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21.
目前,中国原子能科学研究院ADS项目中的靶材与冷却剂的相容性研究主要针对钨与水和钨与钠的相容性特征。该研究课题的确定主要根据我院的游泳池式轻水堆将可能作为ADS验证实验装置的次临界反应堆,而钨作为中子产生靶。钠冷快堆是做为次临界反应堆的另一种选择。显然,了解钨与水和钨与钠的相容性十分重要。1 钨-钠相容性1.1 实验方法 锻造钨样品为φ3mm×13mm,纯度为 99.96%;试验设备为含特制试验段的高温静态实验装置。试验条件:温度500、600、700℃;相容时间为200、400、600、1000和1500 h;钠中氧含量为 12.6、32.2μg/g;钠中碳含量为 7μg/g;面容比为 0.05cm-1。1.2 主要结果1.2.1 样品表面微观形貌与腐蚀产物 采用光学显微镜和SEM对试验后的钨样品表面微观  相似文献   
22.
为评价CEFR-回路承压边界材料及焊缝(储钠罐、主容器等部件材料)在高温钠中的腐蚀性能,需在部件工况条件下对其进行验证实验。高温钠热对流实验回路能有效模拟该类部件所处的工况条件。为此,设计和建造高温钠热对流实验回路,进行快堆材料的腐蚀性能考验,以期获得国产材料的高温钠腐蚀性能数据。1 回路设计特点 1)主要部件(高、低温段)和管道均采用同批号的0CR18Ni9国产管材制造,其成分与所验证的材料尽量相近,以避免和减少因系统材质不同对实验造成的影响。 2)回路采用指状扩散冷阱以维持回路中钠的氧含量在一定值。 3)回路样品和取放装置采用取放箱过渡,样品操作在氩气保护下的取样箱内进行,既  相似文献   
23.
分别在500,600和700℃的高温钠和在100℃的堆用水质条件下进行了ADS靶材锻造纯钨与钠及水的相容性试验。研究结果表明:经钠侵蚀后的钨样品表面生成厚度约1~2μm的致密膜和可溶于水的NaxWOy腐蚀产物,它们的量与钠温及钠中氧含量密切相关。经400小时相互作用后,由于所形成的WxOy的保护作用,钨基体免受钠和氧的进一步侵蚀,使WxOy膜的厚度及失重量趋于稳定;在本试验条件下,在钨和水相互作用初期,钨试样表面生成了厚度约0.8μm的WxOy膜,该膜疏松多孔,100 h后开始破碎脱落。因此时水中氧分压很低,不足以再与钨作用生成新的WxOy膜,使钨试样的失重量趋于稳定。  相似文献   
24.
25.
26.
张金权  许咏丽  龙斌 《核技术》2020,43(9):83-87
中国实验快堆主容器上方旋塞采用硅酸钙制品作为绝热材料,该材料存在与钠蒸气以及液态钠接触的可能性。通过开展硅酸钙绝热材料在高温钠、钠蒸气环境中的腐蚀实验,并对实验后样品进行表面形貌、剖面形貌以及导热性能测量等观察分析,以评估该材料与高温钠和钠蒸气环境的相容性能。结果表明:硅酸钙在液态钠和钠蒸气中不发生激烈的化学反应;液态钠和钠蒸气对硅酸钙的作用仅发生在表层,硅酸钙材料内部的颜色及形貌与试验前没有区别,未见钠的渗入,也未见任何裂纹或破损;试验后硅酸钙材料的热导性能与试验前基本相同,液钠和钠蒸气对硅酸钙的绝热性能基本没有影响。硅酸钙表现出较好的抗钠腐蚀性能。  相似文献   
27.
在氧含量≤25 μg/g、碳含量为26 μg/g的495℃热对流钠中,对俄罗斯进口的CEFR过热器出口管10X2M焊接件及俄罗斯的入口管12X1M-国产304H焊接件进行了2 800 h的相容性试验研究.试验后分析测试了焊接件试样的平均腐蚀速率、微观腐蚀形貌、表面组分元素含量,力学性能以及断口形貌.结果表明,在本试验条件下两种焊接件试样与高温钠具有好的相容性.  相似文献   
28.
CEFR的蒸汽发生器检测管由俄罗斯进口的10X2M钢与国产304L不锈钢焊接而成,其焊接区处在310℃流动钠中。诸多的快堆运行经验表明,部件的焊接处往往是部件受损的薄弱环节,因此,焊接件在高温钠中的抗晶间腐蚀性能及其相容性特征对CEFR的安全运行与安全分析有十分重要的意义。为确保快堆安全,本工作在CEFR的工况条件下进行了模拟试验,观察并分析焊接件材料与310℃钠的相容性特征及晶间腐蚀倾向,以为CEFR的安全运行及安全分析提供试验根据。  相似文献   
29.
CEFR主容器是不可更换的一级核安全设备,为了确保堆安全,需对其加工工艺,特别是焊接工艺进行各项性能的评定,颈部支撑焊接件在钠蒸汽中的抗晶间腐蚀性能是其中之一。1试验方法试验在高温钠热对流回路的汽相试验段中进行。主容器颈部材料为瑞典进口的316不锈钢,颈部支撑5083钢为  相似文献   
30.
将快堆控制棒模拟样品置于高温热对流钠回路中,于550℃下进行B4C/Na/S.S.三元体系化学相容性试验,研究相容时间及钠中氧含量对相互作用特性的影响。结果表明:试验后的B4C芯块完整,无掉角、龟裂或破碎;包壳管内表面渗B,渗B量与相容时间的平方根成正比,渗B深度不随相容时间变化;包壳管内表面显微硬度明显升高,其升高幅度随相容时间增长略在增大,不同相容时间下的硬化层深度均约为40μm;相容时间从8  相似文献   
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