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編輯推薦: |
1 本书是国家出版基金项目,具有一定的写作和学术水平.
2 本书是第一本关注核电材料的老化和寿命的著作,对我国发展核电及核电安全有重要意义.
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內容簡介: |
《核电材料老化与延寿》是《材料延寿与可持续发展》丛书之一。全书从当前核电材料的实际应用及未来发展趋势出发,按照压水堆核电站厂主系统及主设备流程进行阐述,简明地介绍压水反应堆主系统及主要设备,阐述压水堆主设备、压水堆PWR二回路、三回路及其他重要设备的材料腐蚀与老化问题,介绍核电站中的非金属材料应用,分析从第一代到目前正在开发的第四代核电技术发展创新,以及压水堆核燃料元件及组件腐蚀安全与创新问题,最后全面阐述核电厂老化管理问题。
本书适合核电领域工程设计人员、材料科学研究领域的科研开发人员参考。
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關於作者: |
白新德,清华大学材料科学与工程系教授,博士生导师,中国腐蚀与防护学会理事,兼能源工程专业委员会主任. 1965年毕业于清华大学,后留校任教。长期从事材料腐蚀与防护等课程的教学工作。《核材料科学与工程:核材料化学》(2007年)的作者。
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目錄:
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第1章 绪言
1.1 清洁能源、低碳经济与核能
1.1.1 核能发电的意义
1.1.2 核能发电的现状
1.2 反应堆与核电站
1.2.1 反应堆和核电站
1.2.2 反应堆的类别
1.2.3 压水堆与沸水堆的特点
1.2.4 核电技术的发展
1.3 核电材料
1.3.1 核反应堆芯主要材料
1.3.2 核反应堆材料一些术语
1.4 核电安全
1.4.1 核电站安全长期运行是极为重要的问题
1.4.2 核电材料老化、腐蚀与安全措施
参考文献
第2章 压水堆主系统及主要设备
2.1 压水堆核电站的组成
2.2 一回路系统及主设备
2.2.1 反应堆压力容器
2.2.2 蒸汽发生器
2.2.3 堆内构件
2.2.4 稳压器
2.2.5 主管道
2.2.6 反应堆冷却剂泵及其轴封系统
2.2.7 安全壳
2.3 一回路重要辅助系统概述
2.4 二回路系统简述
2.5 核电站设备的腐蚀
2.5.1 概述
2.5.2 核反应堆系统水化学环境
2.5.3 压水堆(PWR)设备材料
2.5.4 核电站材料腐蚀主要类型
2.5.5 PWR结构材料的腐蚀控制
参考文献
第3章 压水堆主设备的老化退化
3.1 反应堆压力容器的老化退化
3.1.1 辐照脆化
3.1.2 热老化
3.1.3 回火脆化
3.1.4 疲劳
3.1.5 腐蚀
3.1.6 磨损
3.1.7 反应堆压力容器材料失效案例
3.1.8 反应堆压力容器材料应用性能的改善
3.2 蒸汽发生器的老化退化
3.2.1 结构设计、制造及材料中可能的薄弱环节
3.2.2 传热管的老化退化
3.2.3 筒身、给水管嘴和管板老化退化
3.3 堆内构件的老化退化
3.3.1 辐照脆化
3.3.2 疲劳
3.3.3 辐照促进应力腐蚀破裂
3.3.4 辐照肿胀
3.3.5 机械磨损
3.3.6 控制棒束导向管定位销钉的
3.3.7 控制堆内构件老化的对策
3.4 稳压器的老化退化
3.4.1 疲劳
3.4.2 腐蚀
3.5 主管道的老化退化
3.5.1 冲刷腐蚀
3.5.2 疲劳
3.5.3 热老化
3.6 反应堆冷却剂泵的老化退化
3.6.1 冲刷腐蚀
3.6.2 疲劳
3.7 主泵老化退化
3.8 安全壳材料的腐蚀与延寿
参考文献
第4章 压水堆二回路、三回路材料腐蚀及腐蚀案例
4.1 腐蚀环境
4.1.1 海水环境
4.1.2 大气环境
4.1.3 土壤环境
4.2 二、三回路材料的腐蚀
4.2.1 二回路材料腐蚀
4.2.2 三回路结构材料常见腐蚀
4.2.3 三回路及电站其他设施用不锈钢的海水腐蚀
4.3 腐蚀案例
4.3.1 二回路腐蚀案例
4.3.2 三回路腐蚀案例
4.3.3 核电站其他设备的腐蚀案例
参考文献
第5章 核电站中的非金属材料
5.1 非金属材料作为核电站燃料及结构材料
5.1.1 核电站用非金属核燃料
5.1.2 反应堆控制棒用硼的碳化物、硼合金
5.1.3 热屏蔽和中子屏蔽用非金属材料
5.1.4 热传输系统中的非金属材料
5.1.5 堆内控制、监测用绝缘材料
5.2 核电站其他安全防护、防腐等用非金属材料
5.2.1 陶瓷材料
5.2.2 玻璃
5.2.3 碳系非金属材料
5.2.4 水泥等硅酸盐材料
5.2.5 高分子材料
5.3 核电站非金属材料的老化与防护
5.3.1 核电站混凝土
5.3.2 核电站橡胶材料
5.3.3 核电站有机涂层
5.3.4 核电站玻璃钢
参考文献
第6章 核电技术创新发展
6.1第一、第二代核电技术
6.2 新型核电反应堆型开发
6.2.1 世界核电公司发展与重组
6.2.2 核电技术发展新趋势
6.3第三代核电技术
6.3.1第三代核电站设计特点
6.3.2第三代核电站性能特点
6.3.3第三代核电技术在我国的发展
6.4第四代核电技术
6.4.1 发展历程
6.4.2 技术目标
6.4.3 6种概念堆型
参考文献
第7章 压水堆核燃料元件腐蚀、安全与创新
7.1 铀和二氧化铀燃料的腐蚀
7.1.1 铀及其腐蚀
7.1.2 二氧化铀的辐照肿胀与腐蚀
7.2 锆合金包壳材料在一回路冷却水中的腐蚀
7.2.1 均匀腐蚀
7.2.2 氢腐蚀
7.2.3 疖状腐蚀
7.2.4 辐照对腐蚀的影响
7.2.5 锆合金包壳在失水事故下的行为
7.3 核电站元件材料安全与延寿
7.3.1 深燃耗下的燃料组件问题和对策
7.3.2 核电厂反应堆堆芯及燃料参数改进
7.3.3 改进锆合金包壳材料在核反应堆中应用
7.3.4 新型高性能锆合金包壳材料的开发应用
7.4 高性能燃料组件及其研究
7.4.1 Performance+燃料组件
7.4.2 AFA3G燃料组件
7.4.3 HTP燃料组件
7.4.4 System80+燃料组件
7.4.5 VVER.1 000燃料组件
7.4.6 MOX燃料组件
7.4.7 国外高性能燃料元件研究动向
7.4.8 我国高性能燃料元件研究
参考文献
第8章 核电站 (厂)的老化管理
8.1 概述
8.2 核电设备老化管理的监管体系
8.2.1 世界发达国家核电设备老化管理现状
8.2.2 中国核电设备老化管理现状
8.3 核电设备老化研究
8.3.1 核电设备老化行为研究
8.3.2 核电设备老化检查和监督
8.3.3 核电设备老化评估
8.3.4 核电设备老化缓解技术
8.4 核电设备老化管理实施
8.4.1 核电设备老化管理目标
8.4.2 核电设备老化管理策略
8.4.3 核电设备老化管理模式
8.4.4 核电设备老化管理计划
8.4.5 老化管理组织机构
8.4.6 老化管理工作的持续改进机制
8.4.7 老化管理信息系统
8.5 老化管理数据库
8.5.1 老化管理和评估的一般数据需求
8.5.2 老化管理数据库的设计
8.6 典型安全重要设备的老化管理
8.6.1 反应堆压力容器(RPV)
8.6.2 蒸汽发生器(SG)
8.6.3 一回路管道系统
8.6.4 安全壳
参考文献
索引
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內容試閱:
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在远古人类处于采猎时代,依赖自然,听天由命;公元前一万年开始,人类经历了漫长的石器时代,五千多年前进入青铜器时代,三千多年前进入铁器时代,出现了农业文明,他们砍伐森林、种植稻麦、驯养猪狗,改造自然,进入农牧经济时代。18世纪,发明蒸汽机车、轮船、汽车、飞机,先进的人类追求奢侈的生活、贪婪地挖掘地球、疯狂地掠夺资源、严重地污染环境,美其名曰人类征服自然,而实际是破坏自然,从地区性的伤害发展到全球性的灾难,人类发现在无休止、不理智、不文明地追求享受的同时在给自己挖掘坟墓。
人类终于惊醒了,1987年世界环境及发展委员会发表的《布特兰报告书》确定人类应该保护环境、善待自然,提出了“可持续发展战略”,表达了人类应该清醒地、理智地、文明地处理好人与自然关系的大问题,指出“既满足当代人的需求,又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展”,称之为可持续发展。其核心思想是“人类应协调人口、资源、环境与发展之间的相互关系,在不损害他人和后代利益的前提下追求发展”。
这实际上是涉及我们人类所赖以生存的地球如何既满足人类不断发展的需求,又不被破坏、不被毁灭这样的大问题;涉及人口的不断增长、生活水平的不断提高、资源的不断消耗、环境的不断恶化;涉及矿产资源的不断耗竭、不可再生能源资源的不断耗费、水力资源的污染、土地资源的破坏、空气质量的不断恶化等重大问题。
在“可持续发展”战略中,材料是关键,材料是人类赖以生存和发展的物质基础,是人类社会进步的标志和里程碑,是社会不断进步的先导、是可持续发展的支柱。如果不断发现新矿藏,不断研究出新材料,不断延长材料的使用寿命,不断实施材料的再制造、再循环、再利用,那么这根支柱是牢靠的、坚强的、是能够维护人类可持续发展的!
在我国,已经积累了许许多多预防和控制材料提前失效(其因素主要是腐蚀、摩擦磨损磨蚀、疲劳与腐蚀疲劳)的理论、原则、技术和措施,需要汇总和提供应用,《材料延寿与可持续发展》丛书以多个专题力求解决这一课题项目。有一部分专题阐述了材料失效原理和过程,另一部分涉及工程领域,结合我国已积累的材料失效的案例和经验,更深入系统地阐述预防和控制材料提前失效的理论、原则、技术和措施。丛书总编辑委员会前后花费五年的时间,将分散在全国各个研究院所、工厂、院校的研究成果经过精心分析研究、汇聚成一套系列丛书,这是一项研究成果、是一套高级科普丛书、是一套继续教育实用教材。希望对我国各个工业部门的设计、制造、使用、维护、维修和管理人员有所启示、有所参考、有所贡献;希望对提高全民素质有所裨益、对国家各级公务员有所参考。
我国正处于高速发展阶段,制造业由大变强,材料的合理选择和使用,以达到装备的高精度、长寿命、低成本的目的,这一趋势应该受到广泛的关注。
中国科学院院士中国工程院院士
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