第四章核电厂结构常用金属材料
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核电金属材料手册引言:核能作为清洁、高效的能源形式,在国际上被广泛应用和发展。
核电站作为核能的主要利用形式,其结构及材料的安全和可靠性显得尤为重要。
本手册将详细介绍核电站中常用的金属材料,包括钢材、铜材以及其他多种辅助材料,以期为核电工程师提供参考。
一、钢材1.不锈钢:不锈钢是一种重要的结构材料,其具有良好的耐腐蚀性和机械性能,同时还有较好的加工性能。
在核电站中,不锈钢常用于制作反应堆容器、反应堆压力容器等关键部件。
2.碳钢:碳钢是一种常用的结构材料,由于其较低的成本和较好的机械性能,在核电站中也得到广泛应用。
碳钢适用于制作建筑结构、泵和风机设备等。
3.低合金钢:低合金钢是一种优质的结构钢材,在核电站中也被广泛使用。
低合金钢具有较高的强度和韧性,能够满足核电站在高温和高压环境下的使用要求。
二、铜材铜是一种重要的导电材料,在核电站中常用于制作输电线路、电缆和电气设备等。
铜具有优良的导电性和热传导性,能够满足核电站对电气设备的高要求。
三、其他辅助材料1.铝合金:铝合金是一种轻质高强度的金属材料,广泛应用于核电站中的非结构部件。
铝合金具有良好的耐腐蚀性和机械性能,在核电站中用于制作散热器、管道以及其他辅助设备。
2.镍基合金:镍基合金是一种耐高温、耐腐蚀的材料,具有超强的抗氧化和耐热性能,被广泛应用于核电站的高温部件中,如燃料管、燃料棒和燃气环等。
3.铝材料:铝是一种常用的结构材料,具有良好的机械性能和抗腐蚀性能。
在核电站中,铝材料常用于制作反应堆的外壳、密封部件和其他结构件。
总结:核电站中的金属材料在保证反应堆的安全和可靠运行方面起到了重要作用。
本手册介绍了核电站中常用的金属材料,包括钢材、铜材以及其他辅助材料。
这些材料具有一定的特点和适用范围,在核电工程师进行材料选择和设计时提供了重要参考。
在未来的核电发展中,还需要不断研发新型的金属材料,以满足核能的不断创新和发展需求。
使用说明1.本材料表收集了大亚湾核电站安装阶段遇到的经过焊接施工的金属材料100多种,也是焊接维修中会经常遇到的材料,主要是管道、支架、阀门、法兰,以及管道配件,管接头等材料,并不包括许多制造厂预制的大设备材料或不需在现场安装时进行焊接的材料。
2.表中材料序号下标注的字母N、C、B或W分别表示该材料是在核岛安装(N),常规岛安装(C),BOP安装(B),或是焊接工艺评定(W)中所遇到的材料。
3.ASTM标准往往同时采用英制和公制表示,标准号后面加“M”的为公制,本材料表没有把“M”完全标出,如(ASTM105M,ASTM181M)等,但在表中该材料的机械性能已同时列出了英制和公制两种表示数据。
4.在化学成份一栏中,如果原标准中有“产品化学成份分析”的,本表就采用产品化学成份;否则就引用“熔炼分析”(LADLE ANALYSIS)数据。
5.在材料标准中,除了本表摘录的三项机械性能指标之外,往往还有冲击,硬度,晶粒度,可焊性,水压试验等要求,有的还有高温或低温机械性能要求,本材料表为了简化,没有全部罗列。
标准中列出的机械性能往往是在最终热处理状态下的性能,碳钢一般在轧制或回火状态(NORMALIZED),合金钢一般是在正火后回火状态,不锈钢则是在固态状态下的机械性能,更准确的状态要查原标准说明。
6.正因为以上多种性能要求的原因,表中列出的“近似牌号”只是从化学成分和基本的室温机械性能推测的,请使用者在选择代用材料时,注意材料的供货状态(加工,热处理状态),在重要场合还是应当作一下材料性能测试,或者查核一下原标准和设计要求也是十分必要的,希望本材料表只是作为进一步工作的索引,并不是作最后决定的依据。
7.因为时间仓促,本表上收集的数据有些是从手册上转抄来的,难免有错漏,请使用者帮助指正。
技术支持处规范控制科二OO七年七月整理D/AC306室焊接填充材料清单(2007.7整理)大亚湾核电站焊接施工中常见金属材料一览表技术支持处规范控制科二OO七年七月整理目录一、碳钢与碳锰钢类1.230-400M 铸钢NFA32-0512.E24-2 结构钢板NFA35-5013.E24-3 结构钢板NFA35-5014.E28-2 结构钢板NFA35-5015.E28-3 结构钢板NFA35-5016.E36-3 结构钢板NFA35-5017.E36-4 结构钢板NFA35-5018.E24-2 结构钢型材或棒NFA35-5019.E24-3 结构钢型材或棒NFA35-50110.E28-2 结构钢型材或棒NFA35-50111.E28-3 结构钢型材或棒NFA35-50112.E36-3 结构钢型材或棒NFA35-50113.E36-4 结构钢型材或棒NFA35-50114.XC-18 可渗碳结构钢棒NFA35-55115.20M5 结构钢棒NFA35-55216.A37(CP)锅炉及压力容器用钢板NFA36-20517.A42(CP)锅炉及压力容器用钢板NFA36-20518.A48(CP)锅炉及压力容器用钢板NFA36-20519.A52(CP)锅炉及压力容器用钢板NFA36-20520.TU37b 高温流体无缝管NFA49-21121.TU42b 高温流体无缝管NFA49-21122.TUE220A 平头热扎无缝管NFA49-112+某行业标准23.TUE250B 高温流体无缝管NFA49-211+某行业标准24.TU48b 高温流体无缝管NAA49-21125.TU37C 中温(≤350℃)无缝管NFA49-212高温(>350℃)无缝管NFA49-21326.TU42C 中温用无缝管NFA49-212高温用无缝管NFA49-21327.TU48C 高温用无缝管NFA49-21328.5LX52 焊接管或无缝管API(美国石油协会标准)29.5LB 焊接管或无缝管API30.A29-1018 棒材ASTMA2931.A105/A105M 锻件,管路用配件ASTMA105/A105M32.A106 Grade B 高温用无缝管ASTMA10633.A106 Grade C 高温用无缝管ASTMA10634.A181 Glass 60 管路用锻件ASTMA18135.A216 WCB 高温用可焊铸钢ASTMA21636.A216 WCC 高温用可焊铸钢ASTMA21637.A234 WPB 管路配件,管接头ASTMA23438.A234 WPC 管路配件,管接头ASTMA23439.A285 GR.C 低中强度压力容器钢板ASTMA28540.A350LF2 有冲击韧性要求的锻件ASTMA35041.A515GR.60 中高温压力容器钢板ASTMA51542.A516 GR.60 中低温压力容器用板ASTMA51643.A516 GR.70 中低温压力容器用板ASTMA51644.070M20 锻钢BS 97045.151-430B 压力容器钢板BS1501 Pt.146.161-430A 压力容器钢板BS1501 Pt.147.161-430B 压力容器钢板BS1501 Pt.148.P.S.35/091 压力容器钢板BS1501 Pt.1+P.S.35/091(GEC)49.223-490B 压力容器钢板BS1501 Pt.150.221-430 承压锻件BS150351.P.S.35/092 承压锻件BS1503+P.S.35/092(GEC)52.221-490 承压锻件BS150353.223-490/223GR.32 承压锻件BS1503(1980)/(1969)54.P.S.35/096 可焊结构钢棒材P.S.35/096(GEC)55.161 GR.430A 承压铸钢BS 150456.161 GR.480 承压铸钢BS 150457.ERW GR.410 电阻焊或感应焊承压管BS360158.HFS-410 热精整承压无缝管BS360159.HFS-430 热精整高温承压无缝管BS3602 Pt.160.HFS-410 热精整高温承压无缝管BS3602 Pt.161.490Nb/500Nb 高温承压管BS3602 Pt.1(1978/1987)62.410 高温承压埋弧焊管BS3602 Pt.263.460 高温承压埋弧焊管BS3602 Pt.264.43A (GR. 43A) 可焊性结构钢板BS436065.GR.43C 可焊性结构钢板BS436066.GR. 43C 可焊性结构钢型材,棒BS436067.St. 37.3 棒,厚板DIN 1710068.St. 45.8 管DIN1717569.St. 52 管材DIN162970.GS-C25 铸钢DIN1724571.HII 厚板DIN1715572.16MnR 压力容器用钢板GB6654-8673.20 低中压锅炉无缝管GB3087-8274.20g 高压锅炉无缝管GB5310-8575.A3 型钢,板GB700-65二、不锈钢类1. Z2CN18.10 1,2,3级设备管RCCM-M33042. Z5CN18.10 1,2,3级设备管RCCM-M33043. Z2CND17.12 1,2,3级设备管RCCM-M33044. Z5CND17.12 1,2,3级设备管RCCM-M33045. Z3CN20.09M 铸钢RCCM-M3403,3404,34056. F304L 高温用锻件ASTMA1827. F316L 高温用锻件ASTMA1828. F321 高温用锻件ASTMA1829. 304L 承压钢板ASTMA24010. 405 承压钢板ASTMA24011. TP316 一般用途管ASTMA26912. TP304L 焊接管或无缝管ASTMA31213. TP304 焊接管或无缝管ASTMA31214. TP316L 焊接管或无缝管ASTMA31215. TP316 焊接管或无缝管ASTMA31216. TP321 焊接管或无缝管ASTMA31217. TP347 焊接管或无缝管ASTMA31218. 304L 锻造用棒ASTMA31419. CF8 承压件用铸钢ASTMA35120. CF8M 承压件用铸钢ASTMA35121. CR321 锻造管接头ASTMA40322. WP321 锻造管接头ASTMA40323. CR304L 锻造管接头ASTMA40324. WP304L 锻造管接头ASTMA40325. 316S13/316S16 锻钢BS970(1983)/(1970/72)26. 321S12 承压钢板BS1501 Pt.327. 321S31 型材,棒BS150228. 321S31(321S40) 承压锻件BS150329. 304S11 承压锻件BS150330. 1Cr18Ni9Ti 无缝管GB2270-80,GB1220-7531. X10CrNiTi18.9 板,棒,管,锻件DIN 17440三、合金钢类1. F11 Class 1 高温法兰,管接头等ASTMA1822. F11 Class 2 高温法兰,管接头等ASTMA1823. F11 Class 3 高温法兰,管接头等ASTMA1824. F22 Class 1 高温法兰,管接头等ASTMA1825. F22 Class 3 高温法兰,管接头等ASTMA1826. WC9 高温承压铸钢ASTMA2177. P11,WP11,Class1 中高温管道配件ASTMA2348. WP11,Class2 中高温管道配件ASTMA2349. WP11,Class3 中高温管道配件ASTMA23410. WP22,Class1 中高温管道配件ASTMA23411. WP22,Class3 中高温管道配件ASTMA23412. P11 高温用无缝管ASTMA33513. P22 高温用无缝管ASTMA33514. GR.11 Class 1 承压钢板ASTMA38715. GR.11 Class 2 承压钢板ASTMA38716. GR.12 Class 1 承压钢板ASTMA38717. GR.22 Class 1 承压钢板ASTMA38718. GR.22 Class 2 承压钢板ASTMA38719. 620 GR.31 压力容器钢板BS1501 Pt.220. 621 压力容器钢板BS1501 Pt.221. 620-440 压力容器用型材,棒BS150222. 621-460 承压锻件BS150323. 622-560 承压锻件BS150324. P.S. 30/436 承压锻件BS1503+P.S.30/436(GEC)25. GS-22M04 铸钢DIN1724526. 10CrMo910 管材DIN1717527. 15Mo3 管材DIN1717528. 13CrMo44 厚板DIN1715529. 22CrMo44 高温用结构钢DIN1717530. 15NiCuMoNb5 板,锻件DIN,材料号Nb.1.636831. 15CrMo 高压锅炉无缝管GB5310-8532. 18MnD5 压力容器支撑构件钢板RCCM-M2125四、镍基合金和铝1. NC15Fe 1,2级设备锻,轧件,热轧板RCCM-M4102/M41032. 铝3级铝母线GB1196-83GB5585.3-85大亚湾核电站焊接施工中常见金属材料—览表一、碳钢与碳锰钢类大亚湾核电站焊接施工中常见金属材料—览表大亚湾核电站焊接施工中常见金属材料—览表大亚湾核电站焊接施工中常见金属材料—览表。
核电厂用钢目录前言 (3)一.核能发电的基本原理 (3)二.核电站堆型分类 (4)三.压水堆核岛主要设备与功能 (4)3.1 核岛关键设备布置示意图 (5)3.2 压力容器结构 (6)3.3蒸汽发生器结构 (7)3.4 稳压器结构 (8)3.5 管路系统图 (9)四.核电技术发展历史与展望 (11)五.国外核电概况 (13)六.中国核电站现状与发展 (19)6.1 中国电力发展方针 (19)6.2 中国核技术发展方针 (19)6.3 中国核机构及发展目标 (19)6.4 我国核电发展目标 (21)6.5 中国正在运行中的核电站 (21)6.6 在建中中国核电站 (23)6.7 正在做前期准备的中国核电站 (27)6.8核燃料 (29)6.9 经济性 (29)6.10 安全性 (34)6.11 国内核电站主要制造企业 (34)6.12 核电设备安全等级、质保等级分类 (35)七核电用钢 (37)7.1 核电站核岛工作条件 (37)7.2 对核岛主设备用钢的基本要求 (38)7.3 核岛主设备用钢标准体系 (42)7.4 核电站用钢管 (43)7.5 核反应堆压力容器用锻件或钢板 (68)7.6 堆内构件用钢 (73)7.7红沿河蒸发器中用结构钢 (76)7.8 三门核电站安全壳、秦山、岭澳钢结构用板 (79)八.RCC-M规范对核电用金属材料的要求 (80)九.附录 (89)9.1民用核安全设备监督管理条例 (89)9.2.核电站用碳素钢无缝钢管 (96)9.3核电站用合金钢无缝钢管 (118)核电及其用钢前言核能作为一种成熟、清洁、安全和有竞争力的技术,在21世纪及未来将对人类可持续发展做出更大的贡献。
核电有助于保障全球能源安全,应对气候变化,减少空气污染;核电是一种先进电力来源,能够为21世纪能源的可持续发展发挥重要作用;核能能够为全球社会经济发展做出有益贡献。
核电―复苏‖,发展的积极势头正在显现,目前已有60多个国家,其中大多是发展中国家向国际原子能机构表示有意发展核电。
2024年核工业基本知识考试题库(附答案)一、单选题1.在下列金属材料中最容易产生晶间应力腐蚀裂纹的是:A、低碳钢B、低合金钢C、不锈钢D、与材料无关参考答案:C2.无损检测工艺规程为:A、管理性文件B、标准化文件C、技术性文件D、以上都不是参考答案:C3.压水堆核电站中设备的核安全级别有:A、I级部件B、II级部件C、III级部件D、以上都是参考答案:D4.我国核电站建设质量保证依据法规是A、ISO9000B、HAF003C、CNNC[1998]6号文D、IAEA50-C-QA参考答案:B5.核安全文化要求每位工作人员都要有:A、探索的工作态度B、严谨的工作方法C、相互交流的工作习惯D、以上都对参考答案:D6.核总电发【1998】6号文规定需要资格鉴定考核取证的证件有:A、7种B、5种C、4种D、10种参考答案:A7.对全国核电厂环境保护实施监督管理的部门是:A、国家环境保护总局B、中国国家原子能机构C、核工业集团公司D、国际原子能机构参考答案:A8.电离辐射时按其照射方式可分为A、外照射和内照射B、外照射和表面照射C、环境辐射和直接照射D、以上都不对参考答案:A9.凡质量有影响的活动都要遵循质量保证的原则是A、有章可循B、有人负责C、有据可查D、以上都是参考答案:D10.营运单位制定的建造阶段质量保证大纲,须由什么部门审查认可A、核安全部门B、卫生部门C、中核集团公司D、技监局参考答案:A11.质量保证大纲实施的评价大致可分为:A、自我评价和独立评价B、独立评价和内外部监查C、监督监查和同行评估D、技术审查和同行评估参考答案:A12.放射性活度是放射性核素在单位时间内的A、核反应次数B、核衰变次数C、核减少的数目D、核发射粒子的数目参考答案:B13.辐射防护实践的正当性是指A、具有正当的理由,利益大于代价B、保护环境,保护公众C、不得损害人的健康D、以上都不对参考答案:A14.放射性工作人员个人剂量检测计佩带位置为A、左胸侧B、腰间C、可能照射最大处D、无专门规定参考答案:A15.核电站反应堆压力容器和蒸发器所用的锻钢件是:A、碳钢B、低合金钢C、不锈钢D、高合金钢参考答案:B16.质量保证大纲是指A、质保手册、工作程序、指令等一整套文件B、为保证实现质量而制定和实施的全部活动C、检查和试验计划、进度控制D、执行检验的方法参考答案:B17.质量保证大纲文件体系包括:A、质保大纲和程序B、管理性和技术性文件C、检验规程和标准D、以上都不对参考答案:B18.反应堆冷却剂系统(RCP)的主要功能为:A、压力控制功能B、裂变产物放射性屏障C、温度控制功能D、把堆芯正常运行时产生的热量传输给蒸汽发生器参考答案:D19.质量保证活动是一种有效的管理,它是:A、全过程的管理B、针对某一过程的管理C、柔性的管理D、以上说法都不正确参考答案:A20.核电站的潜在危险是A、战争B、核燃料短缺C、放射性核素外溢D、裂变反应参考答案:C21.放射性工作人员年有效剂量限值中应包括A、天然本底照射,宇宙照射B、内照射和外照射C、医疗照射D、以上都是参考答案:B22.在质量计划上设置了需要事先通知的控制点是:A、H和R点B、H和W点C、W和R点D、H、W和R点参考答案:B23.核工业无损检测管理办法规定I级人员执行无损检测的主要职责是:A、根据检测规程等文件要求进行检测操作,记录检测结果。
电厂常用金属材料牌号及其应用一、电厂常用金属材料及分类方法火力发电厂由锅炉、汽轮机、发电机和辅机组成;使用的金属材料很多,主要以钢材为主,还有铸钢、铸铁、以及铜、铝、钛等有色金属;根据制造者和使用者的不同,对一种材料常用几种不同的分类方法;1、钢的分类钢,是对含碳量质量百分比介于%至%之间的铁碳合金的统称以铁为主要元素、含碳量一般在2%以下,并含有其他元素的材料;钢的化学成分可以有很大变化,只含碳元素的钢称为碳素钢碳钢或普通钢;在实际生产中,钢往往根据用途的不同含有不同的合金元素,比如:锰、镍、钒等等;⑴按化学成分分类⑵按钢的品质分类⑶按冶炼方法分类⑷按显微组织分类⑸按用途分类⑹按强度分类2、铸铁的分类3、铜的分类二、化学元素及其在钢中的作用1、电厂常用金属材料中的化学元素钢中常存五元素:C、Si、Mn、S、P 钢中五害元素:Sn、Pb、As、Sb、Bi 2、钢中主要元素在钢中的作用三、世界主要国家钢号表示方法1、中国钢号表示方法根据GB/T 221-2008钢铁产品牌号表示方法规定,钢号采用汉语拼音、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的原则,即:⑴钢号中添加的合金元素采用化学元素符号表示,如Cr、Mo、Mn…等;混合稀土元素用Re或Xt表示;⑵产品名称、用途、冶炼和浇注方法等,一般采用汉语拼音的缩写字母表示;⑶钢中主要化学元素含量用阿拉伯数字表示;不同钢种其钢号表示方法有所不同,分别举例说明如下:a、碳素结构钢:Q235AA3钢“235”表示屈服强度下限数值,单位MPa,“A”表示质量等级代号,共分为A、B、C、D四级;b、优质碳素钢:20,20g钢钢号头两位数字表示平均含碳量的万分之几,“20”表示平均含碳量为%;钢号后缀“g”表示锅炉用钢;c、碳素工具钢:T8A“T”代表碳素工具钢类,数字表示平均含碳量的千分之几,“8”表示平均含碳量为%;钢号后缀“A”表示高级优质;d、合金结构钢、耐热钢:12Cr2MoWVTiB102钢钢号头两位数字表示平均含碳量的万分之几,“12”表示平均含碳量为%;钢中主要合金元素含量一般以百分之几表示,小于%时只标符号,不标含量;但对易混淆的钢号除外,如12Cr1MoV和12CrMoV,前者~%,后者~%,其余成分全部相同;当平均合金含量在﹪~﹪,﹪~﹪…,﹪~﹪,…范围时,分别用相应数字2,3,…,21,…标注;e、不锈耐酸钢、耐热钢:1Cr18Ni9Ti钢号前数字表示平均含碳量的千分之几,“1”表示平均含碳量为%;当平均含碳量≤﹪,用“0”表示;当平均含碳量≤﹪,用“00”表示;合金元素及含量标注同上;f、合金工具钢高速钢:W18Cr4V一般不标出碳含量;2、美国钢号表示方法美国钢铁产品牌号大都采用美国各团体学会标准的牌号表示方法;主要有:AISIAmerican Iron and Steel Institute 美国钢铁学会标准SAEAmerican Society of Automotive Engineers美国汽车工程师学会标准ASTMAmerican Society of Testing and Materrials美国材料试验学会标准ASMEAmerican Society of Mechanical Engineers美国机械工程师学会标准此外还有“金属与合金牌号的统一数字系统”Unified Numbering System for Metals and Alloys,简称UNS系统;结构钢的钢号目前大都采用AISI和SAE标准的钢号表示方法;钢号一般采用四位数字来表示,前两位表示钢类,后两位表示钢中平均含碳量,以万分之几表示;如:“1016”——普通碳素钢,含碳量%,相当于我国的16Mn;不锈钢和耐热钢的钢号通常采用AISI钢号表示方法;钢号由三位数字组成,第一位数字表示钢的类型,其它两位数字只表示顺序号;如:“3××”——镍铬奥氏体钢;对于我们常见的电站用钢,主要采用ASTM和ASME标准的钢号表示方法;I.部分ASME/ASTM标准及所列出的材料牌号:SA-106 高温用无缝碳钢公称管;分A、B、C三等级,形成SA-106A、SA-106B、SA-106C三种钢;其中A级钢中:C≤%、S≤%、P≤%;SA-192 / SA-192M 高压用无缝碳钢锅炉管子;SA-209 / SA-209M 锅炉和过热器用无缝碳钼合金钢管子;分T1、T1a、T1b三等级,形成三种钢;SA-210 / SA-210M 锅炉和过热器用无缝中碳钢管子;分A-1、C二等级,形成二种钢;SA-213 / SA-213M 锅炉、过热器和换热器用无缝铁素体和奥氏体合金钢管子;标准给出的铁素体钢有:标准给出的奥氏体钢有:SA-335 / SA-335M 高温用无缝铁素体合金钢公称管;标准中给出的钢有:SA-387 / SA-387M 压力容器用铬钼合金钢板;SA-515 / SA-515M 中、高温压力容器用碳钢板;按强度等级分为:60;65;70;三种钢SA-516 / SA-516M 低、中温压力容器用碳钢板;按强度等级分为:55;60;65;70;四种钢SA-662 / SA-662M 中、低温压力容器用碳锰钢板;分A、B、C三等级,形成三种钢;SA-672 / SA-672M 中温高压用电熔化焊公称管;其中有:A672B70CL32SA-691 / SA-691M 高温、高压用碳素钢和合金钢电熔化焊公称管;其中有:A691Cr1-1/4CL22钢号表示方法及其含义在选用ASME材料时,常常遇到比如:SA213 TP304H、SA106 的情况,那么它们到底表示什么意思呢以下来详细说明其中的含义;ASME 的钢号基本上按以下六部分来表示:S x xxx xx xxx x①②③④⑤⑥S A 213 TP 304 H①.“S”: ASME 标志代号;②. x :分“A”、“B”两种:A 表示铁基材料ASME第二卷材料篇中PART A;B 表示非铁基材料ASME第二卷材料篇中PART B;③.xxx:表示钢号序号;如“53、106、335、213、216、240”等等,感觉有点像国标的标准号;④.xx:常用的有“TP、GRADEGr、TYPET、WC、CLASSCL、F”等,其表示的意义分别为:“TP”:不锈钢耐热钢;“WC”:可焊铸钢;“GRADE”:按化学成份分的类别;“F”:锻件;“TYPE”:按化学成份的类型;“CLASS”:按成份或强度分的类别;“T”:小口径管;“P”:大口径管;⑤.xxx :数字或英文字母,其意义如下表:⑥.x:附加说明如:H-表示含碳量较高,C=~%;L-表示含碳量较低C<%;N-表示含氮;CD-冷拔;ERW-电阻焊管;、ASME/ASTM、JIS管子材料对照表根据GB5310-2008标准,此标准中钢的牌号与ASME/ASTM以及JIS相近钢牌号对照表如下:GB5310-2008、ASME/ASPM、JIS管子材料对照表因此,T91/P91可由10Cr9Mo1VNbN的材料代替;T22/P22可由12Cr2MoG的材料代替;SA106-B的管子可由20G或者20MnG的材料代替;3、德国钢号表示方法DIN表示德国工业标准;钢号有两种表示方法,DIN17006体系和DIN17007体系,常见的为DIN17006体系;对于碳素钢,常有按照材料强度的表示方法;如:钢号的主体由St字母stahl的缩写和随后的抗拉强度下限数值组成kgf/mm2,然后是附在主体后面代表保证范围的数字和处理状态的缩写字母,保证范围见下表;“”中St45代表抗拉强度下限450MPa,8代表保证高温强度或蠕变强度;相当于中国的20g;对于低合金钢,由表示含碳量为万分之几的数字、合金元素符号和表示合金元素含量值的数字组成;合金元素采用化学元素符号表示,并按其含量的高低依次排列,含量相同时则按字母次序排列;实际合金元素含量是数字除相应指数;Cr、Co、Mn、Ni、Si、W的指数为4,Al、Cu、Mo、Nb、Ti、V的指数为10,N、S、P的指数为100;例如:10CrMo910,平均含碳量为%,Cr含量%,Mo含量1%;相当于中国的12Cr2MoG,美国的T22、P22、F22;对于高合金钢钢中总合金元素含量≥5%,钢号前面冠以字母“X”,随后是表示平均含碳量万分之几的数字、按含量排序的合金元素符号和表示主要合金元素含量的平均百分数组成;平均百分数按四舍五入化为整数;例如:X6CrNiNb1810——含%C,18%Cr,10%Ni及少量Nb,相当于中国的0Cr18Ni11Nb,美国的TP347H;X2CrNiMo18143——含%C,18%Cr,14%Ni和3%Mo,相当于中国的00Cr17Ni14 Mo2,美国的TP316L;4、日本钢号表示方法JIS是日本工业标准的代号Japanese Industrial Standard;钢号原则上由三部分组成;第一部分用英文字母表示材料分类,如:“S”表示钢steel;第二部分对于碳素钢,用数字表示含碳量,其它钢材用英文字母表示用途、钢材种类或主要合金元素等;钢号的第三部分一般为数字,对于碳素结构钢,用来表示强度下限值;对于合金结构钢,数字代号表示合金元素含量及碳含量;对于不锈钢和耐热钢,用三位数字表示,基本上参考美国AISI标准不锈钢的2XX、3XX、4XX及6XX等数字系列;此外,在第三部分之后,根据需要,还可附加表示形状、制造方法及热处理等方面的后缀符号;部分钢材用途、钢材种类对应的符号主要合金元素代表符号主要合金元素含量数字代号与元素含量范围对照由于日本钢号表示方法规律性差,现通过一些典型钢号做具体说明:S20C S表示钢,20表示碳含量C%×100,C表示碳素钢;该钢号相当于中国20号钢;SB42 S表示钢,B表示锅炉及压力容器用碳素钢板,42表示抗拉强度下限值kgf/mm2;该钢号相当于中国20g;SGV42 S表示钢,GV表示中、常温压力容器用碳素钢板,42表示抗拉强度下限值kgf/mm2;该钢号相当于中国20g;STBA22 S表示钢,TBA表示锅炉、热交换器用合金钢管,22表示钢种序号;该钢号相当于中国15Cr1Mo,德国15CrMo44,美国T11、P11、F11;STBA24 S表示钢,TBA表示锅炉、热交换器用合金钢管,24表示钢种序号;该钢号相当于中国12Cr2MoG,德国10CrMo910,美国T22、P22、F22;STPA28 S表示钢,TPA表示管道用合金钢管,28表示钢种序号;该钢号相当于中国10Cr9Mo1VNb,德国X10CrMoVNb91,美国T91、P91;SUS321 S表示钢,US表示结构用不锈钢,321表示铬镍奥氏体钢序号;该钢号相当于中国1Cr18Ni9Ti,德国X12CrNiTi189,美国AISI321;SCr440 S表示钢,Cr表示含铬钢,4表示铬含量在~%之间;40表示碳含量C%×100;该钢号相当于中国40Cr,德国41Cr4,美国5140;SACM645 S表示钢,ACM表示含铝、铬、钼钢,6表示铬含量在>%、钼含量在~%之间;45表示碳含量C%×100;该钢号相当于中国38CrMoAl,德国41CrAlMo7,美国6470E; 5、俄罗斯钢号表示方法ΓΟСΤ是原苏联的标准代号;该标准原则上和中国标准GB/T 221-2008相近,只是钢号中化学元素名称及用途等用俄文字母表示;常见的钢号15ХΜ、12Х1ΜФ、12Х18Η10Τ就相当于中国的15CrMo、12Cr1MoV、1Cr18Ni9Ti;俄文字母所代表的化学元素符号四、火力发电厂常用钢号介绍用钢特点:种类繁多,耗钢量大;运行条件:高速旋转承受扭矩和冲击载荷,在烟、汽、水等腐蚀介质下工作,高温、高压下长期运行;电站金属材料选用原则——①使用性能力学性能、组织稳定性、物理化学性能,②工艺性能冶炼、冷热加工及焊接性能,③经济合理性综合成本发挥可用潜力,④符合有关的国家标准和行业标准要求;1、蒸汽管道含集箱和锅炉受热面管子用钢⑴工作条件蒸汽管道主蒸汽管道、导汽管、再热蒸汽管道:钢管重量、介质重量、保温材料重量、支撑悬吊等附加载荷;管、孔应力集中承受内部介质高温、高压作用;管壁温度与介质温度相近,即在蠕变条件下运行;启停炉时,存在周期性交变载荷、热应力;内、外壁腐蚀;过热器和再热器管:管壁温度大于介质温度20~90℃,长期高温应力作用下工作,受高温烟气腐蚀和磨损;水冷壁管:锅炉给水水质不好,内部容易产生垢下腐蚀;燃料含硫高时,外壁会出现硫腐蚀;省煤器管:温度波动大,烟气飞灰磨损;⑵用钢要求蒸汽管道:足够高的蠕变强度累积相对蠕变变形量小于2%、持久强度大于50MPa~70MPa、持久塑性大于延伸率3%~5%;良好的组织稳定性;高的抗氧化腐蚀性;良好的工艺性能:热、冷加工性能及焊接性能;过热器和再热器管:足够高的蠕变强度、持久强度和持久塑性具有相对稳定的组织和性能高的抗氧化性能1级完全抗氧化性,工作温度下的氧化速度﹤a良好的冷、热加工工艺性能和焊接性能;水冷壁和省煤器管:有一定的室温、高温强度,使管壁厚度不致过厚,从而传热效果良好,并有利于加工; 良好的抗热疲劳性能和供热性能,以防因脉动疲劳或热疲劳损伤而导致过早损坏; 良好的抗腐蚀性能,并要求耐磨损性能、工艺性能好,尤其是焊接性能良好;⑶电站常用钢管用钢⑷管材替换原则替换管材须具备符合强度设计要求的许用应力;有与被替换管相匹配的管径、壁厚;掌握替换管材所要求的焊接工艺、并有相应的焊接材料;2、锅炉锅筒汽包用钢⑴工作条件:一定的温度、压力,水汽介质腐蚀;上下壁、内外壁温差——热应力;管、孔——应力集中;温度交变,低周疲劳;⑵对材料的要求:高的高温强度:对于高压、超高压及亚临界锅炉锅筒,σs≥ 400MPa;对于启停频繁、调峰锅炉,为防止产生低循环疲劳损伤,σs/σb~、缺口敏感性低、抗疲劳性能良好;具有良好的冲击韧性、高的断裂韧性和较低的时效敏感性,且脆性转变温度较低;高的抗汽水腐蚀能力;良好的塑性,热、冷加工性能及焊接性能;⑶锅筒用钢——优质碳素钢和低合金钢3、汽机大锻件用钢汽轮机转子、叶轮;发电机转子、护环⑴工作条件复杂应力作用扭转力矩、交变弯曲应力、离心力、旋转振动交变应力、瞬时冲击载荷扭应力、热应力、装配应力高温蒸汽——蠕变损伤启停变负荷——疲劳损伤腐蚀介质——应力腐蚀发动机护环在氢冷氛围,一定程度受到氢腐蚀⑵汽轮机主轴和叶轮用钢要求足够高的强度、良好的塑性和韧性;较高的蠕变强度、持久强度和长期组织稳定性;较高的断裂韧性和抗疲劳性能,低的脆性转变温度;较低的残余应力≯相应强度级别材料径向屈服强度下限值的8%;锻件Φ=600~1000mm,≯40MPa;锻件Φ﹥1000mm,≯50MPa;良好的抗氧化和抗高温蒸汽腐蚀的能力;冶金质量好、材料性能均匀,不应有裂纹、白点、缩孔、折叠、过度的偏析,以及超过允许的夹杂和疏松等;锻件材料均匀性,可在锻件热处理后,通过测量硬度的方法进行检验硬度的均匀性要求规定为:对于转子体和主轴锻件——同一圆弧表面上各点间的硬度差不应超过30HB,在同一母线上的硬度差不应超过40HB;对于轮盘和叶轮——轮缘和轮毂的半径方向上每隔90°各测1点,轮缘和轮毂间任意两点间的硬度差不应超过40HB,轮缘各点间和轮毂各点间的硬度差不应超过30HB;⑶汽轮机主轴和叶轮用钢≤450℃、截面厚度<450mm的汽轮机转子和叶轮⑷无磁性护环用钢要求高的强度,尤其屈服强度,尽可能高的塑韧性材料均匀,晶粒要细残余应力小,且分布均匀较好的冷、热变形性能良好的抗腐蚀性能适当的热膨胀系数⑸常用汽轮发电机护环用钢4、汽轮机与燃气机叶片用钢⑴工作条件高速旋转,动叶片离心力引起的拉应力;蒸汽流动产生的弯曲应力和扭转应力;机组频繁启停造成叶片承受交变载荷作用;转子平衡、隔板间隙不良引起叶片振动;受化学腐蚀和汽水冲蚀;燃机叶片受高温氧化腐蚀;⑵叶片用钢要求较高的强度、塑性、韧性和热强性能;对于﹥400℃工作的叶片,除室温力学性能外,还应具有较高的持久强度、蠕变强度及持久塑性,且组织性能稳定性好,持久缺口敏感性低; 良好的减振性、耐蚀性,且抗腐蚀疲劳和抗热腐蚀性疲劳性能好;耐磨性能好;特别是承受水滴冲刷磨损的后几级;良好的工艺性能;⑶常用汽轮机叶片用钢5、高温紧固件螺栓、螺母用钢⑴工作条件大多在高温状态下工作,主要承受拉伸应力,有时也承受弯曲应力;有些紧固件承受高温氧化作用;⑵用钢要求抗松弛性能高;最小密封应力一般为150MPa,压紧力大于最小密封应力一定的持久强度和蠕变强度,蠕变脆化倾向及蠕变缺口敏感性小,且具有良好的持久塑性;组织性能稳定性好,回火脆性和热脆性倾向小;承受疲劳载荷如联轴器螺栓材料,较高的抗疲劳和抗剪切的能力;在汽缸内部工作的螺栓,由于受蒸汽和水的冲蚀,还应具有一定的抗蚀性;为防止螺纹咬死和减少磨损,选材时,螺母材料强度等级应比螺栓低一级硬度低20HB~50HB;⑶常用高温紧固件用钢GB/T 20140-2006、DL 439—20066、汽轮机与锅炉铸钢件用钢汽轮机铸钢件主要有:汽缸高中压外、内缸、喷嘴室、隔板、高、中主汽门和调速汽门等;锅炉铸钢件主要有:阀门、堵阀、管道附件等;⑴工作条件温差引起热变形、热应力汽缸蒸汽压力差产生应力作用隔板启动和负荷变动可能产生热疲劳喷嘴室除了承受温差、压力差,还承受工质的冲蚀、磨损和热应力作用阀门⑵用钢要求良好的浇铸性能好的流动性及小的收缩性;为此,铸钢中碳、硅、锰的含量应比锻、轧件高一些;高温及高应力下长期工作的铸钢件用钢——较高的持久强度和塑性,并具有良好的组织性能稳定性;承受疲劳载荷作用的铸钢件用钢——良好的抗疲劳性能和较高的冲击韧性;如汽轮机汽缸和喷嘴室承受高温蒸汽冲蚀与磨损的铸钢件用钢——一定的抗氧化性能和耐磨性能;需焊接的铸钢应具有满意的可焊性;⑶常用铸钢件用钢7、锅炉构架用钢锅炉构架又称锅炉骨架,分支承式、悬吊式和半悬吊式;构架主要由梁、柱、顶板、护板、盖板、平台、楼梯、冷灰外壳等元件组成;⑴工作条件承载锅炉本体载荷汽包、管道、受热面、集箱、汽、水、煤、油等和其他载荷安全阀反冲力、炉内爆炸力、地震载荷、风载荷、雪载荷等⑵用钢要求足够的常温强度和刚度适宜的脆性转变温度对于严寒地区,NDT低于-40℃良好的焊接性能⑶锅炉钢架常用钢号及应用范围8、压力容器用钢电站压力容器主要有:换热容器高加、低加、热网加热器、疏水、蒸汽冷却器等、液氨蒸发器等、储存容器定排、连排、扩容器、缓冲罐、氢罐、压缩空气罐、仓泵、液氨储罐等、分离容器除氧器;⑴工作条件工作压力高、介质冲刷磨损、介质腐蚀⑵用钢要求室温强度、良好塑性配合,屈强比适宜,高的抗时效能力;良好的韧性;对于20R、16MnR以及15MnVR钢板,其室温横向夏比V形缺口试样冲击功应不小于31J,而对于强度较高的15MnVNR以及18MnMoNbR钢板,其冲击功应不低于34J;此外,应选用材料的脆性转变温度和无塑性转变温度比较低的钢材;对于承受腐蚀介质作用的容器,应根据使用环境和受力状态,选用耐腐蚀性好的材料; 具有良好的冷、热加工性能和焊接性能的材料;⑶部分压力容器常用钢板牌号五、某600MW超超临界机组用钢特点1、机组参数火力发电机组锅炉的参数:2、600MW超超临界机组的用钢实例锅炉部分四大管道部分汽机部分六、超超临界机组新型材料简介超超临界机组的发展是以材料的发展为基础的,在超超临界机组中,由于材料要在高温、高压下运行,因而要求材料不但要有良好的持久强度,而且还要求具有良好的抗高温氧化性能,特别是抗蒸汽侧氧化;因此,为了适应超超临界机组的发展需求,美国、日本、欧洲等发达国家,经过多年的研究,开发了%Cr系列,9%Cr系列及奥氏体系列等新钢种,并纳入到美国ASME/ASTM标准中,成为制造超超临界机组的主要侯选钢种;目前我国建造的超超临界机组中,首次采用的新型耐热钢有T92/P92、T122/P122、Super304H和HR3C四种;T92/P92和T122/P122为新型铁素体耐热钢,目前我国USC机组主蒸汽管道、集箱的选材为P92和P122钢;Super304H和HR3C为新型奥氏体耐热钢,目前我国USC锅炉高温过热器选材为Super304H和HR3C;钢材的耐热性能主要是通过合金化来达到的;所谓合金化,就是在碳钢的基础上加入可以提高热稳定性和热强性的合金元素;常用的合金化元素是Cr、Mo、W、V、Ti、Nb和稀土元素;所加入的合金元素种类和成份不同,钢的组织结构和耐热性能就不一样;从上述可以得出,新型耐热钢按合金成分及金相组织的不同分为以下几类,根据分类对新型材料进行了解和认识;1、%Cr系列低合金耐热钢%Cr系列耐热钢主要有ASME标准中T22、T23、T24及GB5310中12Cr2MoWVTiBR102钢,化学成分见下表;%Cr系列耐热钢化学成分 WP%标准 C Si Mn P S Cr W Mo V Nb N B Al Ti ASMESA-213 T22 ~ ≤~ ≤≤~ -~- - - - - -ASMESA-213 T23 ~ ≤~ ≤≤~~ ~ ~ ~ ≤~ ≤-ASMESA-213 T24 ~ ~ ~ ≤≤~ -~ ~-≤~ ≤~GB5310 R102 ~ ~ ~ ≤≤~~ ~ ~- -~-~此类钢在火电厂锅炉中作为压力部件得到大量应用,特别是过热器、再热器的低温区域以及水冷壁中,在联箱和管道中应用也比较普遍,其关键的性能要求包括:450℃以下良好的抗拉强度,550℃以下良好的持久强度;T11/P11、T22/P22、12Cr1MoV等钢在亚临界锅炉已广泛应用,在上述材料的基础上,日本住友金属公司开发了T/P23,通过在T22基础成分中以W取代Mo,并添加Nb、V提高蠕变强度,降低C,提高焊接性能,同时加入微量的B提高淬透性以获得完全的贝氏体组织;与此同时,欧洲开发了T/P24,其合金化特点是通过V、Ti、B的多元微合金化提高蠕变性能;因此适合作为超临界超超临界机组的水冷壁材料,也可取代P22、12Cr1MoV等材料作为亚临界机组的高温管道和联箱,以减小壁厚;T23采用了低C,Mo、W复合固溶强化和Nb、V、B微量元素析出强化的优点,使该钢550℃~625℃的温度范围,许用应力是T22钢的2倍,580℃持久强度是12Cr1MoV钢的倍,持久强度与我国12Cr2MoWVTiBR102钢接近,且具有高的冲击韧性和良好的焊接性能,焊接时不须预热,焊后不必进行热处理,可代替10CrMo910、T22、12Cr1MoV和12Cr2MoWVTiBR102钢,成为制造超超临界电站锅炉水冷壁的主要候选材料;T24是最近欧洲所研制的一种类似于T23产品的耐热钢,由于其在600℃的持久强度低于T23,所以,目前还没有被我国锅炉行业批量采用;2、9%Cr系列钢ASME SA-213标准中所涉及的9%Cr系列钢分别是T9、T91、T92、T911,主要化学成分见下表;9%Cr系列耐热钢化学成分 WP%ASMESA-213C Si Mn P S Cr Mo W V Nb B N Ni AlT9 ≤~~≤≤~ ~/ / / / / / /T91 ~ ~ ~≤≤~ ~/~ ~/~ ≤≤T92 ~ ≤~≤≤~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ≤≤T911 ~~~≤≤~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ≤≤注:code case 2179-5要求,T92化学成分中,Ti≤%、Zr≤%其中T91是70年代中期,美国在T9钢9Cr-1Mo基础上,通过添加V、Nb、N元素,形成铌、钒和碳氮化合物的析出强化作用,提高了钢在600℃左右的持久蠕变断裂强度,在593℃下,105h的持久强度高达100MPa;9Cr和12Cr铁素体钢如ASPM SA213标准中的T91钢一般都具有较好的抗高温腐蚀性能,允许金属壁温在650℃下长期工作,并保持优良的抗高温腐蚀性能,在600℃时的蠕变强度差不多是T9钢的3倍,与TP304H钢在625℃温度下等强105h的持久强度,并且持久断裂塑性稳定;经过多年的运行检验,T91已成为一个比较成熟的锅炉用钢种;我国在1995年GB5310高压锅炉用无缝钢管标准修订时,将T91纳入到我国标准中,钢号为10Cr9Mo1VNb;T/P91钢具有高的许用应力和韧性、抗疲劳性能,焊接性能优异,目前我国的亚临界和超临界机组中得到了广泛的应用,它主要用于制造高温过热器、再热器管以及高温集箱和蒸汽管道;T/P92钢是用V、Nb元素合金化并控制B和N含量的新型铁素体钢,具有优异的高温强度和蠕变性能,欧洲实践经验表明:T92钢最适用于蒸汽参数在580℃~600℃金属最高温度600℃~620℃的锅炉本体过热器、再热器,P92材料适用于锅炉外部的蒸汽参数高达625℃的高温部件;T/ P122它的Cr含量比T/ P91钢有所提高,其耐腐性增强,通过用W替换部分Mo以及加入少量的B,使得这种钢获得了极好的蠕变性能,C是一种有效控制δ铁素体形成的元素,而减少C含量是为了提高焊接性,为了保证大直径和厚壁管道的韧性,δ铁素体形成应该被Cr当量控制其含量应限制在9%以下,通过加入Cu可以有效降低Cr当量,同时,在管子中这种钢含有少量的δ铁素体归因于Cr含量的增加,但Cr含量增加提高了热腐蚀性,许用应力是改良的9Cr-1 Mo钢的倍,抗腐蚀性明显高于9Cr系列钢;3、S30432Super304H、TP310HNbNHR3C等奥氏体不锈钢化学成分见下表:S30432Super304H、TP310HNbNHR3C化学成分WP%标准 C Si Mn P S Cr Ni Cu Nb NASPM A 213S30432~ ≤≤≤≤~ ~ ~ ~ ~ Code case2328-118Cr9Ni3CuNbNASMESA-213 TP310HNbN S31042 ~ ≤≤≤≤~ ~-~ ~新型奥氏体耐热钢分为18% Cr系列的TP304H 、SUPER304H 、TP347HFG等;20%~25% Cr系列的HR3C、 NF709;SUPER304HS30432是日本住友公司和三菱重工在TP304H基础上增加了C的含量,降低了Si 、Mn 、Cr、 Ni的含量,同时通过添加3%Cu、%Nb、N开发出来的新钢种,650℃许用应力值比TP304H还高出40%;运行10年后,组织和性能稳定,是超超临界机组中受热面高温段的首选材料;可用于650℃以上过热器、再热器部件;TP347HFG是日本住友公司在TP347H基础上开发出来,其抗高温蒸汽腐蚀性能优于TP347H,在保持原有TP347H较高的短时拉伸性能和和各种高温长时性能的同时,又提高了抗高温氧化和高温蒸汽腐蚀;TP347HFG钢虽然它的化学组成和TP347H没有差别,但细晶粒强化效果明显,NbC固溶更加充分,细小弥散分布的MX型碳化物的强化效果,使得材料具有良好抗高温蠕变、疲劳的性能;晶粒细化后有利于Cr穿过晶界向表面扩散形成致密的Cr2O3保护层而防止被蒸汽氧化;HR3CTP310HNbN是日本住友公司在TP31025Cr-20Ni钢基础添加Nb、N形成析出强化的耐热钢,其持久强度高于TP347H、TP310等,且组织稳定性相比也优于310钢,具有较高的高温强度,具有较好的加工性和焊接性,抗蒸汽氧化性和高温抗腐蚀性优于18-8型不锈钢,虽然650℃的许用应力值略低于Super304H,但由于Cr含量高,其耐烟气高温腐蚀和耐汽侧氧化的性能极佳;所以在腐蚀性较高的工况条件下,优先选用该钢种做过热器和再热器的高温部件;NF709钢是新日铁公司在原有20 Cr-25Ni钢基础上严格控制杂质,添加Nb、N、B、Ti,经过了高温的软化处理和较低温度的固溶处理,获得细小的晶粒;NF709钢提升了Cr、Ni的含量增强了钢的奥氏体稳定性,阻止了金属间化合物的形成,也提高了抗蒸汽氧化性和高温抗腐蚀性;。
1.核岛用金属材料概述不同堆型,其结构和用途虽有所不同,但在实现核裂变反应和可控制的过程是相同的,都需要燃料元件、堆内构件、控制棒、反射层、冷却剂和慢化剂(快堆除外)以及包容他们的压力容器或压力管道等,因而需要各种各样的材料来制作相关部件,以实现核能向热能、热能向电能的安全、高效率的转化。
按照相关设备部件服役工况或使用功能的不同,核电设备可分为核一级、核二级、核三级和非核级。
有核级要求的设备,一般即称其所用材料为核电关键材料。
核电常用的关键材料大体可分为碳钢、不锈钢和特殊合金;若进一步细分,则有碳(锰)钢、低合金钢、不锈钢、锆合金、钛铝合金和镍基合金等,按品种则有铸锻件、板、管、圆钢、焊材等等。
核反应堆的发展,从一开始就包括了材料的开发与优化,材料的发展决定了其发展情况。
因为核电具有新的热传导条件及特殊的环境条件,如辐照或冷却剂腐蚀等,要求所用材料必须能适合于这些应用条件;强调材料的另一个原因,是核电站系统比常规电站有更高的安全要求。
由于我国目前主要是建造第二代成熟的1000MW压水堆核电站、通过技术引进并吸收国外先进技术以发展先进的第三代1000MW级压水堆核电站。
因此,本讲义以压水堆核电站为例,对其不同设备的用材做一简单介绍。
在压水堆核岛中,主要设备除反应堆及压力容器外,还有蒸汽发生器、冷却剂主泵机组、稳压器及主管道等。
由于这些部件在核岛内的位置、作用和工况不同,故材料的使用要求和环境条件也不尽相同,不同程度地存在辐照或酸腐蚀等;不仅要考虑常规的一些要求(如强度、韧性、焊接性能和冷热加工性能),而且须考虑辐照带来的组织、性能、尺寸等变化,如晶间腐蚀,应力腐蚀和低应力脆断、以及材料间的相容性、与介质的相容性,以及经济可行性等。
为便于从它们的服役特点中理解每个部件的功能、选择依据,下面将压水反应堆核岛内重要金属部件的工况、要求以及他们的所用材料体系简述如下。
1.1压水堆零/部件用金属材料1.1.1包壳材料包壳,是指装载燃料芯体的密封外壳。
核电关键材料范文一、反应堆材料1.燃料元素:核电站的燃料元素主要是铀、铀-钚和铀-铀燃料。
这些燃料元素需要具备高温抗辐射、稳定性和易于加工的特点。
此外,还需要考虑核燃料的回收和处理问题。
2.燃料包壳:燃料包壳是保护燃料元素的关键组件,需要具备高温抗辐射和耐腐蚀的特点。
常用的包壳材料有锆合金、不锈钢和镍基合金。
3.反应堆压力容器:反应堆压力容器是核电站的核心组件,负责容纳反应堆燃料和冷却剂,并承受高温和高压。
常用的压力容器材料有低合金钢和不锈钢。
二、冷却剂材料1.轻水反应堆:轻水反应堆使用水作为冷却剂,因此需要具备耐高温和高压的特性。
常用的材料有不锈钢、钛合金和镍基合金。
2.重水反应堆:重水反应堆使用重水作为冷却剂,因此需要具备耐腐蚀和抑制中子吸收的特性。
常用的材料有铝合金、锆合金和镍基合金。
三、辅助设备材料1.冷却塔:冷却塔用于将核电站中发热的冷却剂冷却至环境温度。
常用的材料有水泥、钢筋和玻璃钢。
2.控制棒:控制棒用于控制核反应堆的输出功率,需要具备较高的耐辐射性和热导性能。
常用的材料有铜-铌合金、不锈钢和锆合金。
未来的发展趋势:1.开发高温材料:随着核电站的发展,对高温材料的需求也越来越大。
目前正在研发的高温材料主要包括碳化硅、碳化钨和氮化硼等。
2.创新防腐材料:核电站中的材料容易受到腐蚀,因此需要开发新的防腐材料。
目前的研究方向包括氧化铝涂层、陶瓷材料和高温合金等。
3.提高材料性能:随着科技的进步,可以通过改变材料的原子结构和添加适量的合金元素来提高其性能,例如提高材料的强度、导热性和耐辐射性。
总之,核电关键材料是实现核能产生和控制的基础,对核电站的运行稳定性和安全性起着关键作用。
随着核能的广泛应用和技术的不断进步,核电关键材料的研究和开发将成为核能领域的重要课题。