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1.
采用动电位极化和电化学阻抗谱法(EIS)研究了核电厂包壳材料锆合金在3种pH值相同的正常硼锂水质中的高温电化学腐蚀行为;采用高压釜腐蚀增重和微观分析等手段研究了锆合金在2种锂浓缩水质中的均匀腐蚀行为。高温电化学腐蚀试验表明:在3种pH值相同的正常硼锂水质中,随着硼浓度的增加, 锆合金的钝化电流密度减少而交流阻抗值增大,硼对减缓锆合金的腐蚀有利。均匀腐蚀试验表明:相对于无硼的锂浓缩水质而言,加硼显著降低了锆合金的腐蚀增重量,减少了氧化膜厚度,并使氧化膜更为致密,对提高锆合金的耐锂浓缩加速腐蚀有明显作用。   相似文献   
2.
对某区123个110 kV变电站的接地网中部土壤进行取样分析,详细测定了土壤的理化性能 (共11个指标),应用因子分析法对测定数据进行分析、处理。结果表明,该区变电站接地网土壤腐蚀性主要影响因素为:Ca2++Mg2+,SO42-,pH值,Cl-和含水率。以此5项关键腐蚀性因素作为评价指标进行综合评价,该区变电站接地网土壤腐蚀性分为特强 (11个变电站)、强 (86个变电站)、较强 (14个变电站) 和中等 (12个变电站) 4个等级。同时,采用德国Beckman标准评价方法对123个变电站接地网土壤腐蚀性进行了评价,两者结果基本一致,说明因子分析法可应用到变电站接地网土壤腐蚀性评价中,且可靠性较高。  相似文献   
3.
为进一步优化核电站二回路水化学工况,降低二回路水化学运行成本,分析了核电站二回路采用单一碱化剂存在的问题,提出了乙醇胺和氨复合应用的对策和基本依据。采用Chemworks软件,计算乙醇胺和氨不同配比复合应用于典型核电站二回路系统时不同部位工质的碱化剂浓度及pH值,筛选出了最佳乙醇胺质量分数(wETA)和氨质量分数(wNH3)配比及其范围,并通过高压釜试验验证了理论计算结果。研究表明:当核电站二回路给水中wETAwNH3≈4∶1、2×10-6wETA≤4×10-6、0.5×10-6wNH3≤1×10-6时,应用效果较好。  相似文献   
4.
采用高压釜腐蚀试验研究Zr-Sn-Nb合金在模拟压水堆一回路注锌水化学环境中的腐蚀行为,对Zr-Sn-Nb合金在无锌和加锌水化学环境中的腐蚀增重、氧化膜形貌等现象进行分析。结果表明:Zr-Sn-Nb合金在无锌和加锌水化学环境中腐蚀150 d时腐蚀增重曲线发生转折,加锌对Zr-Sn-Nb合金腐蚀增重量、腐蚀动力学规律、氧化膜形貌、氧化膜物相、氧化膜厚度、氢化物分布和吸氢浓度无明显影响。   相似文献   
5.
目的 在模拟压水堆一回路水化学环境中开展加锌对316LN应力腐蚀开裂行为研究,获得加锌对316LN腐蚀影响特性。方法 通过直流电位降方法获得316LN在不加锌和加锌水化学中的裂纹扩展速率,对比分析不同应力强度因子下加锌对316LN裂纹扩展速率影响,利用扫描电镜、透射电镜分别对316LN应力腐蚀断口形貌以及裂纹尖端元素分布进行观察和分析。结果 在不加锌水溶液中,应力强度因子K=38.5MPa·m1/2,裂纹扩展速率为2.80×10-8 mm/s,应力强度因子K=45.5MPa·m1/2,裂纹扩展速率为3.51×10-8 mm/s;在加锌水溶液中,应力强度因子K=38.5MPa·m1/2,裂纹扩展速率为1.29×10-8 mm/s,应力强度因子K=45.5 MPa·m1/2,裂纹扩展速率为1.74×10-8 mm/s;在加锌或不加锌水溶液中,应力强度因子对316LN裂纹扩展速率有促进作用,但在相同应力强度因子下,随锌的加入,316LN裂纹扩展速率降低46.0%~49.5%,使316LN生成保护性更好、韧性更高的氧化膜。结论 冷却剂加锌有利于提高316LN抗应力腐蚀开裂的能力。  相似文献   
6.
铜材在H2S环境中引起的腐蚀及其所造成的损失已经受到广泛关注。论述了铜在含H2S大气环境中的腐蚀规律、腐蚀机理和腐蚀行为。分析了影响铜在含H2S大气中腐蚀的环境因素,介绍了大气环境腐蚀性的评估方法及腐蚀产物分析手段,并指出了相关的腐蚀防护措施。  相似文献   
7.
为探索氨型碱性水化学对传热管材料690TT腐蚀行为的影响,开展传热管材料690TT合金在B-Li-NH4OH和NH4OH两种水质下的腐蚀特性研究,分析690TT腐蚀产物释放特性,综合评价氨型碱性水质对690TT腐蚀特性的影响。研究结果表明,690TT材料与两种氨型碱性水质均具有较好的相容性。690TT在两种水质中均形成了致密的氧化膜,氧化膜由NiFe2O4尖晶石氧化物和少量的铁氧化物Fe2O3组成,相对而言690TT在NH4OH型水质条件下的总腐蚀失重量、总腐蚀产物释放量略低于在B-Li-NH4OH水质下,但690TT向水质释放的Ni元素总量与上述规律相反,这可能与Ni元素和氨形成络合物[Ni(NH3)m]2+有关,Ni元素释放量增加对反应堆一回路辐照场控制有不利影响。本研究结果可为氨型碱性水化学技术的设计和应用提供数据支撑。  相似文献   
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