RU122479U1 - Течь-контейнер - Google Patents

Течь-контейнер Download PDF

Info

Publication number
RU122479U1
RU122479U1 RU2012130083/28U RU2012130083U RU122479U1 RU 122479 U1 RU122479 U1 RU 122479U1 RU 2012130083/28 U RU2012130083/28 U RU 2012130083/28U RU 2012130083 U RU2012130083 U RU 2012130083U RU 122479 U1 RU122479 U1 RU 122479U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
container
leak
test substance
valve
flow
Prior art date
Application number
RU2012130083/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Михайлович Кожевников
Владимир Сергеевич Морозов
Ринат Русланович Якупов
Александра Владимировна Забалдина
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес"
Priority to RU2012130083/28U priority Critical patent/RU122479U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU122479U1 publication Critical patent/RU122479U1/ru

Links

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

1. Течь-контейнер, включающая не менее чем один корпус, заполненный пробным веществом, в котором герметично установлен проницаемый элемент, а корпуса размещены в контейнере, закрываемом крышкой с клапаном и покрытом теплоизоляционным материалом, а также снабженным вентилятором для обеспечения непрерывного потока пробного вещества из контейнера и перекрываемым отверстием для поступления воздуха в контейнер в процессе эксплуатации.2. Течь-контейнер по п.1, отличающаяся тем, что контейнер содержит клапан на перекрываемом отверстии.

Description

Полезная модель относится к области испытаний и может быть использована в электронной, атомной промышленности, в машиностроении, где требуется проведение испытаний изделий на герметичность и в частности касается вопросов калибровки и поверки контрольных течей, применяемых при этих испытаниях.
Известны контрольные течи, изготавливаемые в соответствии ОСТ 134-1052-2010 «Течи контрольные, заправленные рабочими или технологическими средами, изделий ракетно-космической техники. Общие технические требования» с различными проницаемыми элементами и заполненные пробным веществом. Поток пробного вещества через проницаемый элемент контрольной течи определяется массовым методом по изменению массы за определенный промежуток времени. Однако, к корпусу контрольной течи в процессе эксплуатации может пристать (прилипнуть) механические и жировые загрязнения, что в дальнейшем в процессе калибровки при измерении массы течи может повлиять на истинное значение потока пробного вещества. Кроме того, при эксплуатации течи, например, при установке ее в испытательную систему (контакт с оператором) или ее перемещении в другое помещение, возникающие температурные изменения могут также повлиять на истинное значение потока пробного вещества.
В ОСТ 134-1052-2010 представлен специальный герметичный контейнер для хранения контрольной течи, который мог бы оградить течь от контактов в процессе эксплуатации. Однако при установке течи в контейнер, эксплуатация ее при атмосферном давлении будет затруднена, так как пробное вещество будет концентрироваться в корпусе контейнера.
В наибольшей мере предлагаемому техническому решению соответствует источник микропотока газов и паров (см. ИБЯЛ.418319.013 ТУ-2001. Источники микропотоков газов и паров) в виде фторопластовой ампулы, заполненный пробным веществом и устанавливаемый для эксплуатации в генератор ГДП-102 (ИБЯЛ.413142.002 РЭ. Генератор ГДП-102. Руководство по эксплуатации).
Однако данное устройство имеет настольный вариант исполнения и является стационарным прибором, оно предназначено в основном для градуировки и поверки газоанализаторов и испытаний газоаналитической аппаратуры. Для проведения испытаний на герметичность, например, в вакуумной камере данное устройство не может работать при отсутствии в камере атмосферного воздуха.
Задачей настоящей полезной модели является повышение точности определения потока пробного вещества от контрольной течи, обеспечение объективности результатов измерения и расширение диапазона воспроизводимых потоков пробного вещества.
Для достижения поставленной цели предлагается течь - контейнер, включающая не менее чем один корпус, заполненный пробным веществом, в котором герметично установлен проницаемый элемент, а корпуса размещены в контейнере, закрываемом крышкой с клапаном и покрытом теплоизоляционным материалом, а также снабженным вентилятором для обеспечения непрерывного потока пробного вещества из контейнера и перекрываемым отверстием для поступления воздуха в контейнер в процессе эксплуатации.
Возможен вариант, где контейнер содержит клапан, установленный на перекрываемом отверстии.
Отличительным признаком предлагаемой полезной модели является наличие вентилятора, перекрываемого отверстия с возможным размещением на нем клапана, теплоизоляции и возможность расположения в контейнере несколько течей.
Вентилятор обеспечивает равномерное поступление воздуха через перекрываемое отверстие, перемешивание пробного вещества с поступающим воздухом и выходом вещества в смеси с воздухом через патрубок, таким образом, обеспечивая стабильность потока пробного вещества.
Заглушка или клапан, устанавливаемые на перекрываемом отверстии, обеспечивают герметичное закрытие течи в процессе ее хранения. Это особенно важно, если течь в своем составе содержит пробное вещество с пониженным значением предельно-допустимой концентрации.
Теплоизоляция обеспечивает постоянство температуры контрольной течи в контейнере, следовательно, постоянство и точность потока пробного вещества.
Возможность размещения в контейнере несколько течей позволяет расширить диапазон потока пробного вещества от течи-контейнера.
Предлагаемая конструкция течи-контейнера иллюстрируется чертежом, где на фиг.1 изображена установленная в контейнер контрольная течь с проницаемым элементом; на фиг.2 - вариант исполнения с клапаном на перекрываемом отверстии.
Течь - контейнер представляет собой герметично закрытый крышкой 3 специальный контейнер 6, в который установлена контрольная течь 9. Корпус контейнера 6 и крышка 3 покрыты теплоизоляционным материалом 7. На крышке 3 расположен патрубок 2 с клапаном 1 для присоединения к испытательной системе.
Крышка 3 устанавливается на контейнер и крепится с помощью винтов 4 или соединений другого типа. Герметичность соединения крышки с корпусом контейнера обеспечивается прокладкой 5.
Внутри контейнера 6 имеется вентилятор 11, подача элекропитания к которому осуществляется через герметичный разъем 12 по кабелю питания 13. На дне контейнера 6 имеется перекрываемое отверстие с входным штуцером 15 и герметичной заглушкой 17 с прокладкой 16. Возможен вариант, когда ко дну контейнера на перекрываемом отверстии для удобства в эксплуатации установлен клапан 18. (фиг.2) На перекрываемом отверстии установлен фильтр 14 для предотвращения попадания загрязнений из атмосферного воздуха на контрольную течь 9.
Контрольная течь 9 представляет собой герметичный непроницаемый корпус, заполненный пробным веществом 10. В верхней части корпуса течи герметично установлен проницаемый элемент 8, через который пробное вещество диффундирует в окружающую среду.
Контрольная течь предназначена для воспроизведения стабильного потока пробного вещества через проницаемый элемент.
Контейнер предназначен для установки в него одной или нескольких контрольных течей с целью хранения и эксплуатации.
Вентилятор обеспечивает равномерное поступление воздуха через перекрываемое отверстие, перемешивание пробного вещества с поступающим воздухом и выходом вещества в смеси с воздухом через патрубок.
Заглушка или клапан обеспечивают герметичное закрытие течи в процессе ее хранения. Это особенно важно, если течь в своем составе содержит пробное вещество с пониженным значением предельно-допустимой концентрации.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Определяется поток пробного вещества от контрольной течи 9 гравиметрическим методом по методике, изложенной в приложении Г к ОСТ 134-1052-2010 «Течи контрольные, заправленные рабочими или технологическими средами, изделий ракетно-космической техники. Общие технические требования». Откалиброванная контрольная течь 9 устанавливается в контейнер 6.
Крышка 3 течи-контейнера герметично закрывается. Проверяется на герметичность соединение крышки 3 с контейнером 6, присоединив контейнер через клапан 1 к масс-спектрометрическому течеискателю, методом обдува гелием.
Если течь - контейнер используется для настройки щупа течеискателя по потоку пробного вещества или для испытания методом накопления при атмосферном давлении, то в этом случае с входного штуцера 15 снимается заглушка 17 (если на штуцере имеется клапан 18, то он устанавливается в положение «открыт»). Включается вентилятор 11. Открывается клапан 1 на выходном патрубке 2. Щуп течеискателя, настроенного на регистрацию пробного вещества, подводится к выходному патрубку 2 и контролируется поток пробного вещества. При стабилизации показаний течеискателя, течь готова к эксплуатации. Выполнение операции по стабилизации потока пробного вещества необходимо в том случае, если течь-контейнер не использовалась определенное время, а находилась на хранении, так как в этом случае внутри контейнера накопилось пробное вещество и необходимо провести продувку контейнера для получения стабильного потока пробного вещества на выходе.
Если течь - контейнер используется для контроля герметичности в вакуумной камере, например методом накопления или сравнения, то в этом случае после выполнения операции по стабилизации потока пробного вещества, заглушка 17 герметично устанавливается на входной штуцер 15 (если на входном штуцере клапан 18, то он должен быть в положении «закрыт»). Течь - контейнер присоединяется к вакуумной камере и открывается клапан 1 на выходном патрубке 2. Если течь присоединена к камере, например через один клапан 1, то вентилятор 11 можно не включать, так как в вакууме распространение диффундируемых через проницаемый элемент молекул пробного вещества происходит равномерно. Если присоединение течи к камере имеет сложную конфигурацию, то включается вентилятор.
Поток пробного вещества из течи-контейнера на выходе равен потоку контрольной течи определенному гравиметрическим методом согласно приложения Г к ОСТ 134-1052-2010 «Течи контрольные, заправленные рабочими или технологическими средами, изделий ракетно-космической техники. Общие технические требования».
Таким образом, используя течь - контейнер можно исключить попадание и налипание загрязнений на контрольную течь, что повысит точность калибровки потока пробного вещества и исключит влияние температурных изменений.
Течь - контейнер имеет габариты, рассчитанные на установку в него несколько контрольных течей. В этом случае поток пробного вещества каждой контрольной течи также определяется гравиметрическим методом согласно приложения Г к ОСТ 134-1052-2010 «Течи контрольные, заправленные рабочими или технологическими средами, изделий ракетно-космической техники. Общие технические требования».
Поток пробного вещества из течи-контейнера определяется сложением потоков пробного вещества контрольных течей установленных в контейнер:
где GTK - поток пробного вещества из контейнера, г/с;
n - количество контрольных течей в контейнере;
Gi - поток пробного вещества i - контрольной течи, определенной гравиметрическим методом, г/с.
Таким образом, с помощью течи-контейнера с набором из нескольких течей можно расширить диапазон потоков пробного вещества и добиться необходимого значения потока.

Claims (2)

1. Течь-контейнер, включающая не менее чем один корпус, заполненный пробным веществом, в котором герметично установлен проницаемый элемент, а корпуса размещены в контейнере, закрываемом крышкой с клапаном и покрытом теплоизоляционным материалом, а также снабженным вентилятором для обеспечения непрерывного потока пробного вещества из контейнера и перекрываемым отверстием для поступления воздуха в контейнер в процессе эксплуатации.
2. Течь-контейнер по п.1, отличающаяся тем, что контейнер содержит клапан на перекрываемом отверстии.
Figure 00000001
RU2012130083/28U 2012-07-16 2012-07-16 Течь-контейнер RU122479U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012130083/28U RU122479U1 (ru) 2012-07-16 2012-07-16 Течь-контейнер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012130083/28U RU122479U1 (ru) 2012-07-16 2012-07-16 Течь-контейнер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU122479U1 true RU122479U1 (ru) 2012-11-27

Family

ID=49255300

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012130083/28U RU122479U1 (ru) 2012-07-16 2012-07-16 Течь-контейнер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU122479U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638124C1 (ru) * 2016-11-29 2017-12-11 Общество с ограниченной ответственностью "Бюро аналитического приборостроения "Хромдет-Экология" Генератор газовоздушных смесей для проверки работоспособности газоанализаторов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638124C1 (ru) * 2016-11-29 2017-12-11 Общество с ограниченной ответственностью "Бюро аналитического приборостроения "Хромдет-Экология" Генератор газовоздушных смесей для проверки работоспособности газоанализаторов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6533341B2 (ja) バルブ用耐圧検査装置とその検査方法並びに水素ガス検出ユニット
CN107340101B (zh) 一种密封装置气体微泄漏检测装置及方法
Boon-Brett et al. A comparison of test methods for the measurement of hydrogen sensor response and recovery times
CN106226000B (zh) 一种真空密封性能测量装置和方法
US6857307B2 (en) Method and device for the determination of the gas permeability of a container
US7707871B2 (en) Leak detection system with controlled differential pressure
CN210863071U (zh) 一种阀门密封性检测装置
Herzig et al. An experimental set-up to analyse the oxygen consumption of elastomers during ageing by using a differential oxygen analyser
CN104132883B (zh) 一种密闭箱体整体透湿率测试方法
CN216284157U (zh) 非金属密封垫片的氦气密封性检测装置
CN111272957A (zh) 一种设备动静密封点VOCs采样装置及泄漏量测定方法
RU122479U1 (ru) Течь-контейнер
KR101717943B1 (ko) 원자력 시설 기밀도 시험장치
CN109211367A (zh) 一种pVTt法气体流量标准装置
RU123948U1 (ru) Устройство для контроля герметичности сосудов большого объема
CN113740552B (zh) 一种具备配气功能的进样系统
CN115342945A (zh) 一种评价真空低温下温度传感器安装方式的测试装置及方法
CN214051559U (zh) 一种气体发生装置
CN111351517B (zh) 一种用于模拟空间大气环境的装置及模拟方法
KR20140142541A (ko) 수분투과성 평가기
RU174321U1 (ru) Газоанализатор портативный
RU2402003C1 (ru) Диффузионная течь
CN109211365A (zh) 一种多用途pVTt法气体流量标准装置
CN218002751U (zh) 一种真空环境下低温温度传感器测试装置
CN204879438U (zh) 瓶组的定量测漏装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170717