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            日本核泄漏事故追蹤:電氣貫穿件哪種材質是王道?

            2017/6/22 9:52:16

            距3-11日本特大地震已有一年半的時間,然而福島核電站核泄漏導致的生態危機卻還在進一步的蔓延。

            近日,一則有關日本蝴蝶變異的報道引起世界各地的關注:日本研究人員稱,福島核電站泄露的核輻射已造成了國內大量的蝴蝶品種出現畸形;日本東海岸魚類體內的放射性物質含量依然在上升,這表明日本福島核電站有可能仍然在對周邊環境進行著核泄漏。

            事故模擬元兇現身

            事故后,東京電力公司 (TEPCO)模擬重現了事故,結果發現事故發生時安全殼結構內部溫度升高至正常工作溫度的四倍,同時壓力超出設計壓力兩倍以上。極端的溫度和壓力水平令福島核電站部分電氣貫穿件 (EPA) 的環氧樹脂密封材料過度疲勞,有可能導致爆炸性氫氣泄漏出安全殼。在殼外氫氣濃度升高到爆炸性的濃度并被引燃后,引發了毀滅性后果。

            電氣貫穿件是核電站中電力、控制和儀表電路的重要傳輸通路。其性能對反應堆中關鍵功能的正常運行至關重要,其密封件必須足夠堅固從而能夠承受安全殼壓力邊界完整性的考驗。

            有機材料安全性終遭質疑

            盡管有機聚合物(比如環氧樹脂)符合第一代和第二代核電站中電氣貫穿件的當前設計基礎規格,核專家已經表達其擔憂:超出設計基礎條件的嚴重事故后果可能危害密封件的完整性而導致泄漏。

            日本經濟貿易產業部 (METI)提供了佐證。2012 年3月,在國際原子能機構 ( IAEA )于奧地利維也納舉行的一次峰會上,日本經濟貿易產業部作了相關報告。報告提出可能由于壓力或熱量過大或二者同時作用從而引起安全殼損壞,并指明“泄漏很可能是由于在受到直接來自壓力容器高溫熱輻射的影響后,有機(環氧樹脂)密封材料老化而引起的……有可能發生泄漏的位置是頂部法蘭、安全殼貫穿件和/或設備艙口”。

            無機玻璃60年摩拳擦掌

            據北極星電力網了解,距20世紀60年代(德國一核電站首例應用玻璃-金屬貫穿件)已有近60年的歷史,直到出現日本核泄漏事故,人們意識到傳統的聚合物密封技術顯然無法滿足新一代發電站的需求,無機材料貫穿件受到了空前的重視。其中,肖特(SCHOTT)是玻璃-金屬貫穿件的發明者和提倡者。

             

            “玻璃-金屬密封”(GTMS) 技術相比有機材料密封,具有許多安全優勢,確保電氣貫穿件的密封結構和安全殼的完整性:玻璃-金屬密封技術是一種無機、耐老化玻璃密封技術,具有顯著的抗熱和抗輻射性能。經 GTMS 技術密封的電氣貫穿件 (EPA) 可在 60 年的使用期內無需任何維護。經 GTMS 技術密封的 EPA 的性能范圍也很廣,可承受超過 400 巴(5,800 psi)壓力和超過400 °C (752 °F)的高溫。

            為此,肖特與西屋電氣公司 (Westinghouse AP 1000)針對電氣貫穿件抗震的60年質量鑒定所進行的1000 次測試計劃相比,此次抗震測試在垂直和水平抗震數據上分別超出西屋的測試結果400% 和575%。該結果意味著,即使發生里氏 12 級地震,肖特電氣貫穿件仍能全面運行。

            除此之外,肖特電氣貫穿件價格范圍介于國際認定的無機和環氧樹脂貫穿件之間;同時,60年的歷史可以見證,肖特貫穿件因其終生幾乎免維護特性極大的降低了產品生命周期成本;由于材料的特殊性,不會因為溫度壓力的變化或者輻射而導致損壞,老化時間比核反應堆最新設計的60年還要長很久

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