ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫЙ СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ МИКРОТЕЧЕЙ ПАРОВ ВОДЫ Российский патент 2013 года по МПК G01M3/40 

Описание патента на изобретение RU2494362C1

Изобретение относится к области испытания устройств на герметичность и позволяет оперативно обнаруживать микротечи в вакуумных камерах электрофизических устройств, использующих в качестве теплоносителя или охладителя воду.

Микротечи вплоть до микронных размеров в стенке вакуумных или герметичных камер обычно могут быть, в принципе, обнаружены известными методами [1]. Однако эти методы не позволяют оперативно обнаруживать микротечи, особенно если камеры имеют большой объем и входят в состав сложных технических устройств. Как правило, микротечи практически не влияют на работоспособность таких устройств, поскольку натекание газа через них обычно находится на уровне потока адсорбированных молекул со стенок камеры, а сами потенциальные течи в спокойных условиях могут не проявляться. Тем не менее, задача обнаружения малых течей вполне актуальна для таких устройств, как токамаки, ТВЭЛы ядерных реакторов, плазмохимические реакторы, космические аппараты и т.п. При эксплуатации подобных устройств стенки камер испытывают огромные нагрузки, в результате имеющиеся микротечи могут расширяться и образовываться новые, создавая реальную угрозу развития аварийной ситуации. В частности проблема оперативного обнаружения микротечей в плазменно-вакуумной камере была отмечена в заключительном отчете по техническому проекту ИТЭР [2], как одна из существенных задач, не получивших пока своего решения. В [2] имеются в виду микротечи в системе охлаждения, через которые может происходить натекание паров воды.

Хорошо известен электроразрядный способ нахождения течей с помощью искрового течеискателя - Трансформатора Тесла. Трансформатор Тесла - резонансный трансформатор, производящий высокое напряжение высокой частоты. (Прибор был защищен патентом США №568176 от 22 сентября 1896 года, как «Аппарат для производства электрических токов высокой частоты и потенциала»). В настоящее время он широко используется в качестве электроразрядного течеискателя, которым обнаруживают течи в стеклянных оболочках по искре, возникающей при прикосновении высоковольтного электрода, выполненного в виде иглы с изолирующим держателем, к дефектному месту. Высоковольтный электрод инициирует электрический разряд в зоне микротечи и, таким образом, делает ее видимой. Наименьшее натекание для указанного способа обнаружения составляет ~10-4 Па·м3·с-1) [3]. Однако его применение для обнаружения микротечи в плазменно-вакуумных камерах электрофизических устройств, использующих в качестве теплоносителя или охладителя воду, практически невозможно, поскольку для его применимости оболочка исследуемого устройства должна быть изготовлена из диэлектрического материала. Как правило, оболочка вакуумных камер электрофизических устройств выполнена из металла. Второй серьезный недостаток электроразрядного течеискателя, созданного на основе трансформатора Тесла, состоит в том, что этот метод - контактный. Необходимо располагать иглу течеискателя в непосредственной близости от дефектного места.

Задача, решаемая изобретением - создание чувствительного бесконтактного электроразрядного способа оперативного обнаружение микротечей в вакуумных камерах электрофизических устройств, использующих в качестве теплоносителя или охладителя воду.

Способ обнаружения течи паров воды основан на том, что при воздействии на стенку камеры плазмы или потока электронов происходит разложение вытекающих паров воды и возбуждение свечения той компоненты (Н2O, H, O, OH, маркер), характерный участок спектра которой Δλ можно дистанционно наблюдать и измерять при минимальном уровне помех. Если параметры плазмы достаточны для эффективного возбуждения, то над течью образуется "шапка", излучающая в области Δλ. В этом случае решение поставленной задачи сводится к выбору наблюдаемой компоненты и оптимизации условий возбуждения и наблюдения ее спектра. Это возможно осуществить как в процессе обработки внутренней поверхности камеры вспомогательным разрядом, так и непосредственно в штатном режиме работы установки. Для диагностических целей мы предлагаем использовать образующиеся из молекул воды в газовом разряде электронно-возбужденные молекулы гидроксила OH(А2Σ) [4]. Спектр излучения гидроксила лежит в удобной для работы ближней ультрафиолетовой области [0-0 полоса A2Σ→X2П перехода занимает диапазон 306-310 нм], и может быть зарегистрирован простейшей спектральной аппаратурой.

Таким образом, предлагаемый способ обнаружения микротечей отличается от течеискателя Тесла:

1. По способу возбуждения диагностического излучения.

В течеискателе Тесла для возбуждения разряда необходимо расположить высоковольтный электрод непосредственно в зоне течи. В предлагаемом способе для визуализации дефекта используется воздействие на стенку камеры плазмы или потока электронов от разряда, существующего в установке.

2. По способу регистрации диагностического излучения.

В течеискателе Тесла излучение регистрируется глазом оператора. В предлагаемом способе над течью образуется "шапка", излучающая в узкой спектральной области 306-310 нм, которая регистрируется спектральным прибором. Интенсивность излучения пропорциональна скорости натекания, соответственно, по величине регистрируемого сигнала может быть измерена скорость натекания.

Таким образом, предлагаемый способ обладает следующими преимуществами. Прежде всего, метод - бесконтактный и может реализовываться в штатном режиме работы электрофизической установки. Второе обстоятельство состоит в том, что регистрация излучения осуществляется спектральным прибором, и интенсивность излучения может быть измерена, соответственно, при должной калибровке измерительной части установки скорость натекания может быть точно измерена.

Для оценки возможностей предлагаемого способа был изготовлен натекатель, состоящий из полой иглы и микронатекателя, при помощи которого вводили пары воды непосредственно в разряд (применялся разряд с полым катодом). Внутренний диаметр иглы 800 микрон. При помощи спектрометра AVASPEC с частотой 5 кадров в секунду (время экспозиции 100 мс) на ПЗС матрице записывался спектр свечения гидроксила. Типичный график зависимости интенсивности излучения полосы гидроксила 306-310 нм от времени при такой процедуре напуска показан на фиг.1. В левом верхнем и в правом нижнем углах рисунка показаны участки спектров в диапазоне 300-350 нм до и после напуска паров воды.

На рисунке видно, как меняется спектр свечения плазмы с появлением в ней воды. Начало напуска воды соответствует времени t=3c. Происходит скачок интенсивности сигнала в области 306-310 нм, это позволяет точно определить место и скорость натекания воды в вакуумную камеру.

Зарегистрированный порог обнаружения паров воды - 3·10-5 Па·м3·с-1. Этот результат позволяет с уверенностью использовать данный способ для диагностики образования микротрещин систем охлаждения плазменно-вакуумных камер сложных электрофизических установок (токамаки, ТВЭЛы ядерных реакторов, плазмохимические реакторы).

Отметим, что в экспериментах использовался стандартный оптоволоконный спектрометр AVASPEC с регистрацией спектра на ПЗС матрицу. Применение ФЭУ для регистрации полосы гидроксила в исследуемом участке спектра позволит при необходимости повысить чувствительность спектроскопического электроразрядного метода еще на 2-3 порядка величины.

Список литературы

1. Неразрушающий контроль. Справочник в 7 томах под ред. В.В.Клюева. Том 2. Контроль герметичности. М., «Машиностроение», 2003.

2. Технический проект ИТЭР. Заключительный отчет: ITER, Final Design Report, 2001, G 31 DDD 14 01-07-19 W 0.1, section 3.1,,VACUUM PUMPING AND FUELLING SYSTEM

3. Ланис B.A., Левина Л.Е., Техника вакуумных испытаний, 2 изд., М.-Л., 1963.

4. Очкин В.Н., Савинов С.Ю., Соболев Н.Н. Механизмы формирования распределений электронно-возбужденных молекул по колебательно-вращательным уровням в газовом разряде. - В кн.: Электронно-возбужденные молекулы в неравновесной плазме (Труды ФИАН. М.: Наука, 1985, т.157, стр.6-85).

Ochkin V.N., Savinov S.Yu., Sobolev N.N. Distributions of Electron-Excited Molecules over Vibrational-Rotational Levels in Gas Discharge: Formation Mechanisms. The Book: Electron-Excited Molecules in Nonequilibrium Plasma. - Proceengs of the Lebedev Phys. Inst. Ac. of Sciences of the USSR. V.179, Suppl. V.2, pp.7-119. Nova Science Publishers, Inc., 1989. (283 Commack Road, Suite 300, Commack, N.Y. 11725.)

Похожие патенты RU2494362C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ТЕЧИ ИЗ ОТСЕКА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1999
  • Юлдашев Э.М.
  • Пушкин Н.М.
  • Четвериков В.Н.
RU2160438C2
СПОСОБ КОНТРОЛЯ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ КОЛЬЦЕВЫХ ЛАЗЕРНЫХ ГИРОСКОПОВ 2014
  • Озаренко Александр Валентинович
  • Быстрицкий Владислав Сергеевич
  • Закурнаев Сергей Александрович
RU2576635C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОНОВ В ПЛАЗМЕ МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 2013
  • Волошин Дмитрий Григорьевич
  • Зырянов Сергей Михайлович
  • Ковалев Александр Сергеевич
  • Лопаев Дмитрий Викторович
  • Манкелевич Юрий Александрович
  • Поройков Александр Юрьевич
  • Прошина Ольга Вячеславовна
  • Рахимов Александр Турсунович
  • Ястребов Александр Александрович
RU2587468C2
ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ С ОПТИЧЕСКИМ ОБНАРУЖЕНИЕМ ПРОБНОГО ГАЗА 2011
  • Владимир Швартц
  • Даниель Ветциг
  • Борис Черноброд
RU2576550C2
Комплекс для воздействия облучением и визуализации биологических клеток 2019
  • Бурцев Владимир Анатольевич
  • Большаков Евгений Павлович
  • Калинин Николай Валентинович
RU2710049C1
СПОСОБ ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ КОЛЬЦЕВЫХ ЛАЗЕРНЫХ ГИРОСКОПОВ 2016
  • Озаренко Александр Валентинович
  • Быстрицкий Владислав Сергеевич
RU2638135C1
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ МИКРОСТРУКТУР 2012
  • Бойко Антон Николаевич
  • Гаев Дахир Сайдуллахович
  • Тимошенков Сергей Петрович
RU2538420C2
Способ испытания изделий на герметичность 1987
  • Борисов Евгений Александрович
  • Киреев Владимир Иванович
  • Уфаев Владимир Александрович
  • Алехин Эдуард Георгиевич
SU1420423A1
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИМЕСИ В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ 2003
  • Герасимов Г.Н.
  • Крылов Б.Е.
  • Волкова Г.А.
  • Свиридович Е.Н.
RU2248563C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И РАЗРЯДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1995
  • Башлов Н.Л.
  • Вуль А.Я.
  • Кидалов С.В.
  • Козырев С.В.
  • Миленин В.М.
  • Тимофеев Н.А.
RU2074454C1

Реферат патента 2013 года ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫЙ СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ МИКРОТЕЧЕЙ ПАРОВ ВОДЫ

Изобретение относится к области испытания устройств на герметичность и позволяет оперативно обнаруживать микротечи в вакуумных камерах электрофизических устройств, использующих в качестве теплоносителя или охладителя воду, и направлено на оперативное бесконтактное обнаружение в них микротечей как в процессе обработки внутренней поверхности камеры вспомогательным разрядом, так и непосредственно в штатном режиме работы установки, что обеспечивается за счет того, что при воздействии на стенку камеры плазмы или потока электронов происходит разложение вытекающих паров воды, образуются электронно-возбужденные молекулы гидроксила OH(A2Σ), спектр излучения которых регистрируется спектральным прибором. Интенсивность излучения пропорциональна скорости натекания, соответственно скорость натекания может быть измерена по величине регистрируемого сигнала. Способ позволяет обнаруживать натекание на уровне 3·10-5 Па·м3с-1. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 494 362 C1

1. Электроразрядный способ обнаружения микротечей паров воды в вакуумно-плазменных камерах электрофизических установок, отличающийся тем, что используют воздействие на стенку камеры плазмы или потока электронов от разряда, существующего в установке, с последующей регистрацией возникающего излучения спектральным прибором в области 306-310 нм.

2. Электроразрядный способ обнаружения микротечей паров воды по п.1, отличающийся тем, что по величине интенсивности излучения в области 306-310 нм определяют скорость натекания паров воды.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2494362C1

Способ определения мест течей в вакуумных установках и аппаратах 1952
  • Кобелев Ф.С.
  • Рубчинский А.В.
SU98218A1
Способ контроля герметичности изделий 1984
  • Баньковский Норберт Георгиевич
  • Коротков Константин Георгиевич
SU1290120A1
0
  • В. М. Треть Ков, Ф. Ф. Королев, Б. И. Евтеев А. А. Санковский
SU168925A1
US 2004083797 A1, 06.05.2004
JP 4122833 A, 23.04.1992
US 20090229348 A1, 17.09.2009.

RU 2 494 362 C1

Авторы

Афонин Олег Николаевич

Очкин Владимир Николаевич

Савинов Сергей Юрьевич

Цхай Сергей Николаевич

Даты

2013-09-27Публикация

2012-04-12Подача