Preview

Nuclear Safety

Advanced search

Density and Coefficient of Thermal Expansion of 12X18H10T Steel in the Temperature Range from 100-850 ˚C for WWER Reactors

https://doi.org/10.26583/gns-2021-04-03

Abstract

The article presents the results of studying the density of steel 12Kh18N10T and the coefficient of thermal expansion TEC (α) in the temperature range from 100 to 850˚С. The measurements were carried out using a DIL-405 C dilatometer. Steel 12Kh18N10T will replace traditional TVEL cladding materials, which are made of zirconium material. The cladding made of steel 12X18H10T can be used as a Tolerant fuel. It is shown that the thermophysical properties and accurate dilatometric results of studies of steel 12Kh18N10T make it possible to use steel cladding in fuel assemblies of a VVER reactor. The article presents the results of comparison with similar data from the State Service of Standard Reference Data system.

About the Authors

A. Z. Alhmoud
National Research Nuclear University «MEPhI»
Russian Federation


A. B. Kruglov
National Research Nuclear University «MEPhI»
Russian Federation


References

1. Кириллов, П.Л. Теплофизические свойства материалов ядерной техники / П.Л. Кириллов. - Москва : ИздАТ, 2007. - 194 с.

2. Лескин С.Т., Шелегов А.С., Слободчук В.И. Физические особенности и конструкция реактора ВВЭР-1000: Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2011. - 116 с.

3. Денисов, В.П. Реакторные установки ВВЭР для атомных электростанций / В.П. Денисов, Ю.Г. Драгунов. - Москва : ИздАТ, 2002. - 477 с.

4. Выговский, С.Б. Физические конструкционные особенности ядерных энергетических установок с ВВЭР / С.Б. Выговский, Н.О. Рябов, А.А. Семенов, Е.В. Чернов, Л.Н. Богачек. - Москва : НИЯУ МИФИ, 2011. - 376 с.

5. Походун, А.И. и др. Экспериментальные методы исследований. Измерения теплофизических величин / А.И, Походун, А.В. Шарков. - Санкт-Петербург : СПб ГУ ИТМО, 2006. - 87 с.

6. Группа компаний NETZSCH : официальный сайт www netzsch.com.

7. Таблицы стандартных справочных данных. Стали 12Х18Н9Т и 12Х18Н10Т. Удельная теплоемкость и удельная энтальпия в диапазоне температур 400-1380К при атмосферном давлении. ГСССД 32-82. - Москва : Издательство Стандартов, 1983.

8. Таблицы стандартных справочных данных. Молибден, монокристаллическая окись алюминия, сталь 12Х18Н10Т. Температурный коэффициент линейного расширения. ГСССД 59-83. - Москва : Издательство Стандартов, 1984.

9. Alhmoud A.Z., Kruglov V.B, Internal Report at National Research Nuclear University (MEPhI). -Russia, Moscow, 2019.

10. Massalski, T.B., Okamoto, H., Subramanian, P.R., & Kacprzak, L. (1991). Binary Alloy Phase Diagrams (ASM International, Materials Park, OH, 1990), 2983-2986.

11. Savchenko, A.M., Konovalov, Y.V., Laushkin, A.V., & Yuferov, O.I. (2017). Low-Melting Zirconium Alloys. Letters on Materials, 7(3), 229-233.

12. Самойлов, О.Б. Безопасность ядерных энергетических установок / О.Б. Самойлов, Г.Б. Усынин, А.М. Бахметьев. - Москва : Энергоатомиздат, 1989. - 280 c.


Review

For citations:


Alhmoud A.Z., Kruglov A.B. Density and Coefficient of Thermal Expansion of 12X18H10T Steel in the Temperature Range from 100-850 ˚C for WWER Reactors. Nuclear Safety. 2021;(4):31-35. (In Russ.) https://doi.org/10.26583/gns-2021-04-03

Views: 229


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2305-414X (Print)
ISSN 2499-9733 (Online)