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1)  steam generator tube ruptures
蒸汽发生器传热管破损
1.
Both event tree analysis(ETA) and deterministic analysis methods are applied to constructing the dynamic analysis model for the steam generator tube ruptures(SGTR).
综合应用事件树分析和确定论分析方法,建立船用蒸汽发生器传热管破损事故动态分析模型;基于运行安全分析研究选用典型事件序列,并利用仿真应用平台对该模型进行了仿真计算分析;明确了故事的发展过程和处置措施,以及多重故障和人工干预等因素对事故的影响结果。
2)  steam generator tube rupture
蒸汽发生器传热管破裂
1.
The thermo-hydraulics of a PWR accident with one steam generator tube rupture (SGTR) concurrent with a main steam line break (MSLB) were analyzed using Relap5/mod3.
为了更好地分析压水堆发生主蒸汽管道断裂(main steam line break,MSLB)叠加一根蒸汽发生器传热管破裂(steam generator tube repture,SGTR)叠加事故的热工水力过程,用Relap5/mod3。
3)  U-shaped heat-conduction tube for steam generator
U型蒸汽发生器传热管
4)  steam generator tubes
蒸汽发生器传热管
5)  Heat Pipe Steam Generator
热管蒸汽发生器
6)  steam generator tube rupture (SGTR)
蒸汽发生器破管事故(SGTR)
补充资料:压水堆蒸汽发生器传热管材料


压水堆蒸汽发生器传热管材料
heat transfer tube material of PWR steam generator

  yoshu一du一zhengq一foshengql Chuonreguon eo一l一00压水堆燕汽发生器传热管材料(heat transfertube material of PWR steam generator)压水堆蒸汽发生器传热管是蒸汽发生器的关键部件。由于蒸汽发生器传热管的工作环境比较恶劣,所以传热管的材料应具有良好的抗均匀腐蚀和抗应力腐蚀断裂的能力、良好的机械性、良好的焊接性以及良好的导热性等,其中抗应力腐蚀能力是影响蒸汽发生器可靠工作的重要因家。 早期的压水堆蒸汽发生器U形传热管普遍采用镶墓合金Ineonel一600及Ineoloy一500,理由是它们在高浓抓化物中对应力腐蚀不敏感,但运行实践证明Incone卜60。在高温高压水中,特别在蒸汽发生器的二次侧仍不能避免应力腐蚀破坏。尽管对Inconel一600做了特殊热处理部分改善了它的抗腐蚀性能,但仍不能解决苛性应力腐蚀和磷酸盐耗蚀问题。Incofoy一800比Inconel一60。合金要好,但仍不能完全避免应力腐蚀,只是在低NaOH浓度下和低应力状态下才不敏感。为了改进传热效果,蒸汽发生器传热管管壁应减薄,这就要求管材具有更高的强度.为此,对Incodoy一800合金管材一般的处理是:在固溶处理(980士20℃)后,再进行张力矫直使之产生少量冷变形(约4%左右),达到提高管材强度的目的.外表面平均残余应力氏.2可达20%一50%,这对管材的耐应力腐蚀是有害的。为了消除这种变形造成的拉应力,在冷弯成型的U形管弯头处进行喷丸(玻璃球)处理,使管表面产生压应力层来改善抗应力腐蚀断裂。 近年来,又开发了一种新的传热管材料(Inconel-69。),与Incoloy一800相比,该合金将镍和铬含量适当提高,以增加其抗晶间应力腐蚀及穿晶应力腐蚀的能力,它们在燕汽发生器上使用得非常成功。中国的大亚湾核电厂蒸汽发生器已采用了这种材料,它也是今后蒸汽发生器传热管材料世界上公认的最佳选择。关于Inconel一600、Ineoloy一800和Ineonel一690合金管材的化学成分和力学性能见表1和表2。
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