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随机过程的蒸汽发生器传热管

            在蒸汽发生器中一回路高温水在管内流动其所携带的热量经过传热管管壁传递给管外的二回路冷却水使其沸腾形成蒸汽在此过程中只要一回路压力边界的完整性不被破坏传热管内带有放射性的流体就不会泄漏出来蒸汽发生器然而在反应堆正常运行的情况下SG 传热管外部与二回路水接触由于二回路水大量沸腾蒸发转变为蒸汽补给水中的杂质、冷凝器漏出物或是补给管道结构材料面的腐蚀氧化产物会对传热管进行持续冲刷并最终在管板、支撑板及 SG 传热管外表面以泥渣形式沉积下来。这些沉积物会引起泥渣沉积部位传热管冷却不足发生过热从而导致局部沸腾造成介质中的 Cl-离子等杂质的浓缩引发点蚀形成穿孔或者成为应力腐蚀裂纹源造成传热管的破裂。
             因此点蚀是一种对传热管可靠性存在严重潜在威胁的腐蚀形式评价镍基 690 合金抗点蚀的能力是研究其总体性能的一项重要内容。 点蚀经常以微小孔穴的形式随始发于金属表面的钝态氧化膜上其形成过程根据材料特性与所处环境的不同可从几个月到数年。它优先发生在被一层保护性(氧化性)薄膜覆盖的金属或合金中这层膜比金属本身更有惰性。出现在这层惰性保护薄膜中的微小孔穴破坏了氧化膜的完整性使其下的金属基体不断溶解。与孔深相比这些点蚀坑的直径大多相对较小。由于点蚀坑内金属表面处于活性溶解状态并未被破坏的点蚀坑外金属表面构成了活化-钝化电池具有大阴极小阳极的特点因此阳极溶解速度较快使得点蚀发展过程往往具有自动加速(自催化)的特点并以越来越快的速率贯穿金属。
 
 
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