JPH08240673A - 核燃料集合体用のジルコニウム基合金管およびその製造方法 - Google Patents
核燃料集合体用のジルコニウム基合金管およびその製造方法Info
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Abstract
長期クリープを抑制し、機械的特性を長期保持し、照射
におけるスエリングを抑制し、これらの特性の再現性が
良く、排除率を許容できる値まで低く維持できるような
治金特性を種々の製造段階(特に圧延性)において備え
るジルコニウム基合金管を提供する。 【解決手段】 0.4〜0.6重量%のすず、0.5〜
0.8重量%の鉄、0.35〜0.75重量%のバナジ
ウム、0.10〜0.18重量%の酸素、100ppm
〜180ppmの範囲に調節された炭素、50ppm〜
120ppmの範囲に調節されたケイ素およびその残分
にジルコニウムと不可避不純物を含有し、完全に再結晶
化されたことを特徴とする。
Description
いられるジルコニウム基合金管に関する。この種の管
は、特に燃料棒クラッディングを構成するべく、このよ
うなクラッディングの外部を形成したり、あるいは制御
クラスタロッドを収容する案内管を形成することに使用
できる。
ジルコニウムに加えて、特に1.2〜1.7重量%のす
ず、0.16〜0.24重量%の鉄、0.07〜0.1
3重量%のクロムおよび0.10〜0.16重量%の酸
素を含有する“ジルカロイ4”として知られる合金から
なる管によって構成される。特に、クロムが完全にまた
は部分的にバナジウムで置換された合金および/または
酸素含有量が上記の値を超え、それに応じて他の添加元
素の含有量が減少した合金のような上記合金から誘導さ
れたいくつかの合金も提案されている。
使用される管に要求される特性は、高圧かつ高温の水に
よる腐食に対する良好な耐性、長期クリープの抑制、機
械的特性の長期保持、照射におけるスエリングを抑制す
ることである。さらに、これらの特性は再現性のあるも
のでなければならず、この合金は排除率を許容できる値
まで低く維持できるような治金特性を種々の製造段階
(特に圧延性)において備えている必要がある。
記効果を達成するために、0.4〜0.6重量%のす
ず、0.5〜0.8重量%の鉄、0.35〜0.50重
量%のバナジウム、0.10〜0.18重量%の酸素、
100ppm〜180ppmの範囲に調節された炭素、
50ppm〜120ppmの範囲に調節されたケイ素お
よびその残分にジルコニウムと不可避不純物を含有する
ジルコニウム基合金管であって、完全に再結晶化された
ジルコニウム基合金管を提供する。バナジウムは、Zr
(Fe,V)2の形態で微細な沈殿物として必須に存在
する。
は、優先される特性に依存する。一般的に、有利とされ
る含有量は、0.4〜0.6重量%のすず、0.6〜
0.7重量%の鉄、0.37〜0.43重量%のバナジ
ウム、0.10〜0.14重量%の酸素、120ppm
〜160ppmの炭素並びに85ppm〜115ppm
のケイ素である。通常は、0.5重量%のSn、0.6
5重量%のFe、0.4重量%のV、0.12重量%の
O2、140ppmのCおよび100ppmのSiを含
有する合金が良好である。
ロムに代わってバナジウムが存在するために、微量の吸
収水素を減少させ、高温高圧での水性媒体中における耐
食性が局在煮沸(localized boiling)の場合でさえも改
良される。
%以上のバナジウムを含有する合金を使用することに対
して偏見を有していることに注目すべきである(欧州特
許公開第0301295号公報)。
可能な限りクリープを減少することが主たる要求である
場合、すず、炭素および/または酸素の含有量を増加さ
せると有利である。炭素の含有量は、クリープに関して
好都合となるように100ppmを超えるように調節さ
れ、かつ、照射におけるスエリングが過剰とならないよ
うに180ppm未満に調節される。ケイ素の含有量
は、構造への通常の効果および耐食性への好ましい影響
の利点が得られるように“調節”される。50ppmよ
り少ないと、腐食の動力学が実質的に増加する。120
ppmを超えても増加する。さらに、120ppmを超
える含有量では、熱間成形の障害とされるケイ化物タイ
プの化合物が現れる。合金の再結晶化された特性は、そ
の良好なクリープ現象に寄与する。
含有する媒体における耐食性を増加する。
構造の精製に寄与し、応力下での腐食に対する良好な耐
性のファクターとされる。
製造方法を提供し、以下の工程、すなわちインゴットを
固形棒に鍛造する工程;加熱棒をβ相まで水で急冷する
工程;α相を形成するための640〜760℃の範囲に
おける任意の焼きなまし工程;貫通されたビレットを引
き抜いて管状のブランクを形成する工程;α相への64
0〜760℃における任意の焼きなまし工程;不活性雰
囲気または真空中で640〜760℃の温度、有利なも
のとしては最初の2段階を約730℃、後の段階を70
0℃の温度とした中間焼きなまし段階を備えた管の厚み
を減少する連続した冷却圧延工程;および不活性雰囲気
または真空中で560〜650℃(有利なものとしては
565〜595℃、特に約580℃)の温度とした最終
的な再結晶化焼きなまし工程を連続して含み、一連の熱
処理は、熱処理のパラメーターΣAが10-18〜10-16
の間とされたものであり、ΣAは1時間単位で表された
時間tにexp(−40000/T)をかけた値に等し
い。ここで、Tはケルビンで表された温度を示す。
℃で有利に行われ、第二の工程は、絞り工程後に約70
0℃で有利に行われる。
案内管として用いられるまで、その治金構造を変える熱
処理を受けない。しかしながら、表面処理をしてもよ
く、次いで試験を行う。表面処理は、特にブラストクリ
ーニング(blast cleaning)および酸化物膜除去とその後
のすすぎを含む。表面処理は、ホイールを用いた研磨に
よって完了する。視覚的に、および/または超音波を用
いることにより、および/または渦電流を用いることに
より、従来の方法で表面を確認することができる。
らより明確にする。
組成物を、対象として示す。 ・すず:0.5重量% ・鉄:0.65重量% ・バナジウム:0.4重量% ・酸素:0.12重量%(クリープに対する耐性が必須
であれば0.14重量%まで増やすことができる) ・炭素:140ppm(クリープに対する耐性を改良す
る) ・ケイ素:100ppm 他の組成物はジルコニウムと不純物である。
成物における製造トレランスおよび変動が、上記の有利
な範囲内あるように製造する。
または圧延によって棒に形成し、β相まで加熱した後に
α領域にするために、例えば約800℃未満となるまで
5℃/秒〜30℃/秒の速さで冷却する等の調節された
速度で水による急冷をした。急冷後、その棒をα相にし
かつそれを維持するように、800℃未満の温度で結果
的な焼きなましを行った。管状のビレットを機械加工し
て600〜700℃の間に熱した後に、絞りを行った。
800℃未満の温度で焼きなましをした後、絞り工程後
のブランクは、所望の厚さとするために、所望の回数の
連続した冷却圧延工程を実施した。この工程は、安定し
たΣAを得るために、アルゴン中で行われる焼きなまし
工程を間に有する。最後に、不活性雰囲気中、約580
℃の条件下で、最終的な再結晶化熱処理工程を行った。
金、すなわち一般的に応力除去状態で用いられる合金か
らなる管とを比較するために、製造された管10につい
て試験を行った。
焼度が、以前に用いられたジルカロイ4に比べて少なく
とも30%の利得を示すまで、加圧水型軽水炉で3回以
上の放射サイクルを行った。ホットセルにおける次の試
験は、不均一もしくは局在化した腐食を示さなかった。
含量に対して、360℃のオートクレーブ中で行った試
験の結果を示している。破線は、ジルカロイ4型合金の
重量の増加を示す。実線は、本発明の合金の重量の増加
を示す。腐食の動力学がずっと低いことがわかる。
ラッディング管に試験を行った。26GW-日/(メト
リック)トンの照射後、水素含有量は、本発明に係る合
金に対して91ppm〜99ppm、また、対照として
用いられたジルカロイ4合金に対して148ppmであ
った。
では、合金の機械的強度がジルカロイ4合金と比べてわ
ずかに低いことを示した。二回の照射サイクル後では、
本発明の合金の機械的強度は、同等もしくはわずかに高
いものであった。引っ張り力を受けた本発明の合金の全
体的な伸張、すなわち延性は、ジルカロイ4と比べて常
に同等もしくはそれ以上のものであった。
可能性はゼロであることが示され、一方、ジルカロイ4
は再結晶化状態と応力除去状態の両方においてダメージ
を受けた。
性において実質的な改良をもたらし、特にリチウムに対
する反応性を低減するものであり、応力腐食に対して顕
著な耐性を備えることが示された。また、数回の照射サ
イクル後の延性を高く保つことができる。
る。
る。
Claims (5)
- 【請求項1】 0.4〜0.6重量%のすず、0.5〜
0.8重量%の鉄、0.35〜0.75重量%のバナジ
ウム、0.10〜0.18重量%の酸素、100ppm
〜180ppmの範囲に調節された炭素、50ppm〜
120ppmの範囲に調節されたケイ素およびその残分
にジルコニウムと不可避不純物を含有し、完全に再結晶
化されたことを特徴とする、燃料集合体のクラッディン
グまたは案内管の全体または一部をなすジルコニウム基
合金管。 - 【請求項2】 0.4〜0.6重量%のすず、0.6〜
0.7重量%の鉄、0.37〜0.43重量%のバナジ
ウム、0.10〜0.14重量%の酸素、120ppm
〜160ppmの炭素並びに85ppm〜115ppm
のケイ素を含有することを特徴とする請求項1記載の
管。 - 【請求項3】 0.4〜0.6重量%のすず、0.5〜
0.8重量%の鉄、0.35〜0.75重量%のバナジ
ウム、0.10〜0.18重量%の酸素、100ppm
〜180ppmの炭素、50ppm〜120ppmのケ
イ素およびその残分にジルコニウムと不可避不純物を含
有する合金からなる、核燃料集合体のクラッディングま
たは案内管の全体または一部をなすジルコニウム基合金
管の製造方法において、(a)上記合金のインゴットを
鋳造する工程、(b)上記インゴットを固形棒に鍛造す
る工程、(c)上記固形棒を熱し、加熱棒をβ相まで急
冷する工程、(d)上記急冷棒を中空のビレットに貫通
させ、該ビレットを引き抜いて管状のブランクを形成す
る工程、(e)640〜760℃の温度で不活性雰囲気
または真空中で中間熱処理を行いながら、冷却圧延を連
続して行って管厚を低減させる工程、並びに、(f)5
50〜65℃の温度で不活性雰囲気または真空中で再結
晶化させる工程を具備し、全体として熱処理のパラメー
ターΣAが10-18〜10-16の間とされたジルコニウム
基合金管の製造方法。 - 【請求項4】 (b)工程の後に640〜730℃での
焼きなまし工程を含む請求項3記載の方法。 - 【請求項5】 (c)工程と(d)工程との間に640
〜760℃の温度でのα相への焼きなまし工程を含む請
求項3記載の方法。
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