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| - | =Randbedingungen= | + | New Reaktor |
| - | zur Findung eines sinnvollen Reaktorkonzept sollten wir versuchen alle Baugruppen des Reaktors in Bezug auf Temperaturverträglichkeit, | + | |
| - | Wir haben drei Primärbaugruppen: | + | |
| - | Reaktor-Gefäß, | + | |
| - | + | ||
| - | Wir wollen folgende Reaktorkonzepte beleuchten: | + | |
| - | + | ||
| - | |Brennstoff|Kühlmittel|Type| | + | |
| - | |---|---|---| | + | |
| - | |Metalleutektikum|Metalleutektikum|zwei Flüssigkeiten| | + | |
| - | |Metalleutektikum|Salz|zwei Flüssigkeiten| | + | |
| - | |Metalleutektikum|Feststoff|eine Flüssigkeit| | + | |
| - | |Salz|Metalleutektikum|zwei Flüssigkeiten| | + | |
| - | |Salz|Salz|zwei Flüssigkeiten| | + | |
| - | |Salz|Feststoff|eine Flüssigkeit| | + | |
| - | |Tetraeder masiv|Metalleutektikum|Suspension| | + | |
| - | |Tetraeder mit flüssigem Kerm|Metalleutektikum|Suspension| | + | |
| - | + | ||
| - | Für einen Wärmetauscher in einem schnellen Neutronenreaktor, | + | |
| - | + | ||
| - | 1. **Strahlungsbeständigkeit**: | + | |
| - | + | ||
| - | - Der Werkstoff muss gegenüber schneller Neutronenstrahlung resistent sein. Die Strahlung kann zu Versprödung und zur Bildung von Mikrorissen im Material führen. Materialien wie Nickelbasislegierungen oder spezielle hochlegierte Stähle (z. B. ferritische Stähle) sind oft widerstandsfähiger gegen Strahlungsschäden und besser geeignet. | + | |
| - | 2. **Hohe Temperaturbeständigkeit**: | + | |
| - | + | ||
| - | - Der Werkstoff muss mechanisch stabil bei Temperaturen zwischen 600 und 900°C sein, ohne zu kriechen oder zu versagen. Materialien mit hoher Temperaturfestigkeit und thermischer Stabilität, | + | |
| - | 3. **Korrosionsbeständigkeit**: | + | |
| - | + | ||
| - | - Besonders in einem Salz-Metall- oder Metall-Metall-System ist eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich, | + | |
| - | 4. **Wärmeleitfähigkeit**: | + | |
| - | + | ||
| - | - Eine hohe Wärmeleitfähigkeit ist entscheidend, | + | |
| - | 5. **Kriechbeständigkeit**: | + | |
| - | + | ||
| - | - Langfristige Belastungen bei hohen Temperaturen führen zu Materialverformungen durch Kriechen. Der Werkstoff muss kriechbeständig sein, um eine langfristige strukturelle Integrität zu gewährleisten. Nickelbasislegierungen und spezielle ferritische Stähle haben hohe Kriechfestigkeit und sind für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet. | + | |
| - | 6. **Kompatibilität mit dem Kühlmittel**: | + | |
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| - | - Der Werkstoff muss mit dem verwendeten Kühlmittel (z. B. flüssige Metalle oder Salzgemische) kompatibel sein. Für Metallsysteme wie Natrium oder Blei-Bismut werden häufig Stahllegierungen oder spezielle korrosionsbeständige Beschichtungen verwendet. In Salzsystemen müssen Materialien gegen Ionenmigration resistent sein und dürfen sich nicht zersetzen oder die Salzchemie beeinflussen. | + | |
| - | 7. **Oxidationsbeständigkeit**: | + | |
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| - | - Bei hohen Temperaturen kann das Material leicht oxidieren. Für eine stabile Reaktorleistung und lange Lebensdauer ist daher eine hohe Oxidationsbeständigkeit erforderlich. Materialien mit Schutzoxidationsschichten, | + | |
| - | 8. **Mechanische Festigkeit**: | + | |
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| - | - Der Wärmetauscher muss auch bei hohen Temperaturen strukturell stabil bleiben und den durch den Druck des Kühlmittels verursachten mechanischen Belastungen standhalten. Materialien mit hoher mechanischer Festigkeit, wie spezielle Inconel- oder Hastelloy-Legierungen, | + | |
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| - | ### Geeignete Werkstoffoptionen: | + | |
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| - | - **Nickelbasislegierungen** wie **Inconel 625** oder **Incoloy 800H** bieten eine Kombination aus hoher Temperatur-, | + | |
| - | - **Hochchromhaltige ferritische oder martensitische Stähle** wie **HT-9** oder **T91**, | + | |
| - | - **Molykdän- und Wolfram-Legierungen** für extrem hohe Temperaturbereiche, | + | |
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| - | Zusammengefasst muss der Werkstoff für den Wärmetauscher in einem schnellen Neutronenreaktor mit Salz- oder Metallsystem korrosions- und strahlungsbeständig, | + | |
| + | [[Ausgangsituartion]] | ||
start.1730839208.txt.gz · Last modified: by stephan
