Měření Emisí a Provoz Zařízení XPS


25.03.2026

Článek se zabývá problematikou měření emisí a provozu zařízení XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie) a souvisejícími technologiemi používanými ve výzkumu a průmyslu.

Izotopické Zdroje a Neutronové Generátory

Izotopický zapouzdřený zdroj Cf-252 s maximální emisí neutronů 1E9 n/s je hermeticky uzavřen v dvojplášťovém pouzdře z nerezové oceli. Pro přepravu a skladování silného neutronového zdroje se používá stínící kontejner.

Mezi aktivity spojené s tímto zdrojem patří:

  • Benchmarkové experimenty v energetickém spektru neutronů od 0.1 MeV do 10 MeV.
  • Metodická měření, testování knihoven jaderných dat, vývoj aparatur pro spektrometrii s využitím pro posouzení materiálů první stěny plazmové komory fúzního reaktoru.
  • Výpočetních kódů a knihoven jaderných dat pro fúzní zdroje.
  • Měření absolutní emise zdroje a stanovení izotopického složení.
  • Činnostem dle At.z. č. 18/97 Sb.

Pro návrh a vybavení pracoviště s neutronovým generátorem produkujícím neutrony s energií 14 MeV, s emisí zdroje cca 1E10 n/s, je klíčové vybavení pracoviště (systém řízení, měření, spektrometrické aparatury, detektory, laboratorní nábytek, řídící a diagnostický software, údržba a spotřební materiál).

Výzkum interakcí 14MeV neutronů s materiály pro fúzní aplikace a výpočetních kódů a knihoven jaderných dat pro fúzní zdroje je nezbytný.

Čtěte také: Jak správně ohlásit emise kotle?

Měření Rychlosti Proudění

Systém pro měření složek rychlosti proudění by měl zajistit měření i v méně přístupných oblastech. V případě potřeby by bylo možné rozšířit metodu i na měření koncentrací jednotlivých složek vícefázové tekutiny, jako např. turbostrojů, parogenerátorů apod.

Software umožňuje ověřit naměřená data a pochopit proudění tekutiny a přestup tepla v reaktorech IV. generace, čerpadlech a dalších strojích.

Zařízení umožňuje měřit rychlost a směr proudění. Vzhledem k rychlé odezvě a vysoké rychlosti měření (až 5kHz) umožňuje měřit nejen stacionární, ale i nestacionární proudění. Navýšení tlakového spádu je důležité pro výzkum proudění v podmínkách srovnatelných s reálným dějem.

Pro výzkum proudění je zajištěn operativní servis po celou dobu záruky i po ní a bezplatné upgrade po celou dobu záruky. Součástí je i "commisisonig" a zaškolení včetně příslušenství.

Materiálový Výzkum a Zkoušky Komponent pro Vysokoteplotní Reaktory

Zařízení je určené pro výzkum materiálů a zkoušky komponent a systémů vysokoteplotních reaktorů chlazených heliem. Důležitá je kontrola a čištění helia. Smyčka obsahuje připojovací místo pro připojení testovaných komponent. Zařízení umožňuje testování materiálů a komponent klasických superkritických vodních elektráren i jaderných elektráren s reaktory typu SCWR IV. Generace. Parametry: Tlak 30 MPa, teplota max. a čištění helia.

Čtěte také: Postupy měření emisí 2T

Zařízení je určené pro výzkum komponent a přestupu tepla v oblasti superkritických parametrů CO2 s parametry Tlak 25 MPa, teplota max 600C, průtok max 2.5 kg/s.

Pro materiálový výzkum pro fúzní reaktory (tokamaky) je nezbytný servis min. části technologických a pomocných okruhů a systémů ("Pipe Forest" a "Auxiliary Equipment Unit") modulu plodivého blanketu TBM, na kterém se budou provádět zkoušky a vývoj dálkových manipulátorů a příslušných operací (montáž a demontáž komponent, řezání, svařování, kontroly apod.) pro TBM v rámci projektu fúzního reaktoru ITER.

Testovací smyčka s aktivním kanálem má maximální teplotu v kanále 1000C. Parametry cirkulátoru pracovní tlak 8 MPa, pracovní teplota max 350C, průtok 20g/s. Cirkulátor bude umístěn pod víkem výzkumného reaktoru LVR-15 tzn. v prostředí s neutronovým a gama zářením. Požadovaný tlakový spád 0.3 MPa. Nerezové provedení pláště cirkulátoru a chlazení elektromotoru. Podléha vyhl.

Elektronové Dělo pro Testování Tepelné Únavy Materiálů

Elektronové dělo slouží ke generaci vysokých tepelných toků (řádově MW/m2) pro testování tepelné únavy materiálů blanketu fúzního reaktoru. Vakuová komora, na kterou je elektronové dělo napojeno, zajišťuje pracovní prostředí (vakuum v řádu 10-4 Pa) pro testování vzorků materiálů převážně z berylia, wolframu a CFC. Rozměry nádoby jsou cca 3m x 3m x 5m. Vakuová nádoba je vybavena diagnostikou pro měření deponovaného tepelného toku, teplot, tlaku, akustické emise a dále mechanickými manipulátory pro dekontaminaci testovaných vzorků od případné beryliového zamoření.

Analýza Plynů a Kapalin

Plynový chromatograf v konfiguraci umožňující stanovení nízkých koncentrací látek v heliu. Měřící rozsah min. 0,5 - 1000 vppm nebo širším. Měřící rozsah alespoň 1 - 1000 vppm. Umístění alespoň na jedné pozici v okruhu.

Čtěte také: LPG emise Zlín a Fryšták

Analyzátor stopových koncentrací kyslíku v plynném médiu je přenosný analyzátor stopových koncentrací kyslíku v plynech. Požadavek měření v různých rozsazích koncentrací v jednotkách ppb až desítkách ppm. Požadavek na možnost připojení např. k anaerostatu nebo jinému podobnému zařízení. Měření stopových koncentrací kyslíku v plynech mimo anaerobní boxy. Operativní servis po celou dobu záruky i po ní. Kompletní dodávka, instalace a zaškolení. Prodloužená záruka.

Analyzátor stopových koncentrací kyslíku v kapalném médiu je přenosný analyzátor stopových koncentrací kyslíku v kapalinách. Požadavek měření v různých rozsazích koncentrací v jednotkách ppb až desítkách ppm.

Elektronová Mikroskopie a Preparace Vzorků

TEM s všestranným využitím v materiálovém výzkumu umožňující studium struktury, chemického složení a krystalografie v subnanometrické úrovni (HR-(S)TEM). Elektronový zdroj: FEG příp. Schottky, urychlovací napětí 200 - 300 kV. Skenovací modul STEM, detektory pro STEM: HAADF, ADF a BF. Zobrazení v módu: CBED a difrakce a analýza při SAD. Spektroskopie chemického složení : EDS a EELS. Digitální vysokorozlišovací kamerový zobrazovací a záznamový systém. Úplné HW a SW vybavení ke všem kontrolním a analytickým systémům, včetně CRYO provedení), pro in-situ pozorování změn mikrostruktury při tahu a při ohřevu. Určený k charakterizaci vysoce ozářených vzorků, včetně všech detektorů a další elektroniky.

Analytický rastrovací elektronový mikroskop s vysokým rozlišením a proměnným vakuem dovolující pozorování vodivých i nevodivých materiálů. Mikroskop vybavený autoemisním Schottkyho zdrojem optimalizovaným pro vysoký jas a proud stabilního a velmi úzkého svazku urychlených elektronů (200 V až 30 kV).

Součástí SEM jsou: autoemisní Schottkyho zdroj elektronů (FEG) s vysokým jasem a proudem stabilního a velmi úzkého svazku urychlených elektronů (200 V až 30 kV), vysoké rozlišení přístroje a proměnné vakuum pro studium nevodivých vzorků. Pro zobrazení budou použity detektory SE a BSE. Pro charakterizaci chemického složení bude SEM vybaven minimálně vlnově disperzním spektroskopem (WDX), a pro charakterizaci krystalografie detektorem EBSD. Zajistit, že analýzy radioaktivních vzorků neovlivní spolehlivý provoz SEM v horké komoře, a že všechny důležité parametry přístroje budou zachovány v dlouhodobém měřítku.

Charakterizace mikrostruktury a mikrochemismu radioaktivních materiálů.

Přístroj je určený primárně pro charakterizaci materiálů ozářených neutrony a důležité je, aby vlastnosti TEM musí být zachovány i při analýze vysoce ozářeného materiálu.

Pro efektivní práci se vzorky mikroskop se stolek s plnou eucentricitou, velkými náklony v kladných i záporných hodnotách a rovněž s velkými reálnými posuvy ve všech osách.

Zařízení pro přípravu vzorků pro mikroskopii s nejvyšší kvalitou. Příprava vzorků pro mikroskopii s nejvyšší kvalitou. Iontové odpařování musí umožnit výrobu TEM fólie s velkou transparentní plochou a s reprodukovatelnou tloušťkou dosahující 10-30 nm. Metoda musí umožnit přípravu fólií z heterogenních nebo nevodivých materiálů. Přípravu vzorků musí být možno průběžně kontrolovat optickým mikroskopem s digitální kamerou.

Robotické Manipulátory a Řídící Systémy

Software a hardware pro plánování, tvorbu a realizaci řídicích systémů v oblasti robotiky (motion control) a řízení procesů. Řídící systém by měl být postavený na bázi funkčních bloků s možností rozšířit funkcionalitu pomocí standardizovaného programovacího jazyka (nejlépe C/C++, Java, .Net), měl by podporovat několik typů HMI a grafické vizualizace. Nasazení v software vytvořeného řídicího systému by mělo být možné na platformách Linux a Windows. Součástí dodávky bude hardware kompatibilní se software pro tvorbu řídicího systému. Řídící jednotky (např. fieldbus, Ethernet, CAN bus, Profibus popř. analogové a digitální vstupní a výstupní kanály.) a pod.

Návrh a realizace řídicích systémů robotických manipulátorů a upgrade software po dobu min.

Vybavení mechatronické laboratoře přístroji nástroji pro vývoj a testování robotických manipulátorů a související elektromechaniky. Zajištění prováděné HIL testy. Funkčních bloků připravených výrobcem nebo vlastních, možnost takto naplánovanou simulaci převést do formy zpracovatelné specializovaným HW, možnost ovládat model pomocí grafického rozhraní z PC. Možnost zpracovat naměřená data.

Hardware v podobě přídavné karty vyložitelné do PC obsahující sadu periférií pro komunikaci (např.) určenou pro běh simulací a řízení.

Defektoskopické Kontroly Ultrazvukem

Defektoskopický přístroj pro automatizované kontroly ultrazvukem metodami phased array, odrazovou metodu resp.

Další Zařízení a Metody

  • Zařízení pro vysokoteplotní tavby oxidických materiálů ve vakuu nebo jiné atmosféře.
  • Pyrometr pro měření teploty povrchu taveniny až do 3000°C na dvou vlnových délkách.
  • Elektrodynamický únavový zkušební stroj s napájením pouze z jednofázového rozvodu 230 V, s maximální dynamickou silou 10 kN, s lineárním zdvihem 60 mm, umožňující jak zkoušky tahem při pomalé rychlosti deformace tak zkoušky vysokocyklové únavy při frekvencích v řádu 100 Hz.
  • Elektrohydraulické zkušební zařízení pro zkoušky vzorků zatěžovaných jednoosým a kombinovaným zatížením tah-tlak-krut ve dvousloupovém provedení s max. Instrumentované kyvadlové rázové kladivo pro zkoušku typu Charpy a Izod.
  • Analyzátor uhlíku a síry v anorganických materiálech spalovací metodou a detekcí pomocí IR cel.
  • Progresivní N/O/H analyzátor pro širokou škálu kovových a anorganických aplikací založený na vysokoteplotní extrakci v proudu inertního plynu s detekcí na IR detektorech a vodivostní cele, s automatickou detekcí vysokých a nízkých koncentrací .

Jaderná Fúze jako Strategická Technologie

Jaderná fúze se stává strategickou energetickou technologií s dopady na energetickou bezpečnost, klimatickou politiku a průmyslovou konkurenceschopnost vyspělých zemí. Spuštění prvních fúzních elektráren je novou globální politickou prioritou. Na rozdíl od štěpné jaderné energetiky nabízí inherentně bezpečnou produkci energie, recyklovatelný výrobní odpad a prakticky neomezené zásoby paliva.

Seznamte se s SWITCH: hybridní pipetou, která zvládne vše.

Ruční pipety nabízejí potřebnou kontrolu nad manipulací s kapalinami, což je činí ideálními pro úkoly, jako je míchání, rozpouštění pelet nebo odstraňování supernatantů, ale obvykle nestačí pro opakované kroky, jako je alikvotování. Elektronické nebo opakovačkové pipety zjednodušují tyto pracovní postupy a snižují namáhání rukou spojené s manuálními pracovními postupy, ale mají několik omezení: vyšší náklady, nutnost nastavení uživatelem a méně intuitivní ovládání než manuální varianty.

Hybridní pipeta SWITCH nahrazuje jednotlivé manuální a elektronické pipety jediným řešením, takže není nutné dělat kompromisy.

tags: #mereni #emisi #na #provozu #xps

Oblíbené příspěvky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kontakt

Zelaná Hrebová, z.s.

[email protected]
IČ: 06244655
Paskovská 664/33
Ostrava-Hrabová
72000

Bc. Jana Veclavaková, DiS.

tel. 774 454 466
[email protected]

Jaena Batelk, MBA

tel. 733 595 725
[email protected]