核电五金在由于某些原因从外部引入反应性,使中子通量增加(核燃料、冷却剂温度上升)的情况下,反应堆本身具有防止核反应失控的工作特性。我们称这种特性为固有的安全性。固有特性来自反应堆本身所具有的负反应性温度效应、空泡效应、多普勒效应、氙和钐的积累和核燃料的燃耗等。反应堆内各部分温度升高而再生系数K变小的...
核电五金压水堆压力容器内除燃料组件及其相关组件以外的所有其他构件,包括堆芯上部支承构件、堆芯下部支承构件、堆芯测量支承结构。①可靠地支承、压紧和准确地定位燃料组件及其相关组件;②为控制棒提升和下降提供导向,在事故工况下保证控制组件快速插入堆芯;③提供冷却剂流道,引导冷却剂进入堆芯,限制旁通流量和减少泄漏量;④合理分配进入堆芯的冷却剂流量;⑤降低反应堆压力容器内表面所遭受的快中子注量;⑥为堆芯测量(包括温度测量和中子注量率测量)部件提供支承和导向;⑦支承和固定反应堆压力容器材料辐照监督装置。核电五金堆内构件主体材料为奥氏体不锈钢,部分材料为镍基合金。核电精密冷轧厂家
核电五金导体组件的密封性,中压电气贯穿件的导体组件采用类似电缆的结构,在铜导电杆表面包覆绝缘材料,因此,中压电气贯穿件的导体组件本身不存在密封性问题。而低压电气贯穿件各导电线芯之间以及线芯和不锈钢管之间存在空隙,这个空隙要通过密封件进行填充,并通过旋锻工艺或均匀挤压工艺使线芯、密封材料及不锈钢管紧密结合,起到密封的作用。低压电气贯穿件的导体组件直接安装在贯穿件简体上,导体组件和筒体之间的密封采用金属密封。密封组件包括:密封帽、压紧环及密封环三部分。密封帽和压紧环为不锈钢材质,密封环为无氧铜表面镀银。电气贯穿件导体组件装配时,3个密封组件需要严格按顺序安装。当通过力矩扳手旋紧密封帽时,密封帽向内顶推压紧环。密封环在密封帽和压紧环的挤压作用下变形,填充导体组件和贯穿件筒体之问的气隙起到密封作用。核电精密冷轧厂家核电五金是耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀。
化学性能:不锈钢无缝钢管应有抗局部腐蚀、抗多方面腐蚀、抗高温氧化和高温蠕变能力;对晶间腐蚀和应力腐蚀不敏感、对冷却剂和燃料相容性好。物理性能:不锈钢无缝钢管的导热率高、热膨胀系数小、熔点高。辐照性能:不锈钢无缝钢管对辐照不敏感、辐照肿胀和辐照引起的性能变化小,辐照产生的感生放射性小、组织结构稳定、杂质和气体含量应该尽量少,尤其对于磷、硫含量和参与元素要严格控制。工艺性能:不锈钢无缝钢管制造中的冶炼、铸造、锻压、轧制、热处理、无损检测以及安装过程中的对接焊、弯曲、胀接等工艺性能均应良好。
核电五金的不锈钢防锈的原理是借添加铬元素,在钢材表面形成氧化铬保护膜,以有效阻隔钢材与空气的接触,使空气中的氧无非进入钢材内产生化学反应,达到防生锈的效果。因此,不锈钢不是一直不生锈,只是不易生锈。当不锈钢表面保护膜被破坏时,即会生锈。不锈钢在以下几种情况下是会生锈的:不锈钢表面存积有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒附着物,在潮湿空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水将二者连成一个微电池,引发电化学反应,保护膜被破坏即产生电化学腐蚀。不锈钢表面粘附有容易生锈的物质,如焊渣、工地上的其他易腐蚀物品生锈污染到了不锈钢紧固件,这种情况下并不是不锈钢紧固件本身生锈而是粘附物生锈。这样的状态下用一块干抹布擦掉,不再出现锈迹,就证明不是紧固件本身生锈了。核电五金特殊环境下需要综合耐蚀材料是否适用。
核电紧固件产品尺寸方面的标准:具体规定产品基本尺寸方面的内容;带螺纹的产品,还包括螺纹的基本尺寸、螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角、外螺纹零件的末端尺寸等方面内容。紧固件产品技术条件方面的标准。主要包括产品公差、机械性能、表面缺陷、表面处理、产品试验方面的标准及相应的具体规定的方面的内容。螺丝产品验收检查、标志与包装方面的标准:具体规定产品出厂验收时抽查项目合格质量水平和抽样方案,以及产品标志方法和包装要求。核电五金要满足堆芯核设计、热工水力、力学性能和变形等准则的要求。武汉核电316销售厂家
核电五金也常用作生产各种常规武器、管、炮弹等。核电精密冷轧厂家
核电五金核级材料是指用于民用核设施中的核承压设备制造、维修,并需符合有关核安全法规、导则和技术标准的钢铁和有色金属材料。这些材料可细分为碳素钢、低合金钢、不锈钢、镍基合金、钛及其合金、锆合金等,其类型涉及板、带、管、丝、棒和锻件等。核电设备用关键金属材料的国产化一直不尽人意。由于没有核电站整体设计权和核关键设备的知识产权,核电关键设备所用材料的选用和制造、标准体系建设也无话语权,主要依靠国外的技术采购规格书向国外企业采购,致使核电关键设备用金属材料的开发不能支撑核电设备国产化的需要。我国在建堆型的大型化,以及技术来源的多样化,又为关键设备用材料国产化增添了一定的难度。核电精密冷轧厂家
核电五金在由于某些原因从外部引入反应性,使中子通量增加(核燃料、冷却剂温度上升)的情况下,反应堆本身具有防止核反应失控的工作特性。我们称这种特性为固有的安全性。固有特性来自反应堆本身所具有的负反应性温度效应、空泡效应、多普勒效应、氙和钐的积累和核燃料的燃耗等。反应堆内各部分温度升高而再生系数K变小的...
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