DOI: 10.55176/2414-1038-2020-2-173-183
Авторы
Асхадуллин Р.Ш., Легких А.Ю.
Организация
АО «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», Обнинск, Россия
Асхадуллин Р.Ш. – начальник лаборатории, кандидат технических наук, доцент. Контакты: Калужская обл., Обнинск, пл. Бондаренко, 1. Тел.: +7 (484) 399-80-73; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript..
Легких А.Ю. – ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук.
Аннотация
В свинцово-висмутовом теплоносителе для обеспечения условий формирования и поддержания в процессе эксплуатации защитных оксидных пленок на поверхностях конструкционных сталей, контактирующих с теплоносителем, необходимо регулируемое дозирование растворенного кислорода в теплоноситель. При отсутствии подпитки свинцово-висмутового теплоносителя растворенным кислородом, окислительный потенциал теплоносителя может уменьшиться до значений, при которых начинается развитие коррозионно-эрозионных процессов. В ГНЦ РФ – ФЭИ разработан и обоснован твердофазный метод регулирования окислительного потенциала в свинцово-висмутовом теплоносителе, который реализуется с помощью массообменных аппаратов. Авторами настоящей работы разрабатываются различные конструкции массообменных аппаратов для применения как в исследовательских установках со свинцово-висмутовым теплоносителем, так и в перспективных реакторных установках нового поколения, в которых рассматривается расплав свинец-висмут в качестве теплоносителя первого контура. В статье представлены результаты разработки и обоснования конструкций массообменных аппаратов, которые могут быть применены для регулирования окислительного потенциала в свинцово-висмутовом теплоносителе реакторных установок нового поколения.
Ключевые слова
кислород, массообменный аппарат, оксид свинца, окислительный потенциал, производительность, растворение, расчет, реакторная установка, свинцово-висмутовый теплоноситель,
твердофазный метод регулирование
Полная версия статьи (PDF)
Список литературы
1. Асхадуллин Р.Ш., Стороженко А.Н., Шелеметьев В.М., Скоморохов А.Н., Садовничий Р.П., Легких А.Ю. Современное состояние разработок АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» датчиков активности кислорода для реакторных установок с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Ядерно-реакторные константы, 2017, специальный выпуск, c. 12–19.
2. Мартынов П.Н., Асхадуллин Р.Ш., Легких А.Ю., Симаков А.А. Анализ средств «твердофазного» регулирования кислородного потенциала в ТЖМТ. Вопросы атомной науки и техники. Серия: ядерно-реакторные константы, 2015, № 3, c. 79–84.
3. Асхадуллин Р.Ш., Мартынов П.Н., Рачков В.И., Легких А.Ю. Расчетно-экспериментальные исследования в обоснование массообменных аппаратов для обеспечения заданного кислородного режима в ТЖМТ (Pb, Pb-Bi). Известия вузов. Ядерная энергетика, 2014, № 1, c. 160–171.
4. Асхадуллин Р.Ш., Иванов К.Д., Шелеметьев В.М., Садовничий Р.П. Оценка интенсивности процессов окисления конструкционных сталей первого контура ЯЭУ с тяжелыми теплоносителями. Известия вузов. Ядерная энергетика, 2011, № 4, c. 121–128.
5. Ниязов С.-А.С., Иванов К.Д., Лаврова О.В. Подходы к моделированию процессов окисления сталей в ТЖМТ. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Ядерно-реакторные константы, 2016, cпециальный выпуск, c. 208–218.
6. Легких А.Ю., Мартынов П.Н., Асхадуллин Р.Ш. Расчет массообменных аппаратов для обеспечения заданного кислородного режима в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе. Известия вузов. Ядерная энергетика, 2013, № 1, c. 80–91.
7. Мартынов П.Н., Асхадуллин Р.Ш., Симаков А.А., Легких А.Ю. Массообменный аппарат. Патент РФ, № 2547104, 2015.
8. Мартынов П.Н., Асхадуллин Р.Ш., Симаков А.А., Легких А.Ю., Чабань А.Ю. Массообменный аппарат с дискретной подачей газовой среды. Патент РФ, № 2510291, 2014.
9. Асхадуллин Р.Ш., Мартынов П.Н., Легких А.Ю. и др. Вопросы создания массообменного аппарата для поддержания кислородного режима в I-м контуре реакторной установки «СВБР-100». Труды Всероссийской научной школы для молодежи «Теплофизика реакторов на быстрых нейтронах». Обнинск, 2010, с. 39–40.
УДК 621.039.534.6
Вопросы атомной науки и техники. Cерия: Ядерно-реакторные константы, 2020, выпуск 2, 2:15