яДЕРНЫЙ

LFA в ядерных приложениях

Точные данные о тепловой диффузии и проводимости при высоких температурах

Теплопроводность - важнейший параметр в ядерной технике. Она напрямую влияет на теплопередачу, температурные градиенты и общую безопасность реактора.

NETZSCH Системы лазерного анализа вспышек (LFA) широко используются для определения теплопроводности ядерного топлива, керамики, графита, металлов и композитных материалов в широком диапазоне температур. В сочетании с данными о плотности и удельной теплоемкости можно получить надежные значения теплопроводности.

LFA особенно подходит для ядерных применений, так как предлагает:

  • Бесконтактное и быстрое измерение
  • Высокая точность в широком диапазоне температур
  • Совместимость с инертными и контролируемыми атмосферами
  • Проверенные характеристики для твердых тел, используемых в экстремальных условиях

Эти возможности помогают моделировать характеристики топлива, выбирать материалы и проверять данные моделирования, используемые при проектировании реакторов и анализе безопасности.

Серия LFA 717 HyperFlash®

Серия LFA 717 HyperFlash® основана на ксеноновой вспышке и имеет компактный дизайн. Низкотемпературная версия охватывает диапазон температур от -100°C до 500°C. Различные варианты охлаждения позволяют проводить измерения во всем температурном диапазоне прибора, не меняя ни печь, ни детектор. Встроенное устройство автоматической смены образцов (ASC) позволяет анализировать до 16 образцов без присмотра.

Высокотемпературная версия прибора LFA 717 HyperFlash® HTработает в диапазоне от RT до >1250°C. ASC может обрабатывать до 4 образцов.

LFA 427

NETZSCH LFA 427 - это самая мощная и универсальная система LFA для исследований и разработок, а также для всех применений, связанных с определением характеристик стандартных и ядерных материалов.

Прибор LFA 427 отличается высокой точностью и воспроизводимостью, коротким временем измерения и заданной атмосферой в диапазоне температур от -120°C до 2800°C. Имеются специальные держатели для жидкостей, волокон, паст, порошков и ламинатов. Можно тестировать даже фрагменты топлива. Система герметична в вакууме до 10-5 мбар. Переменные функции мощности и длительности импульса лазера позволяют легко оптимизировать параметры испытаний.

Теплопроводность

Теплопроводность - это, пожалуй, самое важное теплофизическое свойство, имеющее первостепенное значение при проектировании любой системы, работающей при повышенных или отрицательных температурах. В зависимости от материала она состоит из решетки и/или электронного компонента (возможны и другие компоненты). В атомной промышленности хорошо известно, что теплопроводность контролирует:

  • температурные градиенты в топливе
  • эффективность оболочек и теплообменников
  • способность геологических хранилищ и материалов контейнеров отводить тепло
  • теплопередачу в многослойных топливных системах, например, TRISO.

Полный список довольно длинный. На теплопроводность сильно влияют коррозия, гидрирование, обрастание, соотношение O/M, перенос продуктов деления, повреждение при облучении, состав, пористость и т. д. Теплопроводность/теплопроводность почти всех ядерных материалов может быть наиболее эффективно измерена с помощью метода лазерной вспышки (LFA). LFA можно легко включить в перчаточные боксы и горячие камеры с соответствующими модификациями.

Модель

Диапазон температур

Атмосфера

Энергия

Детектор

LFA 717

-100oC- 500oC

инертный, оксид.

Ксеноновая вспышка

InSb/MCT

LFA 717 HT

RT до > 1250oC

инертный, оксид, вакуум.

Ксеноновая вспышка

InSb

LFA 427

-120oCдо 2800oC

инертные, оксид., красн., вакуум, корр.

Лазер

ISb/MCT

Ядерная безопасность, эксплуатационные характеристики и исследования материалов

NETZSCH Компания Analyzing & Testing предлагает проверенные решения в области термического анализа для поддержки ядерных исследований, разработки топлива, оценки безопасности и квалификации материалов. Наши приборы используются по всему миру в научно-исследовательских институтах, промышленных и государственных лабораториях для исследования теплового поведения, стабильности и теплофизических свойств ядерных материалов в контролируемых и воспроизводимых условиях.

Загрузки и медиа

Брошюры

Другие области применения ядерных технологий

Сопутствующие устройства

  • LFA 717 HyperFlash®

    Быстрый, бесконтактный метод определения теплопроводности

    • Диапазон температур: от -100°C до 500°C
    • Одновременное измерение до 16 образцов
    • Широчайший диапазон держателей и материалов образцов
  • LFA 717 Высокая температура HyperFlash®

    Быстрый и бесконтактный метод определения температуропроводности до 1250°C

    • Ксеноновая лампа с длительным сроком службы для экономически эффективного проведения измерений до 1250°C
    • Вакуум-герметичная платиновая печь для скорости нагрева до 50 К/мин
    • Мини-печи с трубками для непревзойденной скорости испытаний.
  • LFA 427

    Быстрый и бесконтактный метод определения температуропроводности до 2800°C

    • Широкий диапазон температур от -120°C до 2800°C (с несколькими печами)
    • Скорость нагрева и охлаждения: 0.01 К/мин - 50 К/мин (в зависимости от печи)
    • Вакуум-герметичная конструкция до 10-5 мбар

Литература по применению

Консультации и продажи

У вас есть дополнительные вопросы о приборе, методе и вы хотите поговорить с торговым представителем?

Обслуживание и поддержка

У вас уже есть прибор, и вам нужна техническая поддержка или запасные части?

AI Overview
An error occurred. Please try again.