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Flüssiges Uran

liquid-uranium
State
Liquid
Molar mass
196.966569
Specific heat
1.69
Thermal conductivity
2

Overview

Flüssiges Uran ist eine hochtemperierte, geschmolzene Flüssigkeit, die in der Spätspiel-Heat-Management und in industriellen Anwendungen eingesetzt wird. Sie dient als eines der wirksamsten Kühlmittel für Metal Refinery-Betrieb und andere Maschinen mit extremen Temperaturen, weil sie über einen außergewöhnlich großen Temperaturbereich hinweg flüssig bleibt und pro Masseneinheit eine große Menge Wärmeenergie speichert.

Flüssiges Uran kann auf mehrere praktikable Arten durch das Schmelzen von Uranerz hergestellt werden. Eine Methode besteht darin, Manual Airlock- oder Mechanized Airlock-Teile aus Uranerz zu bauen und sie direkt neben einer starken Wärmequelle zu platzieren, sodass sie schmelzen und Flüssiges Uran erzeugen. Ein aus Uranerz gebautes Kiln kann im Vakuum betrieben werden, bis das Erz seinen Schmelzpunkt erreicht. Flüssiges Uran kann außerdem direkt aus dem Ausgang einer Uranzentrifuge gewonnen werden, die geschmolzenes Uranium an Rohr-Netzwerke abgibt; dieser Ausgang kann direkt in eine Metall­raffinerie geleitet werden, um dort zur Kühlung oder für andere thermische Zwecke genutzt zu werden.

Der Flüssigkeitsbereich von Flüssiges Uran ist extrem groß: Es schmilzt bei 132.85°C und siedet bei 4131.85°C, wodurch es das größte Flüssigkeitsfenster aller verfügbaren Flüssigkeiten besitzt. Das macht es für Wärmetransferaufgaben nützlich, die bei sehr hohen Temperaturen funktionieren müssen. Seine spezifische Wärmekapazität ist hoch — vergleichbar mit Rohöl und höher als die der meisten anderen geschmolzenen Metalle —, was bei Temperaturen von mehreren tausend Grad zu einer stabileren Temperaturregelung führt.

Da Liquid Uranium wiederholt auf sehr hohe Temperaturen erhitzt werden kann, wird die Wahl von Leitungs- und Behältermaterialien kritisch. Die Temperaturen, die von zirkulierendem Flüssiges Uran erreicht werden, können die Schmelzpunkte gängiger Materialien wie Obsidian, Wolframlegierungen oder in extremen Fällen sogar Isolit übersteigen; gewöhnliche Rohr-Typen und typische Materialien halten einer längeren Einwirkung des heißesten flüssigen Urans nicht stand. Plane Rohrleitungen und Einschluss mit den hitzebeständigsten verfügbaren Materialien und rechne damit, für lange Strecken oder für Flüssigkeitskreisläufe, die sich dem oberen Ende des Temperaturbereichs von Flüssiges Uran annähern, aufzurüsten oder spezielle thermische Materialien zu verwenden.

Praktische Hinweise und Nutzungserwägungen:

  • Flüssiges Uran gehört zu den besten Kühlmitteln für Hochtemperatur-Metallurgie, insbesondere für Kühlkreisläufe von Metall­raffinerie, dank seines großen Flüssigkeitsbereichs und seiner hohen Wärmekapazität.
  • Bevorzugte Produktionsmethoden sind das Schmelzen von Uranerz in eigens dafür gebauten Konstruktionen (Manuelle Luftschleuse / Automatische Luftschleuse, die Hitze ausgesetzt sind) oder die Verarbeitung von Erz in einem Brennofen im Vakuum; Ausgaben von Uranzentrifuge können geschmolzenes Uranium direkt in Rohrnetze einspeisen.
  • Entwirf Rohrleitungen und Speicher aus hitzebeständigen Materialien; gewöhnliche Rohr-Typen können versagen, wenn die Flüssigkeit auf extreme Temperaturen zyklisiert wird. Überwache und verbessere die Materialien bei Bedarf.
  • Da es einen enormen Temperaturbereich toleriert, eignet sich Flüssiges Uran hervorragend für mehrstufige Wärmetauscher und dafür, Wärme von extrem heißen Quellen zu Wärmesenken über einen breiten Betriebsbereich hinweg ohne Phasenwechsel zu transportieren.

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