在核設施中,氫會因輻射分解、腐蝕反應和同位素處理操作而積聚,引發易燃性、過壓和安全殼安全問題。監測氫含量十分困難:低氧或惰性氣體環境、高溫和輻射都會使許多傳統感測器因靈敏度低、電解質耗盡或漂移而失效。 H2scan 的固態感測器採用不同的工作原理—氫在感測器表面發生解離吸附,無需燃燒或消耗任何可能造成性能下降的機制。它們可在空氣、氮氣、氦氣甚至真空環境下可靠運行,並透過相同的機制測量氘,從而支持整個燃料循環的安全監測和製程洞察。
空氣、氮氣、氦氣、真空
在其他氣體失效的情況下,它在其他載氣中仍能保持可靠性。
H2 + 氘
透過相同的固態機制進行測量
40多項專利
在氫氣特異性感測中
從單一系統到全廠覆蓋,H2scan 可協助您部署可靠的氫氣和氘氣監測系統,並將其與您的控制系統整合。
H2scan 感測器採用解離吸附和原子擴散,而不是燃燒或消耗性化學反應,對氫和氘具有極高的選擇性——而且沒有電解質耗盡或元素燒毀。
這意味著在無氧、惰性和真空環境中進行長期部署時,能夠實現穩定、可重複的測量,而更換感測器成本高且難以進入這些環境。
在空氣、氮氣、氦氣和真空環境下均表現可靠。
兩種同位素均採用同一種機制。
不會隨著時間而損耗或燒毀。
在難以取得測量數據的情況下進行重複測量。
其他氣體幹擾極小。
核燃料循環各環節的數據。
分享您的應用程式和環境,H2scan 專家將為您制定可靠的監控方案。
A. 氫氣由輻射分解、腐蝕反應和同位素處理操作產生。在水冷反應器、燃料後處理、廢棄物處理和熱室中,氫氣會積聚,引發可燃性、過壓和安全殼安全問題。
A. 採用連續固態感測器,可在這些系統所處的惰性、低氧和真空環境中運作。 H2scan 感測器即使在傳統技術靈敏度下降或出現漂移的情況下,也能可靠地進行測量。
A. 是的。氘透過與氫相同的解離吸附和擴散機制與感測元件相互作用,因此感測器也能測量氘——這對於使用非放射性同位素驗證性能以及為處理氚做好準備非常有用。
A. 低氧和惰性氣氛、高溫和輻射會導致許多技術出現靈敏度下降、電解液損耗或漂移。 H2scan 的固態方法沒有燃燒或消耗性機制,因此不會出現效能下降。
A. 不。它們無需耗材即可進行自我校準,並且在長期部署中保持穩定——這在感測器更換成本高昂且存取受限的情況下非常重要。