RU2520952C1 - Способ теплового контроля герметичности крупногабаритного сосуда - Google Patents

Способ теплового контроля герметичности крупногабаритного сосуда Download PDF

Info

Publication number
RU2520952C1
RU2520952C1 RU2012152487/28A RU2012152487A RU2520952C1 RU 2520952 C1 RU2520952 C1 RU 2520952C1 RU 2012152487/28 A RU2012152487/28 A RU 2012152487/28A RU 2012152487 A RU2012152487 A RU 2012152487A RU 2520952 C1 RU2520952 C1 RU 2520952C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
working fluid
vessel
control
pressure
Prior art date
Application number
RU2012152487/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012152487A (ru
Inventor
Равиль Абдрахманович Ахмеджанов
Евгений Владимирович Кондратенко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения" (ОмГУПС (ОмИИТ))
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения" (ОмГУПС (ОмИИТ)) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения" (ОмГУПС (ОмИИТ))
Priority to RU2012152487/28A priority Critical patent/RU2520952C1/ru
Publication of RU2012152487A publication Critical patent/RU2012152487A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2520952C1 publication Critical patent/RU2520952C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к способам теплового контроля герметичности и может быть использовано для контроля герметичности крупногабаритных сосудов, например котлов железнодорожных цистерн. Сущность: непрерывно подают в сосуд водяной пар (рабочее тело), поддерживая постоянство уровней внутреннего давления и температуры рабочего тела. Сканируют поверхность сосуда с регистрацией температурного контраста теплочувствительным устройством. Причем ось визирования теплочувствительного устройства устанавливают наклонно к контролируемой поверхности. Рассчитывают изменение температуры в зависимости от установленного допустимого размера течи. Сравнивают значения изменений измеренной температуры контролируемой поверхности с расчетным значением изменения температуры. При превышении расчетного значения температуры над измеренным значением судят о наличии дефекта и его местоположении на поверхности. Технический результат: повышение достоверности обнаружения течи. 2 ил.

Description

Способ теплового контроля герметичности крупногабаритных сосудов может быть использован при поиске дефектов типа сквозных трещин сосудов, например котлов железнодорожных цистерн.
Контроль герметичности котлов железнодорожных цистерн является неотъемлемой операцией деповского ремонта. По нормативным документам данный вид контроля проводится применением пузырькового, манометрического и ультразвукового методов неразрушающего контроля. В силу своих особенностей эти методы не прижились на производстве, и контроль герметичности фактически происходит посредством визуально-оптического метода, обладающего малой чувствительностью и достоверностью.
Известен тепловой способ диагностики технического состояния сосудов, работающих под избыточным внутренним давлением, патент № RU 2243519 С2 (от 27.03.2004 г.) МПК: G01M 3/00, G01N 25/72. Он заключается в нагружении сосуда внутренним давлением посредством подачи в него рабочего тела. Перед подачей рабочего тела в контролируемый сосуд измеряют температуру поверхности сосуда, рабочее тело нагревают (охлаждают) до температуры выше (ниже) температуры поверхности сосуда на величину не менее температурной разрешающей способности тепловизионной аппаратуры. После нагружения сосуда осуществляют регистрацию температурного поля его поверхности с помощью тепловизионной аппаратуры и проводят его анализ. При наличии контраста температурного поля делают вывод о дефектности и необходимости ремонта сосуда, а при отсутствии - заключение об удовлетворительном техническом состоянии.
Однако нагретое (охлажденное) рабочее тело, помещенное в контролируемый сосуд охлаждается (нагревается) за счет естественного теплообмена с окружающей сосуд средой. Рабочее тело при истечении через сквозной дефект сохраняет температурный контраст на поверхности сосуда, который можно еще регистрировать только до тех пор, пока оно не нагреет (охладит) стенки сосуда. Следовательно, накладывается требование к оперативности контроля. Кроме того, согласно эффекту Джоуля-Томсона при истечении рабочего тела температура на выходе течи уменьшается.
При нагружении сосуда нагретым рабочим телом вследствие эффекта Джоуля-Томсона струя на выходе течи будет охлаждаться, и температурный контраст может быть ослаблен настолько, что сквозной дефект может быть не обнаружен или потребуется средство контроля повышенной чувствительности.
При нагружении сосуда охлажденным пробным телом эффект Джоуля-Томсона создает условия более надежного выявления дефекта. Но на получения охлажденного рабочего тела требуется значительно большие ресурсы и более дорогостоящее оборудование (требуется жидкий газ, холодильное оборудование).
Известен способ неразрушающего контроля на герметичность частично открытых и составных объектов в серийном производстве, патент № US 2011310923 A1 (от 22.12.2011 г.) МПК G01M 3/00, G01N 25/72. Способ предусматривает подачу рабочего тела под давлением в испытуемый полый объект, точечное охлаждение при истечении рабочего тела под давлением через течь в теле полого объекта фиксируют с помощью тепловизора, к выходу которого подключен компьютер. Точное местоположение и размер каждой утечки определяется автоматически посредством построения графика, содержащего распределение температуры на поверхности объекта. Данный способ прост и нагляден, принят за прототип.
Однако он не учитывает влияние теплообмена рабочего тела с окружающей сосуд средой и поскольку данный процесс не является адиабатическим, температурный контраст, возникающий в местах утечек, будет ослаблен, что приведет к потере чувствительности контроля при заданных параметрах тепловизионной аппаратуры. Кроме того, при сканировании поверхности сосуда тепловизором может произойти «ослепление» последнего за счет попадания потока рабочего тела, истекающего сквозь течь под давлением, на чувствительный элемент, что также уменьшает чувствительность контроля вплоть до пропуска дефекта. Приведенные факторы уменьшают достоверность способа-прототипа.
Таким образом, возникает задача повышения достоверности обнаружения течи в котлах железнодорожных цистерн.
Технический результат достигается за счет того, что контроль дополняют непрерывной подачей в сосуд водяного пара (рабочего тела), поддерживают постоянство уровней внутреннего давления и температуры данного рабочего тела, сканируют поверхность сосуда с регистрацией температурного контраста теплочувствительным устройством, причем ось визирования последнего устанавливают наклонно к контролируемой поверхности и сравнивают значения изменений измеряемой температуры контролируемой поверхности ΔТи с расчетным по ниже приведенной формуле значением изменения температуры в зависимости от установленного допустимого размера течи Sтp,
Δ Т р = Т р . т . Т н . п . = [ ( Р 2 Р 1 ) S т р ϕ 4 π η l ] 2 μ р . т . 2 С р
Figure 00000001
,
где ΔТр - расчетное значение разности температур рабочего тела и сосуда;
Тн.п. - температура на поверхности сосуда, К;
Тр.т. - температура рабочего тела внутри сосуда, К;
Р1, Р2 - давление окружающей среды и рабочего тела в сосуде соответственно, МПа;
Sтр - площадь течи, м2;
η - вязкость рабочего тела, Па·с;
l - толщина стенки сосуда, м;
φ - коэффициент скорости истечения рабочего тела;
µр.т. - молярная масса рабочего тела, к г м о л ь
Figure 00000002
;
Ср - молярная теплоемкость рабочего тела при постоянном давлении, Д ж м о л ь К
Figure 00000003
,
и при превышении расчетного значения температуры измеренным судят о наличии сквозного дефекта и его местоположения на поверхности котла.
Эффект Джоуля-Томсона заключается в изменении температуры рабочего тела в результате медленного протекания его под действием перепада давления через дроссель - сквозную трещину, расположенную в теле сосуда. Предполагается при этом, что истечение рабочего тела - процесс адиабатический, т.е. без теплообмена с окружающей средой, в частности со стенками сквозной трещины. В реальных условиях данный процесс политропный, связанный не только с охлаждением потоков газа, проходящего сквозь течь за счет медленного дросселирования последнего через малое отверстие (течь) из котла цистерны в окружающую среду, но и с отводом тепла в стенки сквозной трещины, например, за счет трения струи рабочего тела. В процессе такого истечения рабочее тело совершает работу, затрачивая внутреннюю энергию. При этом изменение внутренней энергии рабочего тела будет прямо пропорционально изменению температуры:
Е k = Δ Т С р ,                                               ( 1 )
Figure 00000004
где Ek - кинетическая энергия струи истекающего рабочего тела.
Отсюда
Δ Т р = Т р . т . Т н . п . = [ ( Р 2 Р 1 ) S т р ϕ 4 π η l ] 2 μ р . т . 2 С р ,                                  ( 2 )
Figure 00000005
По этому выражению суть способа сводится к следующей последовательности операций: измерение температуры рабочего тела внутри сосуда, измерение температуры на поверхности сосуда, расчет разности температур рабочего тела и сосуда в зависимости от установленного допустимого размера течи, которая используется для сравнения с измеренными данными, полученными при сканировании поверхности сосуда.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 представлена функциональная схема системы контроля по заявленному способу; на фиг.2 изображено сечение котла со сквозной трещиной, через которую происходит утечка рабочего тела при перепаде давления.
На фиг.1, 2 представлены: 1 - котел цистерны; 2 - сквозная трещина; 3 - паропровод; 4 - парообразователь; 5 - соединительные провода для сбора информации с элементов системы; 6 - пульт управления; 7 - устройство стабилизации давления и температуры; 8 - манометр; 9 - термометр; 10 - теплочувствительное устройство; 11 - пороговое устройство; 12 - вычислительное устройство; 13 - блок вывода информации.
Кроме того, на фиг.2 показаны: P1, Т1 - давление и температура окружающей среды соответственно; Р2, Т2 - давление и температура рабочего тела внутри котла соответственно; Тп - температура потока рабочего тела, вырывающегося через течь в теле котла.
Предлагаемый способ заключается в следующем. Контроль железнодорожных цистерн целесообразно проводить на пропарочных станциях, где выполняют очистку котлов паром от остатков перевозимого груза. Водяной пар (рабочее тело), нагретый до температуры Т2=+200°С, отличной от температуры окружающей среды Т1, под давлением Р2=0,2 МПа, превышающее давление окружающей среды Р1, подают в котел цистерны 1 (фиг.1, 2) по паропроводу 3 из парообразователя 4 при включенной кнопке «Пуск» на пульте управления 6. Устройство стабилизации 7 обеспечивает постоянство температуры Т2 и давления Р2, фиксируемое термометром 9 и манометром 8. Сканирование осуществляется посредством перемещения теплочувствительного устройства 10 с пороговым устройством 11. При наличии сквозного дефекта типа трещины 2 возникает утечка рабочего тела с температурой Тп. За счет перепада давления между внутренней и внешней стенками котла цистерны (фиг.2) согласно эффекту Джоуля-Томсона в зоне дефекта образуется локальное изменение температуры ΔТи. Обнаружение участка локального изменения температуры на фоне помех и шумов производят путем сравнения расчетной разности температур ΔТр рабочего тела и сосуда в зависимости от установленного допустимого размера течи Sтр со значениями температуры ΔТи, полученными на поверхности сосуда при сканировании его поверхности. И при превышении расчетного значения температуры измеренным фиксируют факт наличия сквозного дефекта и его местоположения на поверхности контроля. После обработки в вычислительном устройстве 12 результаты контроля представляют в виде отчета с указанием факта обнаружения сквозной течи и ее местоположения в блоке вывода информации 13.
Преимущества заявленного способа перед аналогом и прототипом заключаются в следующем: повышение достоверности контроля за счет учета теплообмена объекта контроля с окружающей средой и его влияние на возникающий эффект Джоуля-Томсона; уменьшение экономических затрат за счет проведения контроля одновременно с технологическими операциями по пропарке котла цистерны с использованием штатного оборудования пропарочной станции.

Claims (1)

  1. Способ теплового контроля герметичности крупногабаритных сосудов, например котла железнодорожной цистерны, включающий нагружение сосуда внутренним давлением рабочего тела, регистрацию и анализ температурного поля сосуда, отличающийся тем, что контроль дополняют непрерывной подачей в сосуд водяного пара (рабочего тела), поддерживают постоянство уровней внутреннего давления и температуры данного рабочего тела, сканируют поверхность сосуда с регистрацией температурного контраста теплочувствительным устройством, причем ось визирования последнего устанавливают наклонно к контролируемой поверхности и сравнивают значения изменений измеряемой температуры контролируемой поверхности ΔТи с расчетным значением изменения температуры в зависимости от установленного допустимого размера течи Sтр по формуле:
    Figure 00000006
    ,
    где ΔТр - расчетное значение разности температур рабочего тела и сосуда;
    Тн.п. - температура на поверхности сосуда, К;
    Тр.т. - температура рабочего тела внутри сосуда, К;
    Р1, Р2 - давление окружающей среды и рабочего тела в сосуде соответственно, МПа;
    Sтр - площадь течи, м2;
    η - вязкость рабочего тела, Па·с;
    l - толщина стенки сосуда, м;
    φ - коэффициент скорости истечения рабочего тела;
    µр.т. - молярная масса рабочего тела,
    Figure 00000007
    ;
    Ср - молярная теплоемкость рабочего тела при постоянном давлении,
    Figure 00000008
    ,
    и при превышении расчетного значения температуры измеренного судят о наличии сквозного дефекта и его местоположения на поверхности контроля.
RU2012152487/28A 2012-12-05 2012-12-05 Способ теплового контроля герметичности крупногабаритного сосуда RU2520952C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012152487/28A RU2520952C1 (ru) 2012-12-05 2012-12-05 Способ теплового контроля герметичности крупногабаритного сосуда

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012152487/28A RU2520952C1 (ru) 2012-12-05 2012-12-05 Способ теплового контроля герметичности крупногабаритного сосуда

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012152487A RU2012152487A (ru) 2014-06-10
RU2520952C1 true RU2520952C1 (ru) 2014-06-27

Family

ID=51214217

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012152487/28A RU2520952C1 (ru) 2012-12-05 2012-12-05 Способ теплового контроля герметичности крупногабаритного сосуда

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2520952C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172618U1 (ru) * 2016-12-27 2017-07-14 Акционерное общество "Дзержинское производственное объединение "Пластик" (АО "ДПО "Пластик") Механизированный блок сканирования для устройства оценки стабильности качества изделий из полимерных композиционных материалов
RU2644031C1 (ru) * 2016-11-11 2018-02-07 Акционерное общество "Дзержинское производственное объединение "Пластик" (АО "ДПО "Пластик") Способ теплового неразрушающего контроля стабильности качества изделий из полимерных композиционных материалов в процессе их серийного производства
RU2784599C1 (ru) * 2021-10-29 2022-11-28 Общество с ограниченной ответственностью "РЕСУРС И СЕРВИС" Способ контроля герметичности металлических резервуаров

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6478139A (en) * 1987-09-21 1989-03-23 Nippon Kokan Kk Method for detecting through-hole of wall surface of object to be inspected
US6116776A (en) * 1995-03-28 2000-09-12 Somerset Technical Laboratories Ltd. Method and apparatus for detecting irregularities on or in the wall of a vessel
RU2243519C2 (ru) * 2002-09-23 2004-12-27 Колганов Валерий Иванович Тепловой способ диагностики технического состояния сосудов, работающих под избыточным внутренним давлением

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6478139A (en) * 1987-09-21 1989-03-23 Nippon Kokan Kk Method for detecting through-hole of wall surface of object to be inspected
US6116776A (en) * 1995-03-28 2000-09-12 Somerset Technical Laboratories Ltd. Method and apparatus for detecting irregularities on or in the wall of a vessel
RU2243519C2 (ru) * 2002-09-23 2004-12-27 Колганов Валерий Иванович Тепловой способ диагностики технического состояния сосудов, работающих под избыточным внутренним давлением

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2644031C1 (ru) * 2016-11-11 2018-02-07 Акционерное общество "Дзержинское производственное объединение "Пластик" (АО "ДПО "Пластик") Способ теплового неразрушающего контроля стабильности качества изделий из полимерных композиционных материалов в процессе их серийного производства
RU172618U1 (ru) * 2016-12-27 2017-07-14 Акционерное общество "Дзержинское производственное объединение "Пластик" (АО "ДПО "Пластик") Механизированный блок сканирования для устройства оценки стабильности качества изделий из полимерных композиционных материалов
RU2784599C1 (ru) * 2021-10-29 2022-11-28 Общество с ограниченной ответственностью "РЕСУРС И СЕРВИС" Способ контроля герметичности металлических резервуаров

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012152487A (ru) 2014-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2807069B1 (en) System and method for non-destructive testing of railroad rails using ultrasonic apparatuses mounted within fluid-filled tires maintained at constant temperatures
JP2003517598A (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
US10563922B2 (en) Method and device for detecting a leakage in the area of at least one cooling device of a furnace and a furnace
US20090031813A1 (en) Nondestructive inspection apparatus and nondestructive inspection method using guided wave
JPH06347379A (ja) プラント監視診断システム及び非破壊検査診断システム
US20110310923A1 (en) Method for non-destructive testing of at least partially open hollow components or system components for tightness in series production
CN109596709A (zh) 一种固定式压力容器的检测方法
RU2520952C1 (ru) Способ теплового контроля герметичности крупногабаритного сосуда
KR101104882B1 (ko) 고온 유체 배관류 및 연결부의 누설 탐지방법
KR101147594B1 (ko) 압축열을 이용한 비파괴 시험 시스템 및 방법
JP2007327849A (ja) 洩れ検査方法及び洩れ検査装置
CN106441842A (zh) 一种用于高温高压蒸汽微泄漏测量装置
US10094341B2 (en) Air intake system of an internal combustion engine
CN110174440A (zh) 一种高温金属管道焊接接头未焊透缺陷在线检测方法
CN106500931A (zh) 一种蒸汽中不凝气体的检测装置及检测方法
Bol’shakov et al. A local method for loading a tested object during acoustic-emission diagnostics
RU2568044C1 (ru) Электротермический способ выявления и определения дефектов в стенках элементов конструкции
JP2010025762A (ja) ろう付け状態の検査方法、及びその検査装置
GB2411480A (en) Method of detecting leaks
JP7450407B2 (ja) キャニスタの密封喪失の検知方法及び検知装置並びにキャニスタ及びコンクリート製貯蔵容器
JP2003121290A (ja) 漏洩検知装置
Avdeev et al. A method for detecting air inleakages in boilers and turbines using an infrared imager
CN213633255U (zh) 一种用于金属管道的检测装置
CN112781811B (zh) 检测接管泄漏的方法、装置和系统
JP5041235B2 (ja) ピストンの内部欠陥検査方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141206