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铅铋冷快堆燃料与结构材料的选择及主要问题(2019)

上传者:梦&殇 |  格式:ppt  |  页数:40 |  大小:9931KB

文档介绍
℃)、低熔点(125.5℃):-系统可以在低温、低压条件下运行,降低了系统实现的难度和高温高压下运行所带来的安全风险;-在堆运行温度下,LBE的饱和蒸汽压低,可缩减因铅铋蒸发与沉积所引起的系统控制和维修等问题的数量;-可排除严重事故、超设计基准事故情况下堆芯过热引起主回路增压、沸腾和热爆炸的可能性-由于排除了冷却剂气化,有可能防止失去冷却剂事故铅铋合金的优点水(0.62)氦气(0.144)钠(130)LBE(12.6)低的热中子吸收截面化学活性小:-消除了万一冷却剂泄漏到反应堆房间或因SG传热管断裂,液态金属-水相互反应,发生火灾和爆炸的可能性。-反应堆采用整体设计,允许非能动排除余热。即使失去其它所有的热排出系统,仍然可用环绕容器的空气或水自然循环冷却反应堆容器,避免堆芯极度过热使堆芯损坏。更好地屏蔽射线LBE固化时较少的体积变化:-可进行多次的“凝固-熔化”操作,反应堆设备和部件也不会受到变形和损伤铅在溶解时体积增大3.6%,而铋在溶解时体积却减少-3.3%,LBE溶解时几乎没有变化:0.3%钠一般为2.65%铅铋合金的优点高密度(不锈钢部件和燃料组件浮起来)不透明(燃料组件操作时不可视)LBE与结构材料的相容性较差,尤其需要考虑燃料元件包壳材料在液态LBE中的腐蚀容易产生氧化物(如PbO)从而阻塞流道Bi活化会产生放射性同位素210Po液态铅铋合金铅铋合金的缺点最早的铅铋合金冷却快堆Pb-BiExpfacility(1951)首艘铅铋核潜艇(NS-645)73MWth(1963)NS-705铅铋核潜艇155MWth(1971)NS-705系列铅铋核潜艇(7艘)155MWth(1976-1996)SVBR-100陆上堆(2017)NS-645核潜艇巡航出现事故LBE氧浓度没有进行控制而导致氧化物集聚引起了管道的堵塞、材料腐蚀问题的出现俄罗斯具有铅铋堆核动力水下运行经验

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