míru pravděpodobnosti obou jevů určuje mikrosopický účinný průřez pro rozptyl a pro absorpci . Každý izotop má určité hodnoty a , které vyjadřují vliv daného izotopu na tok neutronů. Absorbátory jsou tedy látky s vysokou hodnotu . Stejně tak jaderné palivo musí mít schopnost absorbovat neutron, aby mohlo dojít ke štěpení. Naproti tomu konstrukční materiály, pokud nemají zasahovat do neutronové bilance reaktoru, musí mít co nejmenší .
Když dojde k pohlcení neutronu v terčovém jádře, nastává jeden z následujících procesů[5]:
- radiační záchyt : neutron je pohlcen v jádře a přebytečná energie je vyzářena jedním nebo více fotony gama záření
- záchyt s vyzářením částice : neutron je pohlcen a dojde k odštěpení částice nebo protonu
- štěpení : zásadní reakce pro jadernou energetiku, pohlcením neutronu vznikne nestabilní izotop, který se rozpadne a uvolní energii
O tom, jakým způsobem je neutron pohlcen, rozhoduje především izotop terčového jádra. Dále hraje roli energie neutronu a pravděpodobnost. Všechny jevy probíhají jen s určitou mírou pravděpodobnosti vyjádřenou odpovídajícími miskroskopickými průřezy.
Řízení jaderného reaktoru
Tepelný výkon reaktoru je úměrný počtu štěpení v aktivní zóně a tím i neutronovému toku. Regulací neutronového toku lze řídit výkon reaktoru. Veličina popisující odchylku od kritického stavu se nazývá reaktivita a značí se . Platí následující[6]:
- : podkritický reaktor, výkon se snižuje a neutronový tok klesá
- : kritický reaktor, výkon ani neutronový tok se nemění
- : nadrkitický reaktor, výkon i neutronový tok rostou
Krátkodobá regulace
Při změně výkonu, odstavení anebo najetí reaktoru je potřeba měnit reaktivitu aktivní zóny. K tomu se v reaktorech používají regulační tyče vyrobené z absorbujícího materiálu. Zasunutím regulačních tyčí se vnáší záporná reaktivita a výkon klesá.
Dlouhodobá regulace
V rámci jedné palivové kampaně v reaktoru probíhají procesy, které snižují reaktivitu. Hlavně se uplatňuje:
- vyhořívání paliva: úbytek štěpných jader v palivu a tím oslabování neutronového toku
- zastruskování reaktoru: v reaktoru se množí štěpné produkty, z nichž některé absorbují neutrony
Aby reaktor mohl pracovat po celou dobu kampaně, musí se vysoká reaktivita čerstvého paliva kompenzovat zavedením záporné reaktivity opět pomocí absorbátoru (rozpustného nebo vyhořívajícího).
Používané materiály
| Izotop | Typ absorpce | |
|---|---|---|
| 3 844 | ||
| 19 969 | ||
| 60 737 | ||
| 252 912 | ||
| 650 | ||
| 600 | ||
| 2 653 | ||
| 9185 | [8] |


Regulační tyče bývají vyrobeny z oceli legované absorbátorem. Proto musí mít absorbátor kromě vysokého i vhodné metalurgické vlastnosti. Do regulačních tyčí se používá zpravidla bór nebo kadmium[9].
Rozpustné absorbátory
Pokud je reaktor chlazen nebo moderován vodou, je možné přidávat absorbátor ve formě vodného roztoku kyseliny nebo soli. Tlakovodní reaktory používají nejčastěji kyselinu boritou . Další používaná sloučenina je dusičnan gadolinitý . Ten se používá v reaktorech CANDU[10] pro havarijní odstavení, kdy je bohatý roztok absorbátoru vtlačován do prostoru kalandrie, aby zastavil štěpnou reakci.
Vyhořívající absorbátory
Na rozdíl od ostatních absorbátorů jsou vyhořívající absorbátory pevně spjaty s palivem a počítá se s jejich úbytkem v čase. Vzhledem k tomu, že je činnost vyhořívajících absorbátorů časově omezená, je důležité aby izotopy vznikající přeměnou absorbátoru měly malý a dál už neovlivňovaly neutronový tok. Tuto podmínku splňují všechny uvedené prvky vyjma dysprosia. Dysprosium se záchytem neutronů mění na ... , kde všechny vznikající izotopy mají výrazný [7].
Z hlediska trvanlivosti vyhořívajícího absorbátoru není vysoká hodnota optimální, protože dochází k velmi rychlému vyhoření.
Vyhořívající absorbátory umožňují obohacení paliva nad hodnotu . Vyšší obohacení prodlužuje palivovou kampaň a má pozitivní ekonomický dopad. Rozložení a koncentrace absorbátoru v palivovém souboru je zásadním prvkem designu vysoce obohacených paliv a je součástí know-how každého výrobce.
Typy vyhořívajících absorbátorů
Pomocí vyhořívajících absorbátorů lze upravovat neutronový tok v aktivní zóně a profilovat rozložení výkonu v reaktoru. Rozmístění absorbátorů a čerstvých palivových souborů je předmětem optimalizace při fyzikálním výpočtu palivové vsázky.

Integrální vyhořívající absorbátor - IFBA (Integral Fuel Burnable Absorber)
Integrální absorbátor je přímo součástí paliva a nachází se v palivových proutcích. Absorbátor se přidává ve formě prášku jako oxid gadolinitý , nebo diborid zirkonia [9]. Prášek může být buď zalisovaný do matrice paliva v palivové peletce, nebo naprášený na povrchu peletky ve formě tenkého filmu.
Výhodou integrálního absorbátoru je, že nenarušuje zavedený tvar palivového souboru ani jeho hydraulické vlastnosti. Integrální absorbátory lze používat jak v tlakovodních tak varných reaktorech.
Nevýhodou je snížení tepelné vodivosti, teploty tání a sklon k napuchání palivových peletek[9]. Peletky s vyhořívajícím absorbátorem se musí vyrábět v jiném závodě než běžné palivo, aby nedošlo k vzájemné kontaminaci. I velmi malá množství nechtěného absorbátoru mohou mít negativní vliv na průběh vyhořívání paliva.
Diskrétní vyhořívající absorbátor - BPRA (Burnable Poison Rod Assembly)
Diskrétní absorbátor se nachází v palivovém souboru ve formě absorpčních proutků. Konstrukce absorpčních proutků je podobná jako u palivových, lisované peletky absorbátoru jsou uloženy v zirkoniovém obalu a hermeticky utěsněny. Pro výrobu peletek se používá práškový karbid boru [9].
Výhodou diskrétních absorbátorů je, že nejsou pevnou součástí paliva a lze je využívat modulárně, tj. skládat palivové soubory různými způsoby podle potřeby.
Nevýhody diskrétních absorbátorů se vztahují k větší produkci radioaktivního odpadu a narušení hydraulického návrhu aktivní zóny. V neposlední řadě je problematické použití bóru, který se záchytem neutronu štěpí na lithium a helium. Plynný produkt štěpení potom tlakově namáhá zirkoniový obal proutku. To platí pro integrální i diskrétní absorbátory.
Diskrétní absorbátory se nepoužívají ve varných reaktorech[2].
Odkazy
Reference
- ↑ ČEZ, Výkladový slovník energetiky [online]. [cit. 2020-10-10]. Dostupné z: https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/absorb_tyce.html
- ↑ 2,0 2,1 Šablona:Citace periodika
- ↑ Šablona:Citace elektronického periodika
- ↑ Šablona:Citace monografie
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Šablona:Citace monografie
- ↑ 6,0 6,1 Šablona:Citace monografie
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Šablona:Citace monografie
- ↑ Šablona:Citace periodika
- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 Šablona:Citace periodika
- ↑ Šablona:Citace periodika