En las instalaciones nucleares, el hidrógeno se acumula debido a la radiólisis, las reacciones de corrosión y las operaciones de manipulación de isótopos, lo que conlleva riesgos de inflamabilidad, sobrepresión y dificultades de contención. Su monitorización es compleja: las atmósferas con bajo contenido de oxígeno o inertes, las altas temperaturas y la radiación dificultan la detección de muchos sensores convencionales debido a su baja sensibilidad, el agotamiento del electrolito o la deriva. Los sensores de estado sólido de H2scan funcionan de manera diferente: adsorción disociativa de hidrógeno en la superficie del sensor, sin combustión ni mecanismos consumibles que puedan degradarse. Operan de forma fiable en aire, nitrógeno, helio e incluso vacío, y miden el deuterio mediante el mismo mecanismo, lo que facilita la monitorización de la seguridad y el análisis de procesos a lo largo del ciclo del combustible.
Aire, N2, He, vacío
fiable en gases portadores donde otros fallan
H2 + deuterio
medido a través del mismo mecanismo de estado sólido
40+ patentes
en la detección específica de hidrógeno
Desde un único sistema hasta la cobertura de toda la instalación, H2scan le ayuda a implementar un sistema de monitorización fiable para el hidrógeno y el deuterio e integrarlo con sus controles.
Décadas de experiencia en hidrógeno. Más de 1.3 millones de horas de sensores en funcionamiento. Sensores de estado sólido autocalibrables y específicos para hidrógeno, con expertos a su disposición.
Los sensores H2scan utilizan adsorción disociativa y difusión atómica en lugar de combustión o química consumible, lo que proporciona una selectividad excepcional para el hidrógeno y el deuterio, sin electrolito que se agote ni elemento que se queme.
Esto significa mediciones estables y repetibles durante largos periodos de uso en entornos inertes, sin oxígeno y al vacío, donde la sustitución de sensores es costosa y el acceso es difícil.
Funciona de forma fiable en aire, nitrógeno, helio y vacío.
Un único mecanismo para ambos isótopos.
Nada que se agote o se queme con el tiempo.
Medición repetible en lugares de difícil acceso.
Mínima interferencia de otros gases.
Datos a lo largo de todo el ciclo del combustible nuclear.
Comparta su aplicación y entorno, y un experto de H2scan diseñará un sistema de monitorización fiable.
A. El hidrógeno se genera por radiólisis, reacciones de corrosión y operaciones de manipulación de isótopos. En reactores refrigerados por agua, reprocesamiento de combustible, tratamiento de residuos y celdas calientes, puede acumularse, lo que conlleva riesgos de inflamabilidad, sobrepresión y problemas de contención.
A. Con sensores de estado sólido continuos que funcionan en las atmósferas inertes, con bajo contenido de oxígeno y en vacío que presentan estos sistemas. Los sensores H2scan miden de forma fiable donde las tecnologías convencionales pierden sensibilidad o presentan desviaciones.
A. Sí. El deuterio interactúa con el elemento sensor mediante el mismo mecanismo de adsorción disociativa y difusión que el hidrógeno, por lo que los sensores también lo miden, lo cual resulta útil para validar el rendimiento con un isótopo no radiactivo y para la preparación para el manejo de tritio.
A. Las atmósferas con bajo contenido de oxígeno e inertes, las altas temperaturas y la radiación provocan baja sensibilidad, agotamiento de electrolitos o deriva en muchas tecnologías. El método de estado sólido de H2scan no tiene mecanismos de combustión ni consumibles que puedan degradarse.
A. No. Se autocalibran sin necesidad de consumibles y son estables durante largos periodos de uso, lo cual es importante en lugares donde el reemplazo de sensores es costoso y el acceso es limitado.