発電所において、腐食は稼働停止の主な要因となり、それは経済損失につながります。
加圧水型原子炉(PWR)は、他の発電所(例えば、沸騰水型原子炉(BWR)や石炭火力、地熱発電所)で見られる2つの冷却水回路に加え、第3の冷却水回路を持つ設計となっています。
この「一次回路」と呼ばれる冷却水回路では、一次冷却水が高圧下で循環し、核分裂によって発生した熱を吸収し、さらにその熱を二次回路へ伝達します。
PWRは放射性物質が一次回路内に封じ込められ、二次回路や環境へ拡散しないことを保証しています。
この追加された冷却水回路には、化学分析およびモニタリングに関して特有の要件が存在します。
加圧水型原子炉(PWR)では、一次冷却材として軽水が使用されます。
ホウ素(ホウ酸 H₃BO₃ の形態)は中性子を効果的に吸収し、反応性制御のために冷却材に添加されます。
また、一次回路には単一同位体の水酸化リチウム(LiOH)が添加され、pH値を7以上に維持することで腐食を防止しています。
このため、リチウムはPWRにおいて重要なモニタリング対象パラメータとなっています。
ニッケルは、鋼の耐食性を高める重要な合金元素です。しかし、溶解状態のニッケル(Ni²⁺)は腐食を促進するため、その濃度を定期的にモニタリングを行う必要があります。
さらに、腐食によって溶出した金属は原子核反応を起こし、発電所内の放射線レベルを上昇させる原因となります。材料の腐食を抑制し、放射性生成物の形成を防ぐために、水にはしばしば酸化亜鉛が添加されます。
そのため、放射能の拡散を防止する目的からも、亜鉛濃度のモニタリングが必要となります。
これらの陽イオンをはじめとする多くの成分は、イオンクロマトグラフィーを用いることで、1回の分析でサブμg/Lレベルまで定量可能です。
しかし、微量成分の高精度かつ高信頼性な分析を実現するためには、分析手法の自動化が可能な限り求められます。
メトローム プロセス アナリティクス はこの課題に対する完全なソリューションとして、2060 IC プロセスアナライザーを提供しています。
この装置は、インライン前濃縮およびインラインマトリックス除去機能を統合しており、1回の注入で、ng/L から %レベルまでの広範な濃度範囲にわたる複数のイオン性化合物を水系試料中から測定することができます。
分析システムは、プロセスラインからのバイパスを介して直接・連続的に試料を供給されます。自動キャリブレーション機能により、優れた検出限界、高い再現性、および優れた回収率が保証されます。
2060 IC プロセスアナライザーは、あらかじめ設定された警告値や管理限界濃度に達した場合にアラームを発することで、腐食による修復不可能な損傷を未然に防ぎ、コスト削減に貢献します。
本装置は、1台のイオンクロマトグラフに2つの検出ブロックを搭載することで、陰イオンおよび陽イオンの同時モニタリングが可能となり、水–蒸気回路内の化学状態を包括的に把握できます。
さらに、最大20のサンプリングポイントを1台のアナライザーに接続できるため、発電所内の水–蒸気系における複数の工程や箇所を、1台の装置で効率的にモニタリングすることが可能です。
また、内蔵された溶離液製造モジュールに加え、ELGA® 社の PURELAB® flex 5/6(加圧不要の超純水供給装置)を組み合わせることで、2060 IC プロセスアナライザーは数週間にわたり自律的に微量陰イオン分析を実行できる構成も実現できます。
この分析は、ホウ酸(H₃BO₃)に対するインラインマトリックス除去と、水酸化リチウム(LiOH)に対するインライン中和を組み合わせることで、完全自動で実施されます。
分析対象成分の検出には、導電率検出法が用いられます。
- インライン溶離液調製により、常に安定したベースラインが確保されます。
- 腐食の影響を受けやすい配管、加圧水型原子炉(PWR)、タービンなどの重要な企業資産を保護します。
- 安全な作業環境と自動化されたサンプリング
- 複数種の検出器を用いた、広範な分析対象物に対する高精度な分析
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