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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
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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。 展开更多
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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