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压水堆一回路条件下Li_(2)B_(4)O_(7)和LiBO_(2)沉积热力学分析
1
作者
宋晓芳
毛玉龙
+3 位作者
厉井钢
胡友森
金鑫
张胜寒
《广东化工》
CAS
2023年第3期84-86,共3页
近年来随核电站堆芯功率增加,燃料棒包壳表面污垢厚度增加且过冷沸腾率上升,导致燃料包壳表面污垢内温度可高达380℃以上,促使浓缩加剧,从而提高了燃料棒包壳表面含硼化合物沉积的风险。因此通过热力学方法计算高温高浓缩倍率条件下Li_(...
近年来随核电站堆芯功率增加,燃料棒包壳表面污垢厚度增加且过冷沸腾率上升,导致燃料包壳表面污垢内温度可高达380℃以上,促使浓缩加剧,从而提高了燃料棒包壳表面含硼化合物沉积的风险。因此通过热力学方法计算高温高浓缩倍率条件下Li_(2)B_(4)O_(7)和LiBO_(2)的溶解度,分析了其沉积风险。溶解度计算结果表明,压水堆一回路运行条件下,循环初期冷却剂中锂加入量为2.2或3.5 ppm,硼酸加入量为2100 ppm时,如不发生局部浓缩,燃料棒表面上不会生成LiBO_(2)和Li_(2)B_(4)O_(7)沉积。在50倍低浓缩倍率下压水堆燃料棒表面LiBO_(2)更容易沉积,而浓缩倍率达到150时,LiBO_(2)和Li_(2)B_(4)O_(7)都有可能沉积。
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关键词
偏硼酸锂
四硼酸锂
溶解度
热力学分析
压水堆
轴向功率异常
污垢
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职称材料
题名
压水堆一回路条件下Li_(2)B_(4)O_(7)和LiBO_(2)沉积热力学分析
1
作者
宋晓芳
毛玉龙
厉井钢
胡友森
金鑫
张胜寒
机构
华北电力大学
中广核研究院有限公司
出处
《广东化工》
CAS
2023年第3期84-86,共3页
文摘
近年来随核电站堆芯功率增加,燃料棒包壳表面污垢厚度增加且过冷沸腾率上升,导致燃料包壳表面污垢内温度可高达380℃以上,促使浓缩加剧,从而提高了燃料棒包壳表面含硼化合物沉积的风险。因此通过热力学方法计算高温高浓缩倍率条件下Li_(2)B_(4)O_(7)和LiBO_(2)的溶解度,分析了其沉积风险。溶解度计算结果表明,压水堆一回路运行条件下,循环初期冷却剂中锂加入量为2.2或3.5 ppm,硼酸加入量为2100 ppm时,如不发生局部浓缩,燃料棒表面上不会生成LiBO_(2)和Li_(2)B_(4)O_(7)沉积。在50倍低浓缩倍率下压水堆燃料棒表面LiBO_(2)更容易沉积,而浓缩倍率达到150时,LiBO_(2)和Li_(2)B_(4)O_(7)都有可能沉积。
关键词
偏硼酸锂
四硼酸锂
溶解度
热力学分析
压水堆
轴向功率异常
污垢
Keywords
lithium metaborate
lithium tetraborate
solubility
thermodynamic analysis
pressurized water reactor
AOA
CRUD
分类号
TL339 [核科学技术—核技术及应用]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
压水堆一回路条件下Li_(2)B_(4)O_(7)和LiBO_(2)沉积热力学分析
宋晓芳
毛玉龙
厉井钢
胡友森
金鑫
张胜寒
《广东化工》
CAS
2023
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