在核设施中,氢会因辐射分解、腐蚀反应和同位素处理操作而积聚,从而引发易燃性、过压和安全壳安全问题。监测氢含量十分困难:低氧或惰性气体环境、高温和辐射都会使许多传统传感器因灵敏度低、电解质耗尽或漂移而失效。H2scan 的固态传感器采用不同的工作原理——氢在传感器表面发生解离吸附,无需燃烧或消耗任何可能造成性能下降的机制。它们可在空气、氮气、氦气甚至真空环境下可靠运行,并通过相同的机制测量氘,从而支持整个燃料循环的安全监测和过程洞察。
空气、氮气、氦气、真空
在其他气体失效的情况下,它在其他载气中仍能保持可靠性。
H2 + 氘
通过相同的固态机制进行测量
40多项专利
在氢气特异性传感中
从单个系统到全厂覆盖,H2scan 可帮助您部署可靠的氢气和氘监测系统,并将其与您的控制系统集成。
H2scan 传感器采用解离吸附和原子扩散,而不是燃烧或消耗性化学反应,对氢和氘具有极高的选择性——而且没有电解质耗尽或元素烧毁。
这意味着在无氧、惰性和真空环境中进行长期部署时,能够实现稳定、可重复的测量,而更换传感器成本高昂且难以进入这些环境。
在空气、氮气、氦气和真空环境下均表现可靠。
两种同位素均采用同一种机制。
不会随着时间推移而损耗或烧毁。
在难以获取测量数据的情况下进行重复测量。
其他气体干扰极小。
核燃料循环各个环节的数据。
分享您的应用程序和环境,H2scan 专家将为您制定可靠的监控方案。
A. 氢气由辐射分解、腐蚀反应和同位素处理操作产生。在水冷反应堆、燃料后处理、废物处理和热室中,氢气会积聚,从而引发可燃性、过压和安全壳安全问题。
A. 采用连续固态传感器,可在这些系统所处的惰性、低氧和真空环境中工作。H2scan 传感器即使在传统技术灵敏度下降或出现漂移的情况下,也能可靠地进行测量。
A. 是的。氘通过与氢相同的解离吸附和扩散机制与传感元件相互作用,因此传感器也能测量氘——这对于使用非放射性同位素验证性能以及为处理氚做好准备非常有用。
A. 低氧和惰性气氛、高温和辐射会导致许多技术出现灵敏度下降、电解液损耗或漂移。H2scan 的固态方法没有燃烧或消耗性机制,因此不会出现性能下降。
A. 不。它们无需耗材即可进行自校准,并且在长期部署中保持稳定——这在传感器更换成本高昂且访问受限的情况下非常重要。