RU2393558C2 - Микротвэл ядерного реактора с двухслойным защитным покрытием топливной микросферы - Google Patents

Микротвэл ядерного реактора с двухслойным защитным покрытием топливной микросферы Download PDF

Info

Publication number
RU2393558C2
RU2393558C2 RU2008130160/06A RU2008130160A RU2393558C2 RU 2393558 C2 RU2393558 C2 RU 2393558C2 RU 2008130160/06 A RU2008130160/06 A RU 2008130160/06A RU 2008130160 A RU2008130160 A RU 2008130160A RU 2393558 C2 RU2393558 C2 RU 2393558C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
fuel
micro
sic
microfuel
Prior art date
Application number
RU2008130160/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008130160A (ru
Inventor
Валентин Петрович Денискин (RU)
Валентин Петрович Денискин
Сергей Дмитриевич Курбаков (RU)
Сергей Дмитриевич Курбаков
Иван Иванович Федик (RU)
Иван Иванович Федик
Геннадий Алексеевич Филиппов (RU)
Геннадий Алексеевич Филиппов
Борис Ильич Фонарев (RU)
Борис Ильич Фонарев
Альберт Семенович Черников (RU)
Альберт Семенович Черников
Дмитрий Владимирович Шестых (RU)
Дмитрий Владимирович Шестых
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "Луч"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "Луч" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "Луч"
Priority to RU2008130160/06A priority Critical patent/RU2393558C2/ru
Publication of RU2008130160A publication Critical patent/RU2008130160A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2393558C2 publication Critical patent/RU2393558C2/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)
  • Fuel-Injection Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к микротвэлам ядерного реактора. Сущность изобретения: микротвэл с двухслойным защитным покрытием топливной микросферы, в котором внутренний слой выполнен из композиции пироуглерод-карбид кремния, причем наружний слой выполнен из композиции Тi3SiС2-С-ТiМ. Техническим результатом изобретения является повышение ресурсов эксплуатации (глубины выгорания топлива) микротвэла.

Description

Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности к микросферическому топливу с керамическими защитными покрытиями.
Микротвэл ядерного реактора - это топливная микросфера из делящегося материала (UO2, PuO2, ThO2 и др.) со слоями защитных покрытий.
В качестве защитных покрытий применяются: пироуглерод PyC, карбид кремния SiC, карбид циркония ZrC и композиции на их основе; рассматривается применение покрытий из нитридов титана TiN, циркония ZrC, а также карбидов ниобия NbC, титана TiC, тантала ТаС и др. (см., например, Черников А.С., Шокина З.А., Столяров В.И. Радиационное поведение микртвэлов и твэлов реакторов HTGR: Обзор.- М.: ЦНИИАтоминформ, 1985, 124 с.; Nosek A., Conzen J., Doescher H. et.al. Termomechanics of candidate coatings for advansed gas reactor fuee. - J. of Nucl. Mater. 2007 - in press.)
Основные функции защитных покрытий - это удержание газообразных (ГПД) и твердых продуктов (ТПД) деления в пределах частицы и предотвращение их выхода в теплоноситель реактора, а также противодействие коррозионному воздействию на топливную микросферу теплоносителя и конструкционных элементов активной зоны реактора - особенно металлических.
Под облучением в материалах покрытий микротвэла протекает ряд параллельных и последовательных превращений. В процессе деления оксидного топлива наряду с ГПД и ТПД высвобождается кислород. Последний за счет взаимодействия с PyC приводит к образованию моноокиси углерода СО. Одновременно в первом слое происходит интенсивная усадка, которая существенным образом повышает вероятность образования трещин, имеющих преимущественно радиальную составляющую. Образовавшиеся трещины в первом слое открывают прямой доступ ГПД, ТПД и СО к силовому (высокоплотному) слою покрытия микротвэла. В высокоплотном слое образуются локальные участки коррозии, которые являются концентраторами напряжений, и, в совокупности с возрастающим давлением ГПД, приводят к разрушению защитного покрытия.
Другим механизмом разрушения защитных покрытий микротвэла является физико-химическое взаимодействие наружного слоя с теплоносителем, примесями в нем и материалами несущих конструкций активной зоны.
Известен микротвэл для водо-водяного реактора PFPWR50 (Particle Fuel Pressurized Water Reactor) диаметром 2,0 мм, выполненный в виде топливной микросферы из двуокиси урана с четырьмя последовательно нанесенными на топливную микросферу защитными слоями: слоя пористого (низкоплотного) пироуглерода, слоя из высокоплотного пироуглерода, слоя из карбида кремния и наружного слоя из высокоплотного пироуглерода (А.Н.Исаев "Реактор с водным теплоносителем малой мощности с топливом на базе шаровых микротвэлов". Атомная техника за рубежом, 2007, №8, с.14-20).
Известен также микротвэл для малых водо-водяных реакторов, например, FNBR, выполненный в виде топливной UO2-микросферы диаметром 1,50-1,64 мм и многослойного покрытия, первый слой которого состоит из низкоплотного пироуглерода плотностью 1,0 г/см3 и толщиной 0,09 мм, второй слой - из высокоплотного пироуглерода плотностью 1,8 г/см3 и толщиной 0,02 мм, третий (наружный) слой толщиной 0,07-0,10 мм выполнен из карбида кремния с плотностью не менее 3,20 г/см3 (А.Н.Исаев. Применение микротвэлов в малых водо-водяных реакторах. - Атомная техника за рубежом. 2007, №10, с.12-18).
Недостатком указанных микротвэлов является то, что из-за интенсивной усадки низкоплотного PyC-слоя в нем образуются радиальные трещины, открывающие прямой доступ ТПД и СО к высокоплотным (силовым) слоям микротвэла и приводящие к химическому взаимодействию с материалами этих покрытий. Кроме того, коррозионная стойкость карбида кремния в водной среде сверхкритического давления имеет свои ограничения как по температуре теплоносителя, так и по времени эксплуатации и существенным образом будет уменьшаться при наличии каталитических примесей в воде. Карбид кремния, являясь превосходным диффузионным барьером, имеет низкую коррозионную стойкость по отношению к большинству металлов, особенно Fe, Ni, Cr, Co, которая с учетом длительного ресурса эксплуатации ограничена температурами 900-1000°С. Незначительная коррозия наружного и внутренних слоев, а также большое давление ГПД на стадии глубокого выгорании топлива будут приводить к изменению напряженно-деформированного состояния покрытий МТ и повышению вероятности их разрушения, что в совокупности приводит к уменьшению ресурса эксплуатации микротвэлов.
Известен МТ ядерного реактора с трехслойным покрытием, в котором первый от топливной микросферы слой выпонен из композиции C-SiC с содержанием кремниевой фазы 30-35 мас.% в приповерхностной зоне внешней границы слоя глубиной 0,05-0,10 от толщины слоя и содержанием кремниевой фазы в остальной части слоя 1,0-15,0 мас.%, второй слой выполнен из карбида кремния, третий слой выполнен из композиции C-SiC с содержанием кремниевой фазы 5-10 мас.% в приповерхностной зоне внешней границы слоя глубиной 0,1-0,2 от толщины слоя и содержанием кремниевой фазы в остальной части третьего слоя 15-30 мас.%. (См., например, В.П.Денискин, С.Д.Курбаков, И.И.Федик, А.С.Черников, Описание изобретения "Микротвэл ядерного реактора с трехслойным защитным покрытием топливной микросферы". Патент РФ на изобретение №2333552 по заявке №2007110549 от 23.03.2007, МПК G21C 3/28, G21C 3/62, опубликовано: 10.09.2008. Бюл. №25).
Недостатком такого микротвэла является низкая коррозионная стойкость наружного слоя из композиции углерод-карбид кремния по отношению к металлическим примесям в теплоносителе и металлическим конструкциям активной зоны реактора, которая ограничена температурами 900-1000°С, что является существенным в условиях кратковременных перегревов топлива или при возникновении аварийной ситуации. В совокупности с другими факторами (коррозионное воздействие ТПД, СО, высокое давление ГПД) перечисленные выше процессы приводят к ограничению ресурса эксплуатации микротвэлов.
Как и в заявляемом микротвэле, в последней конструкции микротвэла первый слой защитного покрытия выполнен из композиции пироуглерод - карбид кремния. По совокупности существенных признаков этот микротвэл наиболее близок к заявляемому и выбран в качестве прототипа.
Перед авторами предложенного технического решения стояла задача повышения ресурса эксплуатации (глубины выгорания топлива) микротвэлов за счет повышения радиационно-термической и коррозионной стойкости наружного слоя покрытия.
Поставленная задача решается тем, что второй (наружный) слой микротвэла ядерного реактора выполнен из композиции титанокремнистый карбид (Ti3SiC2) - пироуглерод (PyC)-нитрид титана (TiN).
Сущность предлагаемого технического решения заключается в следующем. В первом слое (композиция SiC-PyC) на самых ранних стадиях начинают протекать радиационно-размерные изменения, выражающиеся в усадке материала. В зависимости от анизотропии этих изменений реализуется преимущественная ориентация этих трещин: радиальная или тангенциальная. Неблагоприятной является радиальная ориентация трещин с выходом ее вершины на внутреннюю поверхность второго слоя, что сопряжено с образованием канала для транспортировки ТПД и СО к поверхности материала второго слоя и образованию концентратора напряжений в вершине трещины.
С этой точки зрения материал второго слоя должен обладать повышенной коррозионной стойкостью по отношению к таким продуктам деления, как: I2, Cs, Ag, Pd, СО и т.п., а также иметь такую структуру, которая могла бы гасить трещины, распространяющиеся от первого слоя. Установлено, что материалом с повышенной коррозионной стойкостью по отношению к вышеуказанным продуктам деления является титанокремнистый карбид состава Ti3SiC2. Он имеет гексагональную кристаллическую решетку, в которой каждые три плотноупакованных слоя атомов титана чередуются с одним слоем атомов кремния, а атомы углерода занимают октаэдрические поры между атомами титана. В результате элементарная ячейка приобретает слоистую (наноламинантную) структуру (а=0,30665 нм, с=1,767 нм).
Особенности строения кристаллической решетки Ti3SiC2, поведения дислокационной структуры и способа релаксации внутренних напряжений путем микрорасслоения проявляются на макроуровне в уникальном сочетании физико-химико-механических свойств и прежде всего в повышенной коррозионной стойкости.
Получаемый на основе Ti3SiC2 композиционный материал Ti3SiC2-C-TiN обладает по сравнению, например, с SiC, SiC-C, ZrC, TiN рядом преимуществ: высокие значения удельной кратковременной и длительной жаропрочности и жаростойкости, высокой вязкостью разрушения, низкими фрикционными характеристиками, высокой коррозионной стойкостью по отношению к большинству конструкционных металлов, включая нержавеющие стали.
Известно, что такие конструкционно-функциональные покрытия, как SiC, ZrC, TiN и др. под воздействием облучения претерпевают распухание по мере набора дозы. Наиболее ярко выражено распухание при температурах до 500°С и ниже. Углеграфитовые материалы вообще и пироуглерод, в частности, в этих условиях подвержены усадке. Таким образом, применение композиции Ti3SiC2-C-TiN позволяет существенно уменьшить масштаб радиационно-размерных изменений, что благоприятным образом отражается на целостности защитных покрытий микротвэлов. Как следствие уменьшения радиационно-размерных изменений и повышения коррозионной стойкости композиции как по отношению к ТПД и СО, так и конструкционным металлам активной зоны, флюенс быстрых нейтронов может быть реализован на уровне (2,0-4,0) 1022 н/см2.
Пример осуществления предлагаемого технического решения.
На микросферы диаметром около 500 мкм из диоксида урана при температуре 1450°С и концентрации N3I6 3 и 10 об.%, CH3Si Cl3 1,0 и 5,0 об.% в аппарате кипящего слоя осаждали первый слой композиции углерод-карбид кремния с содержанием кремниевой фазы 30-35 мас.% в приповерхностной зоне внешней границы слоя глубиной 0,07 от толщины слоя (100 мкм) и содержанием кремниевой фазы в остальной части первого слоя 10,0 мас.%.
По завершении процесса температуру кипящего слоя уменьшали до 1350°С и осуществляли осаждение слоя Ti3SiC2 при совместном пиролизе по реакции
3TiCl4+SiCl4+2СН4+4H2=Ti3SiC2+16HCl
Состояние псевдоожижения микросфер с Ti3SiC2-покрытием в аппарате кипящего слоя поддерживалось подачей аргона, а температура обработки микросфер снижалась до 1000°С. При подаче в зону псевдоожижения Cl2 осуществлялось химическое травление титанокремнистого карбида по реакции:
Ti3SiC2+8Cl2=SiCl4↑+3TiCl4↑+2С↓
Глубину травления регулировали за счет времени химико-термической обработки.
В результате газификации атомов кремния и титана происходило формирование углеродного (пироуглеродного) каркаса с развитой открытой микропористостью.
В дальнейшем уменьшали температуру в псевдоожиженном слое до 700°С и за счет реакции 2TiCl4+N2+4Н2=2TiN+8НСl в условиях кинетического режима реагирования осуществляли уплотнение промежуточной композиции Ti3SiC2-C. По завершении процесса уплотнения температуру осаждения повышали до 1200°С и осаждали TiN для окончательного формирования композиционного покрытия Ti3SiC2-C-TiN.
Сопоставление ресурса эксплуатации известного микротвэла с микротвэлом по предлагаемому техническому решению показывает, что глубина выгорания топлива в МТ с двухслойным покрытием, в котором второй слой выполнен из композиции Ti3SiC2-C-TiN, на 5% т.ат. выше, чем в МТ по прототипу. Одновременно из-за высокой коррозионной стойкости композиции Ti3SiC2-C-TiN микротвэлы на ее основе менее чувствительны к градиентам температуры и предотвращают катастрофическое их разрушение даже при расплавлении металлических конструкций активной зоны, т.е. в условиях тяжелых аварий с потерей теплоносителя.

Claims (1)

  1. Микротвэл ядерного реактора с двухслойным защитным покрытием топливной микросферы, содержащим в качестве внутреннего слоя композицию из пироуглерода и карбида кремния, отличающийся тем, что наружный слой выполнен из композиции Ti3SiC2-C-TiN.
RU2008130160/06A 2008-07-21 2008-07-21 Микротвэл ядерного реактора с двухслойным защитным покрытием топливной микросферы RU2393558C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008130160/06A RU2393558C2 (ru) 2008-07-21 2008-07-21 Микротвэл ядерного реактора с двухслойным защитным покрытием топливной микросферы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008130160/06A RU2393558C2 (ru) 2008-07-21 2008-07-21 Микротвэл ядерного реактора с двухслойным защитным покрытием топливной микросферы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008130160A RU2008130160A (ru) 2010-01-27
RU2393558C2 true RU2393558C2 (ru) 2010-06-27

Family

ID=42121662

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008130160/06A RU2393558C2 (ru) 2008-07-21 2008-07-21 Микротвэл ядерного реактора с двухслойным защитным покрытием топливной микросферы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2393558C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008130160A (ru) 2010-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Petti et al. Key differences in the fabrication, irradiation and high temperature accident testing of US and German TRISO-coated particle fuel, and their implications on fuel performance
Kim et al. Development status of accident-tolerant fuel for light water reactors in Korea
US20060039524A1 (en) Multi-layered ceramic tube for fuel containment barrier and other applications in nuclear and fossil power plants
Lee et al. Protection of graphite from salt and gas permeation in molten salt reactors
US20120314831A1 (en) Light Water Reactor TRISO Particle-Metal-Matrix Composite Fuel
EP3437106B1 (en) Enhancing toughness in microencapsulated nuclear fuel
KR101393327B1 (ko) 초고온 내산화성 증진을 위한 지르코늄 합금 및 이의 제조방법
KR20180043789A (ko) 완전 세라믹 마이크로캡슐화된 핵연료의 제조 방법
Petti et al. Fuels for advanced nuclear energy systems
Ford et al. Recent developments of coatings for GCFR and HTGCR fuel particles and their performance
ke Chen et al. Effect of microstructure on impact resistance of chemical vapor deposited SiC coating on graphite substrate
RU2393558C2 (ru) Микротвэл ядерного реактора с двухслойным защитным покрытием топливной микросферы
Alkan et al. Silicon carbide encapsulated fuel pellets for light water reactors
RU2328783C1 (ru) Микротвэл ядерного реактора
RU2333553C1 (ru) Микротвэл ядерного реактора
RU2387030C1 (ru) Микротвэл легководного ядерного реактора
RU2382423C2 (ru) Микротвэл ядерного реактора на быстрых нейтронах
RU2369925C1 (ru) Микротвэл ядерного реактора
RU2370835C1 (ru) Микротвэл ядерного реактора
RU2603018C1 (ru) Микротвэл ядерного реактора
RU2333552C1 (ru) Микротвэл ядерного реактора с трехслойным защитным покрытием топливной микросферы
RU2333555C1 (ru) Микротвэл ядерного реактора
RU2328781C1 (ru) Микротвэл ядерного реактора
RU2300818C1 (ru) Способ получения микротвэлов ядерного реактора
McHugh et al. High temperature steam corrosion of cladding for nuclear applications: experimental

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110722

RZ4A Other changes in the information about an invention
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200722