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國內(nèi)外鉛鉍氧控研究現(xiàn)狀

2022-03-11 05:04:32李君瑜周立軍中國原子能科學研究院北京102413
化工管理 2022年5期
關(guān)鍵詞:研究

李君瑜,周立軍(中國原子能科學研究院,北京 102413)

0 引言

從污染控制,防止腐蝕的角度出發(fā),鉛鉍合金氧含量的控制是鉛鉍合金冷卻劑反應(yīng)堆裝置的關(guān)鍵問題之一。在低于450 ℃溫度下,腐蝕率是相對較低的,在該溫度范圍內(nèi)短時使用不銹鋼材料的效果是令人滿意的。然而,低溫運行是以犧牲熱效率為代價,這將直接影響反應(yīng)堆和鉛鉍試驗裝置的運行經(jīng)濟效益。長時間運行的鉛鉍合金回路裝置則需要氧控系統(tǒng)避免回路的腐蝕影響回路的使用壽命。

對液態(tài)鉛鉍合金中的氧濃度的控制技術(shù),按照目前的研究狀況劃分,主要有三大類:氣態(tài)氧控技術(shù)、氧泵、固態(tài)氧控技術(shù)。

1 氣態(tài)氧控

氣態(tài)氧控技術(shù)是目前國際上開展最多的液態(tài)鉛鉍合金控氧技術(shù)。它通過直接向液態(tài)鉛鉍合金惰性載帶氣(Ar或He)中注入O2/H2或者調(diào)解覆蓋氣體的氧分壓(O2/H2),從而使得鉛鉍合金中氧化物與氣體之間達到某種平衡來實現(xiàn)氧的控制。國內(nèi)外通過對鉛鉍合金氣態(tài)氧控技術(shù)的研究發(fā)現(xiàn),氣態(tài)氧控技術(shù)存在反應(yīng)速度慢,響應(yīng)延遲高,不易精確控制,氣體的存在對裝置密封要求高等問題。氣態(tài)氧控技術(shù)方案原理如圖1所示。

圖1 氣態(tài)氧控技術(shù)原理示意圖

1.1 氧泵

如圖2所示。氧泵技術(shù)也可用于液態(tài)鉛鉍合金的氧濃度控制,氧泵系統(tǒng)主要由氧泵、氧傳感器、PID控制器和電源組成。利用電化學原理,通過對電池兩極之間施加確定大小和方向的電壓,控制氧離子進入鉛鉍合金或從鉛鉍合金中釋放。氧泵技術(shù)目前還處于初步研究階段,其研發(fā)規(guī)模較小,且僅在靜態(tài)的環(huán)境中進行研制,因此氧泵技術(shù)在大型鉛鉍試驗回路和鉛鉍反應(yīng)堆中應(yīng)用的可靠性有待進一步論證[1]。

圖2 氧泵原理示意圖

1.2 固態(tài)氧控

如圖3所示。固態(tài)氧控技術(shù)是通過氧控部件來實現(xiàn),氧控部件內(nèi)裝有鉛氧化物顆粒,氧控部件安裝在鉛鉍試驗回路或鉛鉍快堆上,通過調(diào)節(jié)鉛鉍合金流經(jīng)氧控部件內(nèi)鉛的氧化物顆粒的溫度、速度和時長來控制鉛的氧化物的溶解和析出,從而調(diào)節(jié)鉛鉍合金的氧濃度。采用鉛的氧化物作為固態(tài)氧控的介質(zhì)不會向鉛鉍合金引入新的物質(zhì),同時固液兩相交換,其反應(yīng)速度快,響應(yīng)快,提升了補氧速率。

圖3 固態(tài)氧控技術(shù)原理示意圖

2 鉛鉍氧控技術(shù)國外研究現(xiàn)狀

目前國際上,針對氧控技術(shù)研究實現(xiàn)許多突破性成果,德國、意大利、法國、俄羅斯、美國等歐美國家在這方面走在前列。

2.1 德國,卡爾斯魯厄理工學院(THESYS)

THESYS裝置的研究內(nèi)容是:(1)完善和優(yōu)化了自行研發(fā)的氣態(tài)氧控系統(tǒng);(2)開發(fā)了熱工水力測量技術(shù);(3)開展了傳熱和紊流試驗。

THESYS裝置的技術(shù)參數(shù)是:最高溫度:550 ℃;最大流速:3.5 m3/h;鉛鉍容量:100 L。

2.2 意大利,ENEA(CHEOPE)

CHEOPE裝置的研究內(nèi)容是:(1)研究材料在高氧濃度鉛鉍合金中的腐蝕行為; (2)研制測試關(guān)鍵部件(氧控、氧傳感器);(3)研究了介質(zhì)的物理化學參數(shù);(4)開展了鉛鉍合金熱工水力試驗。CHEOPE裝置如圖4所示。

圖4 CHEOPE裝置照片

2.3 法國,CEA(STELLA)

STELLA裝置的研究內(nèi)容是:(1)研究了鉛鉍合金化學工藝參數(shù)的監(jiān)測及控制;(2)驗證了氧傳感器的可靠性;(3)通過固態(tài)氧控技術(shù)研究開發(fā)氧控工藝及參數(shù)指標;(4)研發(fā)了在線取樣的技術(shù)。

STELLA裝置的技術(shù)參數(shù)是:最高溫度:550 ℃;最大流速:1 m3/h;鉛鉍容量:32 L。試驗裝置包括試驗容器、試驗段、離心泵、冷卻器、流量計和閥門等。

2.4 俄羅斯,IPPE(SM-2)

SM-2裝置的研究內(nèi)容是:(1)驗證鉛的氧化物與鉛鉍合金的氧離子交換控制技術(shù);(2)驗證了鉛鉍氧控和氧傳感器的連鎖設(shè)計。

2.5 美國,LANL(DELTA)

DELTA裝置的建造目的是:(1)開展動態(tài)鉛鉍合金回路中結(jié)構(gòu)材料和經(jīng)過處理的材料的腐蝕試驗;(2)鉛鉍合金材料相互作用的機理;(3)腐蝕/沉積模型的研究和基準分析;(4)大型鉛鉍合金回路中氧傳感器和氣態(tài)氧控系統(tǒng)的試驗及改進;(5)部件、數(shù)據(jù)采集和控制系統(tǒng)的研發(fā)及測試。

DELTA裝置的技術(shù)參數(shù)是:最高溫度:550 ℃;最低溫度:400 ℃;氧控系統(tǒng):氣態(tài)氧控;氧傳感器:鉛鉍合金中4個,氣相中1個;最大流速:5 m/s;電功率:65 kW。試驗裝置包括熱交換器、緩沖罐、主加熱器、試驗段等。

上述僅列舉部分國家具有代表性的回路裝置。此外,像歐洲的捷克、比利時、瑞典和瑞士,亞洲的日本和韓國也建造了鉛鉍合金的相關(guān)裝置,并開展了大量研究工作。

3 鉛鉍氧控技術(shù)國內(nèi)研究現(xiàn)狀

國內(nèi)鉛鉍合金氧控研究起步較晚,鉛鉍合金相關(guān)研究主要集中在物性參數(shù)、腐蝕機理、熱工水力相關(guān)領(lǐng)域。

3.1 中國科學院

中科院核能安全技術(shù)研究所團隊建造了麒麟(KYLIN)系列鉛鉍合金試驗臺架,麒麟系列鉛鉍合金試驗臺架主要用于攻克鉛基冷卻研究反應(yīng)堆(CLEAR)中的關(guān)鍵技術(shù)。

KYLIN II試驗裝置的研究內(nèi)容:(1)開展液態(tài)鉛鉍合金與反應(yīng)堆結(jié)構(gòu)材料的腐蝕及應(yīng)力相關(guān)試驗研究;(2)開展鉛鉍合金凈化相關(guān)研究;(3)開展鉛鉍合金氣相氧控和固相氧控相關(guān)試驗研究。

KYLIN II試驗裝置的技術(shù)參數(shù):最高溫度:800 ℃;最低溫度:350 ℃;最高流速:6 m/s。KYLIN II材料試驗回路的主題結(jié)構(gòu)呈8字型,分為高溫段和低溫段。主加熱器安裝在高溫段起始,主冷卻器安裝在低溫段起始。試驗裝置主要由主冷卻器,電磁泵,換熱器,氧控箱,主加熱器,試驗段等設(shè)備和裝置組成。

3.2 中核集團

中國原子能科學研究院已建成鉛鉍合金綜合試驗裝置(TCTL),該裝置是國內(nèi)較早規(guī)劃建造的鉛鉍合金試驗回路,該裝置的研究內(nèi)容是:(1)開展了鉛鉍合金熱工水力實驗;(2)開展了動態(tài)腐蝕試驗及工藝研究;(3)研究了氧濃度的測量和控制;(4)研究突發(fā)事故情況下,鉛鉍裝置響應(yīng)及危害的控制和緩解[2]。該裝置的技術(shù)參數(shù)是:最高運行溫度:500 ℃;試驗段流速:1 m/s;最高流速:6 m/s;功率:500 kW;最高壓力:0.3 MPa;回路構(gòu)件主要材料:316 L。該裝置(TCTL)主要包括換熱器、試驗段、電磁泵、電磁閥、電磁流量計等設(shè)備和儀表組成。還有配套的真空系統(tǒng)、覆蓋氣體系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)、氣體處理系統(tǒng)、數(shù)采和控制系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等輔助系統(tǒng)。

3.3 華北電力大學

華北電力大學核科學與工程學院針對鉛鉍合金固態(tài)氧控技術(shù)和氧傳感器性能開展相關(guān)研究,該裝置的研究內(nèi)容是:(1)研究氧傳感器的性能及校準;(2)研究液態(tài)鉛鉍合金固態(tài)氧控試驗參數(shù)。

該試驗裝置的技術(shù)參數(shù)是:最高運行溫度:500 ℃;系統(tǒng)流量1.2 m3/h。該試驗裝置包括:試驗容器、真空泵、冷卻系統(tǒng)、控制及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、壓力傳感器、氧傳感器、質(zhì)量流量計等設(shè)備和儀表。

3.4 西安交通大學

西安交通大學針對鉛鉍合金的物性參數(shù)和流體力學特性建造了一個試驗臺架。該試驗太假的研究內(nèi)容是:(1)研究鉛鉍合金的傳熱特性;(2)研究了鉛鉍合金的流體力學特性(CFD)[3]。

該裝置的技術(shù)參數(shù)是:運行溫度:573 ℃;質(zhì)量流量:0.8 m/s;試驗段長度:1.6 m;試驗段內(nèi)徑:35 mm;熱流密度:20 000~50 000 W/m2。實驗裝置包括儲鉛罐、鉛鉍合金閥門、電磁流量計、電磁泵、試驗段、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、液位計、壓力計、溫度傳感器等設(shè)備和儀表。

4 結(jié)語

綜上所述,目前國際上氣相氧控的研究更為廣泛,但同時我們也要深刻認識到氣相氧控有響應(yīng)慢,控制難,密封要求高等的缺點,氣相氧控是否能應(yīng)用于鉛鉍快堆和ADS值得思考。固相氧控技術(shù)則有其先天優(yōu)勢,不會引入新的雜質(zhì),響應(yīng)快,設(shè)計簡單。固相氧控技術(shù)在俄羅斯研究較多,國內(nèi)相關(guān)研究較少,從公開文獻中所能獲取的資料幾乎沒有。但是由于其有較明顯優(yōu)點,因此未來發(fā)展前景更為廣闊,需及時開展針對固相氧控技術(shù)的相關(guān)研究工作。

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