RU24727U1 - Устройство для определения места течи - Google Patents

Устройство для определения места течи

Info

Publication number
RU24727U1
RU24727U1 RU2001133411/20U RU2001133411U RU24727U1 RU 24727 U1 RU24727 U1 RU 24727U1 RU 2001133411/20 U RU2001133411/20 U RU 2001133411/20U RU 2001133411 U RU2001133411 U RU 2001133411U RU 24727 U1 RU24727 U1 RU 24727U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
sensors
leak
sheet
tight barrier
Prior art date
Application number
RU2001133411/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.П. Луконин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего и послевузовского образования Нижегородский государственный технический университет
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 Государственное образовательное учреждение высшего и послевузовского образования Нижегородский государственный технический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего и послевузовского образования Нижегородский государственный технический университет
Priority to RU2001133411/20U priority Critical patent/RU24727U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU24727U1 publication Critical patent/RU24727U1/ru

Links

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Устройство для определения места течи, содержащее лист из открытопористого материала, газонепроницаемую перегородку, преобразователь утечки в электрический сигнал в виде двух полупроводниковых химических сенсоров, подключенных по дифференциальной измерительной схеме, расположенных на газонепроницаемой перегородке и обращенных газочувствительным слоем к вышеупомянутому листу, усилитель, отличающееся тем, что у фронтальных плоскостей газочувствительных слоев сенсоров расположены диагностирующие миниатюрные светоизлучающие диоды периодического действия.

Description

Решение относится к контролю герметичности крупногабаритного газонаполненного технологического оборудования с указанием места расположения течей.
Известно устройство, состоящее из щупа, преобразователя утечки массспектрометрического типа, листа изготовленного из открытопористого материала, в котором формируется утечка пробного газа (Авторское свидетельство СССР № 1068755, G01M/04, от 23.01.84.), а также устройство в котором, внутри листа из открытопористого материала имеется канавка где размещен щуп. Щуп через гибкий капилляр подключен к массспектрометру течеискателя (Авторское свидетельство СССР № 1350514, G01M/04, от 07.11.87).
Недостатками этих устройств являются низкая точность локализации и невысокие динамические характеристики. Невысокая точность вызвана трудностями выявления малых течей на фоне больших, так как утечка газа диффундирует по длине открьггопориетого листа, в результате трудно выделить полезный сигнал.
Наиболее близким по технической сущности и доетигаемому эффекту является устройетво (Свидетельство на полезную модель № 5028, 6G01M/04, от 16. 06. 97 - прототип), состоящее из щупа.
преобразователь утечки которого состоит из двух полупроводниковых химических сенсоров, подключенных по дифференциальной измерительной схеме. Сенсоры закреплены по обе стороны газонепроницаемой перегородки и закрыты листами из открытопористого материала и обращены газочувствительным слоем к листам.
Недостатком устройства является низкая достоверность контроля. Низкая достоверность детектирования течи вызвана постоянной деградацией микроэлектронных сенсоров под воздействием детектируемых газов и отсутствием контроля за работоспособностью сенсоров.
Задачейпредложенногорешення являетсясоздание
высокоэффективных систем детектирования утечек, адаптированных к задачам автоматизированной локализации течей.
Техническнм результатом является повышение достоверности детектирования и локализации утечек потенциально-опасных сред.
Этот технический результат достигается тем, что, в устройстве для определения места течи, содержащей лист из открытопористого материала, газонепроницаемую перегородку, преобразователь утечки в электрический сигнал в виде двух полупроводниковьис химических сенсоров, подключенных по дифференциальной измерительной схеме, расположенных на газонепроницаемой перегородке и обращенных газочувствительным слоем к вышеупомянутому листу, усилитель, диагностирующие миниатюрные светоизлучающие диоды периодического действия
расположенные у фронтальных плоскостей газочувствительных слоев сенсоров.
Наличие светоизлучающих диодов в окрестности фронтальных плоскостей газочувствительных сенсоров позволяет использовать зависимость электрофизических параметров сенсоров от воздействия светового излучения. По степени изменения электрофизических параметров сенсоров судят о работоспособности микроэлектронной газочувствительной структуры. Контроль достоверности ( светом) осуществляется с периодичностью 1 раз в 2 часа и после воздействия больших концентраций детектируемого вещества на газочувствительный слой. На Фиг. представлено устройство вид сбоку.
Устройство для определения места течи представляет собой корпус 1, выполненный из коррозионно-стойкого материала (спецсталь, фторопласт), включающий в себя газонепроницаемую перегородку 2, листы 3 из открытопористого материала, преобразователи утечки 4 в виде двух полупроводниковых химических сенсоров 5 и 6, обращенных газочувствительным слоем 7 (обладающим избирательной способностью адсорбировать пробный газ и изменять электро-физические параметры сенсора) к листу 3, подключенных по дифференциальной измерительной схеме и диагностирующие миниатюрные светоизлучающие диоды 8 периодического действия. Устройство для определения места течи имеет также блок 9 обработки дефектоскопического сигнала. Устройство для определения места течи работает следующим образом.
При возникновении утечки 10 из технологического оборудования И, формируется концентрационное поле утечки 12 и, контактируя с газочувствительными сенсорами 5 и 6, изменяет тем самым их электрофизические параметры. По разнице сигналов от сенсоров 5 и 6 детектируют наличие утечки. При контроле достоверности блок 9 обработки дефектоскопического сигнала формирует световые импульсы (1 раз в 2 часа или через Юминут после воздействия больших концентраций детектируемого газа), используя светоизлучающие диоды 8, затем считывает изменение электрофизических параметров сенсоров и определяет их работоспособность. При существенной деградации сенсоров 5 или 6 измерения прекращают и выдают сигнал отказа.
Такое выполнение позволяет повысить достоверность детектирования и локализации утечек потенциально-опасных сред.
,; AI //33V//
.

Claims (1)

  1. Устройство для определения места течи, содержащее лист из открытопористого материала, газонепроницаемую перегородку, преобразователь утечки в электрический сигнал в виде двух полупроводниковых химических сенсоров, подключенных по дифференциальной измерительной схеме, расположенных на газонепроницаемой перегородке и обращенных газочувствительным слоем к вышеупомянутому листу, усилитель, отличающееся тем, что у фронтальных плоскостей газочувствительных слоев сенсоров расположены диагностирующие миниатюрные светоизлучающие диоды периодического действия.
    Figure 00000001
RU2001133411/20U 2001-12-10 2001-12-10 Устройство для определения места течи RU24727U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001133411/20U RU24727U1 (ru) 2001-12-10 2001-12-10 Устройство для определения места течи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001133411/20U RU24727U1 (ru) 2001-12-10 2001-12-10 Устройство для определения места течи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU24727U1 true RU24727U1 (ru) 2002-08-20

Family

ID=48284747

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001133411/20U RU24727U1 (ru) 2001-12-10 2001-12-10 Устройство для определения места течи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU24727U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2009244284A (ja) 漏れを検査しかつ漏れの箇所をつきとめるための方法ならびに該方法を実施するために適した装置
KR840009138A (ko) 가스 성분의 농도 정량 장치 및 그 방법
US8584508B2 (en) Photoacoustic sensor with adaptive operating frequency
US11415562B2 (en) Detection of blockage in a porous member
EP1370844B1 (en) Method and device at testing for leaks and leakage finding
US11927580B2 (en) Detection of blockage in a porous member
CA2471897A1 (en) Diagnostic apparatus and methods for a chemical detection system
WO2020251931A8 (en) Gas sensor with separate contaminant detection element
US20110138881A1 (en) Sensor apparatus and method therefor
KR102435342B1 (ko) 다중 대기 오염 가스 동시 측정장치
ES2119749T3 (es) Sensores conductores y su uso en ensayos de diagnostico.
KR970022305A (ko) 혈액 검체 측정을 위한 전기화학 분석기 및 이의 분석방법
RU24727U1 (ru) Устройство для определения места течи
US3977831A (en) Method for detecting pollutants
US3888630A (en) Breath testing method
RU2568331C1 (ru) Устройство для определения утечек взрывоопасных жидкостей на основе пьезосенсора
KR101279210B1 (ko) 전기화학적 피로 센서 시스템 및 그 방법
RU24728U1 (ru) Устройство для определения места течи
RU24729U1 (ru) Устройство для определения места течи
JP3199293B2 (ja) ガス検知器
RU149700U1 (ru) Контрольная течь
RU6239U1 (ru) Устройство для определения места течи
RU2317481C1 (ru) Способ контроля утечки газа из технологического объекта
RU5028U1 (ru) Устройство для определения места течи
Al-Okby et al. Testing and Integration of Commercial Hydrogen Sensor for Ambient Monitoring Application