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压水堆(PWR)除了其他热电厂的两条水路外,一般还设计有第三条水路(例如沸水堆(沸水堆))。bwr)或燃煤和地热发电厂)。在这种所谓的初级电路中,水吸收核裂变产生的热量并将其转移到二级回路。该额外电路确保放射性物质仍然包含在其中并且不会分散到次级电路,因此可能对环境有可能。
这个额外的水回路需要一些关于化学分析和监测的特殊要求。
硼酸是一种弱酸,酸度常数为KA15.75·10-10年,很难滴定。为了便于滴定,需要将多元醇(如甘露醇)添加到硼酸中,形成具有更强酸性的配合物,其行为类似于可以用氢氧化钠溶液滴定的单价酸。
如果要手动滴定硼酸,这种络合涉及大量的工作,并且需要对样品,蒸馏水和甘露醇溶液进行精确移液以产生准确的结果。因此,自动滴定肯定是更好的选择。
Metrohm提供了一个完全自动化的硼酸分析系统。
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在PWRs中,燃料组件不能互换。这就需要在一个运行周期的开始有一个燃料储备到位。通过调整反应堆中的硼酸浓度,可以控制与该储备燃料相关的反应堆中的过剩活度。随着燃料的燃烧,硼酸的浓度必须降低以保持反应堆的运行。因此,在一次回路中设置正确的硼酸浓度对于安全高效的压水堆运行是至关重要的。
这可以通过密切监测硼酸浓度来实现。Metrohm Process Analytics 2026滴定仪和ADI 2045TI分析仪使您可以通过电位滴定的方式准连续地确定硼酸浓度。
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添加到PWR的初级回路的硼酸降低了pH值,从而增加了腐蚀电位。为了抵消这种效果,碱化剂在大多数情况下单位素运动液氢氧化锂(7.LI),被添加到主电路。因此,还必须监测锂浓度。这可以用离子色谱法与智能部分环注射(MIPT)一起完成。
了解更多关于离子色谱法测定锂的信息
在压水堆的主回路中也必须监测一些金属阳离子。镍是一种重要的合金金属,它能提高钢的耐腐蚀性能。然而,在离子,溶解形式,镍促进腐蚀,定期检查镍的浓度是必要的。
通常添加耗尽的锌以减少组分表面上的放射性并减少金属表面的腐蚀。该阳离子也必须定期监测。
使用离子色谱法也可以确定这些阳离子。由于存在硼酸和氢氧化锂,这些阳离子的测定需要组合的内联预浓缩和基质消除。
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涡轮机和润滑油暴露在发电厂的极端条件下。许多国际标准定义了在役维护涡轮的要求和测试程序。
ASTM D 4378标准规定,酸和碱值要用电位滴定法确定,水含量要用卡尔费休滴定法确定。
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