Loại bỏ hydro ăn mòn bằng biện pháp hóa học bức xạ từ nước làm lạnh vòng đầu tiên VVER

Soviet Atomic Energy - Tập 105 - Trang 402-407 - 2009
A. V. Luzakov1, A. V. Bulanov1, A. O. Verkhovskaya1, B. I. Kolesov1, G. P. Shovikov1, S. A. Kabakchi1
1Russian Science Center Kurchatov Institute, Moscow, Russia

Tóm tắt

Nghiên cứu bức xạ γ ở nhiệt độ phòng của các dung dịch nước amoniac có mặt hydrogen peroxide. Kết quả cho thấy rằng trong các dung dịch không có không khí, năng suất phân hủy hydrogen peroxide là 3.8–5.5 mol/100 eV tùy thuộc vào nồng độ ban đầu của hydrogen peroxide. Trong điều kiện không có hydrogen peroxide, năng suất phân hủy amoniac là 0.34–0.39 hạt/100 eV; việc thêm hydrogen peroxide vào dung dịch làm tăng tốc độ phân hủy amoniac và sự bão hòa của dung dịch với hydrogen làm giảm tốc độ này. Dữ liệu thu được được sử dụng để mô phỏng toán học ảnh hưởng của hydrogen peroxide đến thành phần của nước làm lạnh vòng đầu tiên của một cơ sở phản ứng giả định với VVER, nơi mà thiết bị bị ăn mòn do hydrogen được hình thành. Kết quả cho thấy rằng việc thêm hydrogen peroxide vào nước làm lạnh với nồng độ mol tương đương với nồng độ hydrogen ăn mòn làm giảm nồng độ ổn định của hydrogen và amoniac xuống mức đặc trưng cho trường hợp không có sự ăn mòn thiết bị do hydrogen được hình thành trong vòng.

Từ khóa

#bức xạ γ #dung dịch amoniac #phân hủy hydrogen peroxide #nước làm lạnh VVER

Tài liệu tham khảo

N. G. Sandler, V. M. Krasnoperov, I. S. Orlenkov, et al., “Role of purification filters in maintaining the quality of the first-loop water coolant in ship nuclear power facilities,” At. Énerg., 99, No. 5, 372–379 (2005). A. I. Kasperovich, B. I. Kolesov, and N. G. Sandler, “Water-chemical processes in reactor facilities on nuclear powered icebreakers and floating power-generating units,” At. Énerg., 81, No. 4, 261–266 (1996). T. Kh. Margulova, S. A. Tevlin, V. N. Dik, et al., “On the role of hydrogen peroxide in the single-loop nuclear power plant system with RBMK reactors,” in: 3 rd Nation. Conf. on Hydrogen Preparation, Water Regime, and Corrosion in Heat and Power Plants and Nuclear Power Plants, Varna, Bulgaria, October 11–13, 1976, pp. 87–93. A. V. Bulanov, B. I. Kolesov, M. L. Lukashenko, et al., “Radiolysis of ammonia in the first-loop coolant of reactor facilities of floating power-generating units,” At. Énerg., 88, No. 5, 353–358 (2000). Procedures for Analyzing Water and Water Media in Ship Power Generating Facilities, RD5.IMYaN.037-88, MO SSSR, Moscow (1988). B. A. Buinitskii, E. P. Kaplar, F. V. Kondrat’ev, et al., “Gamma experimental nuclear thermoelectric facility – prototype NS of a nuclear heat and power plant,” At. Énerg., 74, No. 1, 28–34 (1993). T. L. Mikhailova, Radiation-Chemical Oxidation of Ammonia and Hydrazine in Water Solutions, Candidate’s Dissertation in Chemical Sciences, Institute of Physical Chemistry of the Academy of Sciences of the USSR, Moscow (1991). O. P. Arkhipov,V. L. Bugaenko, and S. A. Kabakchi, “Annotations of programs certified by the State Atomic Inspection Agency of the Russian Federation. MORAVA H2 program,” Vopr. At. Nauk. Tekh., Ser. Fiz. Yad. Reakt., No. 3, 65–70 (2005).