Поведение борной кислоты в 1-ом контуре ВВЭР и ее влияние на массоперенос в активной зоне

Изучение влияния свойств борной кислоты на массоперенос продуктов коррозии в I контуре АЭУ. Создание модели расчета перепада давления с едиными параметрами для топливной кампании реактора. Распределение областей устойчивости для системы Fe2O3–B2O3–H2O.

Рубрика Химия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 19.11.2018
Размер файла 795,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ"

Поведение борной кислоты в 1-ом контуре ВВЭР и ее влияние на массоперенос в активной зоне

А.В.Гаврилов

В связи с увеличением срока службы тепловыделяющих сборок (ТВС) и мощности топлива возможен рост слоя отложений на поверхности твэлов и, как следствие, повышение гидравлического сопротивления активной зоны и увеличение перепада давления (ПДР) теплоносителя, например, на реакторах типа ВВЭР-440.

Разработанная ранее авторами модель [1], объясняющая причины роста перепада давления и перераспределения отложений в активной зоне и I контуре АЭУ с ВВЭР-440, построена на основе фактических значений параметров водно-химического режима, эксплуатационных данных реактора и расчетных термодинамических параметров.

Анализ показал, что регрессионные модели расчета скорости роста ПДР имеют достаточную точность только при условии разбивки топливной кампании реактора на два интервала по концентрации борной кислоты. Однако до сих пор оставались нерешенными проблемы физико-химического обоснования причин такого вынужденного разделения кампании реактора и оптимального выбора числа и вида параметров подобных моделей.

Цель работы - изучение влияния свойств борной кислоты на массоперенос продуктов коррозии в I контуре АЭУ и создание модели расчета ПДР с едиными параметрами для всей топливной кампании реактора.

Известно, что борная кислота действует не как донор протонов, а как кислота Льюиса, присоединяющая ионы OH- следующим образом:

Однако с повышением концентрации борной кислоты кислотность среды возрастает и происходит образование полимерных частиц по следующей схеме:

На рис. 1 представлены зависимости распределения различных форм борной кислоты от pH для двух значений температуры. Расчет на основании приведенных уравнений реакций проводился авторами с использованием констант диссоциации борной кислоты, указанных в [2].

Рисунок 1 - Распределение форм борной кислоты: (а) суммарная концентрация в растворе 0.025 моль/л, температура 25oC; (б) суммарная концентрация в растворе 0.065 моль/л, температура 300oC

Полученные результаты находятся в хорошем соответствии с экспериментальными данными [3]: борная кислота при концентрации менее 0.025 моль/л при температуре 25°C в водном растворе присутствует в виде одноядерных частиц B(OH)3 и B(OH)4-, и с ростом ее концентрации увеличивается доля полиборатных комплексов. Повышение концентрации борной кислоты и изменение pH вызывают перестройку ее раствора и увеличение доли бора в триборатной и тетраборатной форме, что согласуется с результатами [4].

При температуре 300°C образование полиборатных комплексов начинается при концентрации борной кислоты 0.065 моль/л (4 г/л). Необходимо также отметить, что общая доля полиборатных форм уменьшается с ростом температуры. Это связано с тем, что повышение температуры способствует увеличению устойчивости молекулярных соединений бора в растворе и снижению количества продуктов их диссоциации до полиборатных комплексов.

Авторами было проведено исследование системы H3BO3-KOH-H2O методом моделирования фазово-химического состава сложных многокомпонентных систем, описанным в [5]. Результаты расчетов показали, что для каждой температуры существует некое пороговое значение концентрации борной кислоты, выше которого необходимо учитывать (например, для надежного расчета pHt) полную диссоциацию борной кислоты, а при концентрации ниже пороговой достаточно учесть только первую ступень диссоциации (рис. 2).

Полученные результаты согласуются с предыдущими исследованиями авторов [1] и объясняют принятое ранее при создании модели скорости роста ПДР разделение кампании на две части. В первой половине кампании (концентрация борной кислоты составляет от 4 до 8 г/л) происходит полная диссоциация борной кислоты, а во второй (концентрация борной кислоты менее 4 г/л) превалирует первая ступень диссоциации борной кислоты.

Рисунок 2 - Зависимость порогового значения концентрации H3BO3 от температуры, при котором необходимо учитывать степень ее диссоциации

После дезактивации парогенераторов обычно наблюдается увеличение концентрации продуктов коррозии (ПК) в теплоносителе I контура, источником которых служат внутренние поверхности трубок ПГ. Это сопровождается также изменением соотношения концентраций железа и никеля, что приводит к изменению закономерностей осаждения продуктов коррозии на твэлах из-за различных температурных градиентов растворимости окисных соединений Fe и Ni. Наблюдаемая на реакторных установках зависимость скорости роста ПДР от рН300 при различных условиях формирования отложений приведена на рис. 3.

Вид зависимости скорости роста перепада давления от рН300 на АЭС с ВВЭР-440 вполне соответствует классическим представлениям (см. рис. 3, а), но при повышении концентрации ПК в теплоносителе наблюдается обратная зависимость (см. рис. 3, б).

Рисунок 3 - Характер влияния рН на скорость роста ПДР при классическом термодинамическом осаждении (а) и аномальном осаждении в условиях избыточного содержания ПК (б), (1)-(5) - блоки А, Б,В, Г и Д [1]

Увеличение концентрации ПК связано с проведением химической дезактивации контура, приводящей к нежелательному процессу разрушения стабильных компонентов защитного поверхностного слоя (магнетита, гематита, шпинели и даже аустенита основного металла). Это приводит к образованию “гибридной” структуры из аморфной и кристаллической фаз, которая обладает высокой подвижностью под действием потока теплоносителя.

На поверхности образца из стали в исходном состоянии (рис. 4, а) видна тонкая защитная оксидная пленка (1 -- 2 мкм), а после проведения дезактивации на поверхности стали образуется толстый (8 -- 11 мкм) рыхлый слой отложений (рис. 4, б) [6].

а) б)

Рисунок 4 - а) Защитная оксидная пленка (1-2 мкм) на поверхности стали в исходном состоянии до дезактивации; б) Толстый рыхлый слой отложений, формирующийся на внутренней поверхности трубок парогенератора после проведения дезактиваций

При увеличении концентрации продуктов коррозии (Fe, Ni) вследствие проведения отмывок контура возможно образование нерастворимых боратов железа и никеля. Так, в [7] рассмотрена возможность образования боратов железа для системы FeO-Fe2O3-B2O3-H2O при температурах 250 700°C в восстановительных и окислительных средах в зависимости от температуры и состава раствора (рис. 5). Из рис. 5, видно, что при температуре 300°C и изменении концентрации B2O3 происходит изменение валентности железа и устойчивости боратов железа.

Рисунок 5 - Диаграмма областей устойчивости боратов железа в восстановительных условиях (1 - FeB4O7?0,8H2O; 2 - Fe2B2O5) [40]

Рисунок 6 - Диаграмма областей устойчивости боратов железа в окислительных условиях [40]

борная кислота топливный массоперенос

Распределение областей устойчивости в окислительных условиях для системы Fe2O3-B2O3-H2O (см. рис. 6) показывает, что появление боратов железа характерно только в области высоких концентраций B2O3 (более 30%), которые в условиях реактора возникают при подкипании теплоносителя на поверхности твэла. Осаждение соединений продуктов коррозии совместно с B2O3 приводит к паразитному поглощению нейтронов вдоль твэла и носит название эффекта AOA. При более низких концентрациях B2O3, типичных для нормальных условий эксплуатации ВВЭР-440, продукты коррозии существуют в теплоносителе в основном в кристаллических формах Fe3O4 и Fe2O3.

Согласно результатам расчетов авторов [1] эффект АОА периодически возникает на некоторых реакторных установках без высокотемпературных фильтров и возможен на АЭС с ВВЭР-1200.

При создании общей модели изменения перепада давления в активной зоне ВВЭР-440 в ее состав были включены следующие данные.

1. Параметры водно-химического режима:

суммарная концентрация щелочных металлов в пересчете на калий;

относительное отклонение суммы концентраций щелочных металлов в пересчете на калий от верхней границы зоны стандарта А [8];

общая концентрация борной кислоты CHB, которая задавалась через концентрации ее полиборатных форм, рассчитанных по соотношению

где c - концентрация недиссоциированной формы борной кислоты B(OH)3; x - концентрация ионов водорода; K11 -- K42 - соответствующие константы диссоциации борной кислоты;

концентрации водорода и аммиака, определяющие окислительно-восстановительный потенциал системы.

2. Эксплуатационные характеристики реактора:

тепловая мощность реактора, расход теплоносителя, состав топливной загрузки;

суточное относительное изменение состава загрузки З(t), изменяющееся в ходе кампании (рассчитывается для каждой кампании отдельно из условия, что к концу кампании все ТВС второго года облучения переходят в ТВС третьего года облучения и т.д); выгорание принимается пропорциональным концентрации борной кислоты:

где Ni - количество ТВС i-го года загрузки; a и b - коэффициенты уравнения регрессии; - концентрация борной кислоты, г/л.

Коэффициенты регрессии уравнения, связывающего загрузку и концентрацию борной кислоты, рассчитываются следующим образом:

;

;

где В0 и Вкон - начальная и конечная концентрации борной кислоты, г/л;

начальный перепад давления в кампании после останова (этот показатель косвенно учитывает массу продуктов коррозии, находящихся в активной зоне; после каждого останова, в том числе и в середине кампании, из-за смыва продуктов коррозии с активной зоны происходит снижение перепада давления, и после пуска перепад давления ниже, чем перед остановом, что необходимо учитывать).

3. Расчетные термодинамические параметры:

высокотемпературный водородный показатель pH300, рассчитанный для температуры 300°С;

содержание продуктов коррозии (Fe, Ni) в виде отношения их растворимостей.

На рис. 6 представлены результаты моделирования изменения ПДР для энергоблока Д [1].

Рисунок 7 - Корреляция фактических и расчетных значений перепада давления в активной зоне энергоблока одного из реакторов ВВЭР-440, рассчитанная для 3-х кампаний по новой модели в интервале концентраций борной кислоты 0-8 г/л

Таким образом, обобщенная модель позволяет прогнозировать изменения ПДР и зависимости ПДР от pH300 при разных концентрациях продуктов коррозии при условии стабильности работы реакторной установки.

Выводы

1. Дополнительный учет концентраций полиборатных комплексов борной кислоты и количества продуктов коррозии (Fe, Ni) в виде отношения их растворимостей позволил создать модель изменения перепада давления в активной зоне реактора типа ВВЭР-440 с едиными параметрами в течение всей кампании.

2. Увеличение концентрации железа вследствие проведения дезактивации контура возможно может приводить к образованию в процессе эксплуатации (300°C) боратов железа Fe22+Fe3+BO5 и Fe2B2O5·H2O, особенно в зонах повышения концентрации B2O3, из-за подкипания теплоносителя, при этом наблюдается избыточное содержание продуктов коррозии, что приводит к эффекту “обратной” зависимости осаждения их на твэлах от pHt.

Список литературы

1. Влияние эксплуатационных и водно-химических параметров на отложения продуктов коррозии на тепловыделяющих сборках АЭС с ВВЭР / В.Г. Крицкий, И.Г. Березина, Ю.А. Родионов, А.В. Гаврилов // Теплоэнергетика. 2011. № 7. С. 7-13.

2. Acidies measurements at elevated temperatures / R.P. Mesmer, C.F. Baes, F.H. Sweeton // Inorganic Chemistry. 1972. V. 11. P. 537-543.

3. Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия. М.: Мир, 1969.

4. Валяшко М.Г., Власова Е.В. К вопросу о состоянии бора в водных растворах (по данным инфракрасной спектроскопии) // Геохимия. 1966. № 7. С. 818-831.

5. Слободов А.А. Термодинамическое моделирование фазово-химического состава многокомпонентных систем в широкой области параметров состояния // Автореф. дис.…докт. хим. наук. СПб.: СПбГТИ, 2002.

6. Nemes I. Hydraulic anomaly and it's management on Paks NPP VVER-440 units in 2002-2003 // Proc. of the Fifth Intern. Conf. on WWER Fuel Performance, Modelling and Experimental Support. Albena, Bulgaria, Sept. 28 - Oct. 3, 2003.

7. Изучение высокотемпературных боратов / И.Я. Некрасов, А.П. Григорьев, Т.А. Григорьева, и др. М.: Наука, 1970.

8. СТО 1.1.1.02.005.0621-2007. Водно-химический режим первого контура энергоблоков атомных станций с реакторами ВВЭР-440 без коррозионно-стойкой наплавки корпуса. Нормы качества теплоносителя и средства их обеспечения.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Классификация мембран пo материалу, происхождению, морфологии, структуре и форме. Методы их получения: формование, травление треков, спекание. Массоперенос через мембрану в локальном объеме аппарата. Фильтрование воды через электролизную установку.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 18.10.2014

  • Технология производства уксусной кислоты из метанола и оксида углерода. Материальный баланс реактора и стадии синтеза уксусной кислоты. Получение уксусной кислоты окислением ацетальдегида, н-бутана, н-бутенов, парафинов С4-С8. Применение уксусной кислоты.

    курсовая работа [207,3 K], добавлен 22.12.2010

  • Исследование мезогенных свойств жидкокристаллических полиэфиров, содержащих в качестве центрального ядра остаток камфорной кислоты. Изучение хироптических свойств сополиэфиров VIII в растворе, влияние растворителя. Получение оптически активных полимеров.

    статья [398,8 K], добавлен 18.03.2010

  • Изучение физико-химических свойств высокомолекулярной полимолочной кислоты. Технология ее получения и области применения. Сырье для производства полилактида. Преимущества и недостатки биополимеров. Синтез и строение изомеров полимолочной кислоты.

    курсовая работа [588,2 K], добавлен 07.11.2014

  • Ознакомление с историческими фактами открытия и получения фосфорной кислоты. Рассмотрение основных физических и химических свойств фосфорной кислоты. Получение экстракционной фосфорной кислоты в лабораторных условиях, ее значение и примеры применения.

    реферат [638,7 K], добавлен 27.08.2014

  • Структурная, химическая формула серной кислоты. Сырьё и основные стадии получения серной кислоты. Схемы производства серной кислоты. Реакции по производству серной кислоты из минерала пирита на катализаторе. Получение серной кислоты из железного купороса.

    презентация [759,6 K], добавлен 27.04.2015

  • Изучение состава и свойств барбитуровой кислоты, методы её синтеза. Таутомерные формы барбитуровой кислоты и пути её метаболизма. Содержание алкильных или арильных заместителей в производных барбитуровой кислоты. Барбитураты и их применение в медицине.

    реферат [286,7 K], добавлен 02.06.2014

  • Исследование методики синтеза ацетилсалициловой кислоты взаимодействием фенолята натрия с углекислым газом. Изучение строения, свойств, применения и лекарственного значения аспирина. Анализ влияния аспирина на процессы, протекающие в очаге воспаления.

    лабораторная работа [89,9 K], добавлен 24.06.2013

  • Степень конверсии мезитилена. Селективность продуктов. Теплота реакции. Зависимость перепада температур на входе и выходе от степени конверсии. Линейное увеличение адиабатического перепада температур в зоне реактора при увеличении степени конверсии.

    курсовая работа [416,1 K], добавлен 04.01.2009

  • Одноосновные карбоновые кислоты. Общие способы получения. Двухосновные кислоты, химические свойства. Пиролиз щавелевой и малоновой кислот. Двухосновные непредельные кислоты. Окисление оксикислот. Пиролиз винной кислоты. Сложные эфиры. Получение жиров.

    учебное пособие [568,9 K], добавлен 05.02.2009

  • История развития промышленного производства азотной кислоты, особенности ее получения и сферы применения. Методика проведения расчета производительности, тепловых и конструктивных расчетов оборудования цеха по производству азотной кислоты из аммиака.

    курсовая работа [63,8 K], добавлен 09.05.2010

  • Зависимость температуры кипения водных растворов азотной кислоты от содержания HNO. Влияние состава жидкой фазы бинарной системы на температуру кипения при давлении. Влияние температуры на поверхностное натяжение водных растворов азотной кислоты.

    реферат [3,9 M], добавлен 31.01.2011

  • Рассмотрение методов проведения реакций ацилирования (замещение водорода спиртовой группы на остаток карбоновой кислоты). Определение схемы синтеза, физико-химических свойств метилового эфира монохлоруксусной кислоты и способов утилизации отходов.

    контрольная работа [182,3 K], добавлен 25.03.2010

  • Физико-химические свойства уксусной кислоты. Характеристика процесса окисления альдегида. Способ получения ацетальдегида и этаналя. Принципы расчёта количества образующихся побочных продуктов в процессе получения уксусной кислоты. Сущность метода Кольбе.

    курсовая работа [1009,8 K], добавлен 08.04.2015

  • Основные участники цикла. Общая схема цикла Кребса. Стадии цикла Кребса. Изомеризация лимонной кислоты в изолимонную. Декарбоксилирование изолимонной кислоты. Дегидрирование янтарной кислоты. Модификации и родственные пути. Получение фумаровой кислоты.

    презентация [1,5 M], добавлен 31.10.2016

  • Анализ состояния методов стандартизации и контроля качества лекарственных свойств кислоты аскорбиновой; зарубежные фармакопеи. Выбор валидационной оценки методик установления подлинности и количественного определения кислоты аскорбиновой в растворе.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 23.07.2014

  • Физические и физико-химические свойства азотной кислоты. Дуговой способ получения азотной кислоты. Действие концентрированной серной кислоты на твердые нитраты при нагревании. Описание вещества химиком Хайяном. Производство и применение азотной кислоты.

    презентация [5,1 M], добавлен 12.12.2010

  • Формула уксусной кислоты, ее производные ацетаты. Упоминания о практическом применении уксусной кислоты как продукта брожения вина. Свойства уксусной кислоты, их зависимость от содержания в ней воды. Синтез уксусной кислоты из неорганических материалов.

    презентация [2,3 M], добавлен 03.03.2013

  • Физические и физико-химические свойства азотной кислоты. Сырье для производства азотной кислоты. Характеристика целевого продукта. Процесс производства слабой (разбавленной) и концентрированной азотной кислоты. Действие на организм и ее применение.

    презентация [1,6 M], добавлен 05.12.2013

  • Обзор литературы по вопросам стеклования в оксифторидных боратных системах, спектрально-люминесцентных свойств. Получение стекла в системах PbF2-B2O3 и BaO-PbF2-B2O3, активированные Pr, Nd, Eu, Ho, Er, Yb. Изучение спектров поглощения и люминесценции.

    дипломная работа [13,6 M], добавлен 27.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.