导语
2011 年 3 月 11 日发生的日本福岛七级核事故造成堆芯融化、堆顶爆炸、放射物大量外泄,造成死亡及下落不明的人员近 2 万人,大面积地造成了日本的核污染,给日本国民经济及社会造成难以估量的危害,对周围海域及大气造成了严重的影响。 自从福岛核事故发生以来,上至代表委员,下至普通民众,不少人心中仍然对“核电站”这三个字抱有莫名的抵触和不信任感。不少人认为,发展核电是好事,但最好不要建在我家门口。民众对核电安全性的不了解与不信任,已成为摆在中国核电产业面前一个无法回避的难题。但在核电业内人士或对核电有一定了解的人看来,核电并不可怕。全国政协委员、中国工程院副院长干勇认为,核电既清洁又安全,美国上个世纪五六十年代投入使用的核电工程到期后还延寿了二三十年,而现在的核电技术较那时已有了很大提高。
  根据我国能源政策及发展规划,到 2020 年我国的核能发电总量将从现在的 900 万千瓦增加到 4000 万千瓦。未来十几年里,等于一年增加一个大亚湾核电站。但核电设备材料在苛刻的环境下运行,腐蚀难以避免。核电站(厂)属高投入、高产出设施,对腐蚀防护技术的需求越发严格,主要包括水冷式堆型核电站的腐蚀与防护和特殊类型核反应堆的腐蚀与防护。核电材料的腐蚀主要包括金属的腐蚀和非金属的腐蚀;核电材料老化主要包括载荷、介质、温度、辐照及其耦合作用引发的材料脆化、腐蚀、质量减少及由此造成的材料脆断、开裂、腐蚀、放射性物质迁移等。我们必须了解,材料的腐蚀、老化及其导致的失效将影响部件、设备和系统的功能,从而影响核电站(厂)的安全运行,造成安全事故和严重经济损失及不可估量的社会影响。 核电厂设备随着反应堆年龄的增长,面临老化和退化,腐蚀与防护专业将会起到越来越突出的作用,提前为核电筑起安全屏障是明智之选。从设计阶段就先期介入的系统性腐蚀控制,将是核电可持续发展的重要课题!
核工业安全事故启示录
核工业之腐蚀与防护简述
由于核设备长期处于高温高压流动水或饱和蒸汽、310℃ ~ 330℃高温、15.5MPa 高压、复杂工作应力以及强烈辐照等运行工况下。尤其管路杂质沉积容易引起塞积、应力腐蚀开裂(SCC)甚至破裂。这些局部腐蚀、磨蚀、腐蚀疲劳、应力腐蚀,辐照脆化等老化现象都会导致设备整体或部分部件功能失效而引发事故。大多数核电站建于海边,核电设备长期受到海水的侵蚀。由于海水中成分复杂且含有较多海生物,这些海生物进入设备、管道后滋生,导致设备出现工作效率下降、维修费用增加、寿命缩短等问题。更多>>
目前核电厂海水相关系统中材料选择大致有:碳钢衬胶管道、不锈钢、碳钢加防腐涂层、树脂管道、钛管。(1)碳钢加内衬管道  内衬管道主要有涂层、橡胶、塑料及水泥砂浆,衬胶管道只要内衬不受损坏就不会受到腐蚀,如果由于内衬老化、碰伤及局部缺陷导致小面积破损漏出碳钢形成小阳极和大阴极,将造成阳极部分产生极大的腐蚀电流加快该针孔部分腐蚀甚至穿孔。更多>>
聚焦十三五
要看核电的前景,首先要放在整个能源结构转型的大环境中来考察。第三十章第一节,推动能源结构优化升级的部分表述为:统筹水电开发与生态保护,坚持生态优先,以重要流域龙头水电站建设为重点,科学开发西南水电资源。继续推进风电、光伏发电发展,积极支持光热发...
“十三五”规划中围绕核电的阐述,奠定了接下来五年行业的发展基调,大体上指明了中国核电在技术选型、区域布局、核燃料循环方面的走向。“十三五”规划:①水电-②风电、光伏、光热-③核电-④生物质能、地热能、潮汐能-⑤煤炭开发利用-⑥煤电-⑦油气开发...
业界视点

专家篇

李光福: 为核电安全发展护航 腐蚀防护任重道远

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企业篇

费克勋:汇聚腐蚀学界力量 守护核电站安全

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