RU2551485C1 - Скважинный излучатель нейтронов - Google Patents

Скважинный излучатель нейтронов Download PDF

Info

Publication number
RU2551485C1
RU2551485C1 RU2014108082/28A RU2014108082A RU2551485C1 RU 2551485 C1 RU2551485 C1 RU 2551485C1 RU 2014108082/28 A RU2014108082/28 A RU 2014108082/28A RU 2014108082 A RU2014108082 A RU 2014108082A RU 2551485 C1 RU2551485 C1 RU 2551485C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
neutron
neutron tube
emitter
heat
tube
Prior art date
Application number
RU2014108082/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Петрович Боголюбов
Сергей Иванович Брагин
Александр Игоревич Зиневский
Юрий Павлович Кузнецов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
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 унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
Priority to RU2014108082/28A priority Critical patent/RU2551485C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2551485C1 publication Critical patent/RU2551485C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: для излучения импульсов нейтронного и рентгеновского излучения. Сущность изобретения заключается в том, что скважинный излучатель нейтронов в охранном кожухе содержит вакуумную нейтронную трубку со схемой питания, состоящую из двух высоковольтных трансформаторов, накопительного конденсатора, схемы формирования ускоряющего импульса, выполненной по биполярной схеме, блока питания с коммутатором и схемой формирования импульса запуска коммутатора, при этом на мишенном и анодном электродах нейтронной трубки установлены теплопроводящие изоляторы, выполненные в виде полых цилиндров с кольцевыми проточками, имеющие тепловой контакт с электродами нейтронной трубки и внутренней поверхностью охранного кожуха. Технический результат: увеличение срока службы, повышение стабильности за счет снижения перегрева основных узлов излучателя, в том числе и нейтронной трубки, являющейся основным источником тепла, а также уменьшение габаритов и массы. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам импульсных излучателей-генераторов разовых или многоразовых импульсов нейтронного и рентгеновского излучения.
Известно устройство для импульсного нейтронного каротажа скважин, состоящее из наземной аппаратуры временного анализа импульсов, блока управления и питания и скважинного прибора, содержащего импульсный источник быстрых нейтронов, выполненный на ускорительной трубке с мишенью, схему управления источником нейтронов, источник питания. Авторское свидетельство СССР №447097, МПК G01V 5/10, 2000 г. Устройство не стабильно, не надежно в работе и громоздко.
В качестве прототипа выбран скважинный прибор (см., например, Сборник материалов, Межотраслевой научно-технической конференции «Портативные генераторы нейтронов и технологии на их основе», Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова, с.73, с.253. 2004), состоящий из нейтронного излучателя и блока регистрации, каждый в своем охранном кожухе, соединенные между собой прочной и герметичной муфтой. Нейтронный излучатель включает в себя блок трубки и блок питания, размещенные в отдельных металлических корпусах, соединенные между собой высоковольтным разъемом. Блок трубки залит жидким диэлектриком. В нем расположена вакуумная нейтронная трубка и ее схема питания, состоящая из двух импульсных высоковольтных трансформаторов и накопительного конденсатора, схемы формирования ускоряющего импульса. В блоке питания размещен высоковольтный коммутатор и схема формирования импульса запуска коммутатора.
Срок службы прототипа ограничен из-за неэффективности теплопередачи от корпуса блока трубки к охранному кожуху и связанной с этим деградацией основных узлов излучателя и изоляции.
В известном излучателе тепло от трубки передается сначала через электроизоляционную среду на тонкостенный корпус и далее на охранный кожух через воздушный зазор. Наличие зазора и промежуточного тонкостенного корпуса создает большое тепловое сопротивление, в результате чего перегрев на трубке при потребляемой мощности около 20 Вт достигает значений 30-50°C.
Задачей изобретения является создание скважинного нейтронного излучателя с большим сроком службы, повышение стабильности и уменьшение его габаритов и массы.
Техническим результатом изобретения является увеличение срока службы, повышение стабильности за счет снижения перегрева основных узлов излучателя, в том числе и нейтронной трубки, являющейся основным источником тепла, а также уменьшение габаритов и массы.
Технический результат достигается тем, что в скважинном излучателе нейтронов в охранном кожухе, содержащем вакуумную нейтронную трубку со схемой питания, состоящую из двух высоковольтных трансформаторов, накопительного конденсатора, схемы формирования ускоряющего импульса, выполненной по биполярной схеме, блока питания с коммутатором и схемой формирования импульса запуска коммутатора, на мишенном и анодном электродах нейтронной трубки установлены теплопроводящие изоляторы, выполненные виде полых цилиндров с кольцевыми проточками, имеющие тепловой контакт с электродами нейтронной трубки и внутренней поверхностью охранного кожуха, а охранный кожух заполнен газообразным диэлектриком.
Сущность изобретения поясняется на фиг.1, фиг.2.
На фиг.1 схематично представлен продольный разрез блока излучателя, где: 1 - охранный кожух излучателя нейтронов; 2 - нейтронная трубка; 3 - мишенный электрод; 4 - анодный электрод; 5 и 6 - теплопроводящие изоляторы; 7 и 8 - отверстия и прорези в теплопроводящих изоляторах; 9 - высоковольтный трансформатор отрицательной полярности; 10 - высоковольтный трансформатор положительной полярности, 11 - накопительный конденсатор, 12 - блок питания; 13 - коммутатор, 14 - штуцер для подачи газа, 15 - заглушка, 16 - соединительная муфта, 17 - герметичные токовводы, 18 - разъем, 19 - амортизатор.
На фиг.2 представлен разрез по А-А, где: 1 - охранный кожух; 3 или 4 - мишенный или анодный электрод; 5 или 6 - теплопроводящие изоляторы; 7 и 8 - отверстия и прорези в теплопроводящих изоляторах.
Скважинный излучатель нейтронов содержит прочный (охранный) кожух 1, в котором размещена вакуумная нейронная трубка 2 с мишенным 3 и анодным 4 металлическими электродами, на которых коаксиально закреплены теплопроводные изоляторы 5 и 6 с отверстиями 7 и продольными прорезями 8 для прохода транзитных проводов и циркуляции газообразного диэлектрика.
Теплопроводящие изоляторы 5 и 6 выполнены в виде полых цилиндров из керамики с кольцевыми проточками для обеспечения требуемой электрической прочности, отверстиями для циркуляции газообразного диэлектрика и продольными прорезями для прохода транзитных проводов.
Внутренние поверхности керамических изоляторов 5 и 6 плотно прилегают к электродам нейтронной трубки 3, 4, а наружные - к внутренней цилиндрической поверхности охранного кожуха 1. Для снижения теплового сопротивления на контактные поверхности нанесены теплопроводящие покрытия (например, контактол). В качестве теплопроводящих диэлектриков с высокой теплопроводностью применен нитрид алюминия.
Электрическая схема питания нейтронной трубки содержит высоковольтный трансформатор 9 импульсов отрицательной полярности, высоковольтный трансформатор 10 импульсов положительной полярности, накопительный конденсатор 11, блок питания 12 с высоковольтным коммутатором 13. Все элементы схемы закреплены между собой и размещены в охранном кожухе 1, который герметизирован с одной стороны заглушкой 15, а с другой муфтой 16.
Для обеспечения электрической прочности охранный кожух заполнен газообразным диэлектриком, который имеет ряд преимуществ по сравнению с жидкими диэлектриками.
Он не требует применения термокомпенсатора для компенсации объемного расширения жидкого диэлектрика во всем температурном диапазоне (от -50 до 200°C).
Применение газовой изоляции существенно упрощает технологию замены нейтронной трубки с использованием несложного оборудования.
Одним из наиболее подходящих газообразных диэлектриков является гексафторид SF6 (элегаз), обладающий малыми диэлектрическими потерями, высокой термостойкостью (более 800°C) и практически не изменяющий своих свойств в процессе эксплуатации, а электрическая прочность при давлении 4-6 МПа в 2 раза выше, чем у трансформаторного масла.
Внешнее питание и управление излучателем осуществляется через проходные токовводы 17 и разъем 18. Для компенсации линейных перемещений лотка при изменениях температуры и механических нагрузок на заглушке установлен амортизатор 19. Эффективный отвод тепла к охранному кожуху 1 от основных источников тепла обеспечивается за счет высокой теплопроводности изоляторов 5 и 6 и уменьшения теплового сопротивления между нейтронной трубкой и охранным кожухом.
Таким образом, выполнение скважинного излучателя нейтронов в соответствии с предложенным техническим решением позволит увеличить срок службы излучателя по сравнению с прототипом и уменьшить габариты приблизительно на 25%, а также повысить стабильность и интенсивность за счет удаления водородосодержащих изоляционных материалов из области вокруг мишени нейтронной трубки.

Claims (2)

1. Скважинный излучатель нейтронов в охранном кожухе, содержащий вакуумную нейтронную трубку со схемой питания, состоящую из двух высоковольтных трансформаторов, накопительного конденсатора, схемы формирования ускоряющего импульса, выполненной по биполярной схеме, блока питания с коммутатором и схемой формирования импульса запуска коммутатора, отличающийся тем, что на мишенном и анодном электродах нейтронной трубки установлены теплопроводящие изоляторы, выполненные в виде полых цилиндров с кольцевыми проточками, имеющие тепловой контакт с электродами нейтронной трубки и внутренней поверхностью охранного кожуха.
2. Скважинный излучатель нейтронов по п.1, отличающийся тем, что он заполнен газообразной изоляцией.
RU2014108082/28A 2014-03-04 2014-03-04 Скважинный излучатель нейтронов RU2551485C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108082/28A RU2551485C1 (ru) 2014-03-04 2014-03-04 Скважинный излучатель нейтронов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108082/28A RU2551485C1 (ru) 2014-03-04 2014-03-04 Скважинный излучатель нейтронов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2551485C1 true RU2551485C1 (ru) 2015-05-27

Family

ID=53294466

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014108082/28A RU2551485C1 (ru) 2014-03-04 2014-03-04 Скважинный излучатель нейтронов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2551485C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603013C1 (ru) * 2015-11-02 2016-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Вакуумная нейтронная трубка
RU168744U1 (ru) * 2016-06-24 2017-02-17 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Устройство для импульсного нейтронного спектрометрического гамма-каротажа

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4996017A (en) * 1982-03-01 1991-02-26 Halliburton Logging Services Inc. Neutron generator tube
US6907097B2 (en) * 2001-03-16 2005-06-14 The Regents Of The University Of California Cylindrical neutron generator
RU2357387C1 (ru) * 2007-10-03 2009-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Генератор нейтронов
RU2368024C1 (ru) * 2007-12-19 2009-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Скважинный импульсный нейтронный генератор
RU2504853C1 (ru) * 2012-08-22 2014-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Скважинный генератор нейтронов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4996017A (en) * 1982-03-01 1991-02-26 Halliburton Logging Services Inc. Neutron generator tube
US6907097B2 (en) * 2001-03-16 2005-06-14 The Regents Of The University Of California Cylindrical neutron generator
RU2357387C1 (ru) * 2007-10-03 2009-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Генератор нейтронов
RU2368024C1 (ru) * 2007-12-19 2009-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Скважинный импульсный нейтронный генератор
RU2504853C1 (ru) * 2012-08-22 2014-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Скважинный генератор нейтронов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Сборник материалов, Межотраслевой научно-технической конференции «Портативные генераторы нейтронов и технологии на их основе», Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова, с.73, с.253. 2004. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603013C1 (ru) * 2015-11-02 2016-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Вакуумная нейтронная трубка
RU168744U1 (ru) * 2016-06-24 2017-02-17 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Устройство для импульсного нейтронного спектрометрического гамма-каротажа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2368024C1 (ru) Скважинный импульсный нейтронный генератор
Zhao et al. Experimental investigation on the role of electrodes in solid dielectric breakdown under nanosecond pulses
RU2551485C1 (ru) Скважинный излучатель нейтронов
Olson et al. The physical mechanisms leading to electrical breakdown in underwater arc sound sources
RU2551840C1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU2670607C9 (ru) Система конденсаторов
CN104350547A (zh) 用于穿透库仑势垒的装置和方法
RU2541509C1 (ru) Блок излучателя нейтронов
RU2703518C1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU147590U1 (ru) Скважинный генератор
RU155328U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU165286U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
Korotkov et al. High-power switches based on reversely switched-on dynistors for high-voltage pulse technologies
Yang et al. Effect of temperature on electrohydrodynamic conduction pumping performance
RU138327U1 (ru) Блок излучателя нейтронов
RU2547235C1 (ru) Многомодульный генератор высоковольтных импульсов мультитераваттной мощности
RU2703449C1 (ru) Блок излучателя нейтронов
Yingbo et al. Improvement of circuit oscillation generated by underwater high voltage pulse discharges based on pulse power thyristor
RU71804U1 (ru) Скважинный импульсный нейтронный генератор
EA016999B1 (ru) Устройство для электрогидравлического воздействия на призабойную зону скважины
RU2776026C1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
EA010901B1 (ru) Устройство для электрогидравлического воздействия на призабойную зону скважины
EP2645379A1 (en) Electrical insulator bushing
RU2717091C1 (ru) Газоразрядный генератор высокочастотных импульсов
RU156791U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор