Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Комплекс методик оперативного контроля состава газовой среды в криогенных системах объектов ракетно-космической техники

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Для реализации методики определения концентраций водорода при его утечках в среде азота и кислорода разработан алгоритм вычисления по сигналу полупроводникового датчика при известной концентрации. Показано, что сочетание датчиков полупроводникового и термокаталитического типов с одновременным независимым измерением концентрации кислорода в смеси позволяет с требуемым быстродействием обнаружить… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. Анализ состояния работ в области оперативного контроля газовой среда в криогенных топливных системах
    • 1. 1. Обзор существующих методов газового контроля в криогенных системах
    • 1. 2. Сравнительный анализ эффективности используемых методов газового контроля
    • 1. 3. Постановка научной задачи и методическая схема ее решения
  • Глава 2. Теоретический анализ физических процессов, используемых при оперативном контроле газовых сред
    • 2. 1. Эмиссионный спектральный анализ в задаче определения примеси азота и кислорода в гелии
      • 2. 1. 1. Определение малых концентраций азота в гелии
      • 2. 1. 2. Определение малых концентраций кислорода в гелии
      • 2. 1. 3. Особенности определения сложных смесей азота и кислорода в гелии
    • 2. 2. Физико-химические основы методов обнаружения утечек водорода и кислорода
      • 2. 2. 1. Методики оперативного определения концентрации водорода
      • 2. 2. 2. Методика оперативного определения концентрации кислорода
  • Глава 3. Экспериментальное обоснование принципов оперативного контроля газовых сред в криогенных топливных системах
    • 3. 1. Описание экспериментальной установки и методик проведения экспериментальных исследований
    • 3. 2. Экспериментальное обоснование и оптимизация методики контроля малых концентраций кислорода и азота в гелии
    • 3. 3. Экспериментальное обоснование использования методов и аппаратуры контроля утечек водорода и кислорода в криогенных топливных системах. ЮО
    • 4. Экспериментальные и теоретические результаты обоснования методик оперативного контроля газовых сред
      • 4. 1. Методика оперативного контроля малых примесей азота и кислорода в гелии
      • 4. 2. Приборно-аппаратурная реализация методики оперативного контроля малых примесей азота и кислорода в гелии. ^
        • 4. 2. 1. Разработка газоанализатора азота ГАЗ-1. *
        • 4. 2. 2. Разработка газоанализатора азота и кислорода ГАЗ
        • 4. 2. 3. Применение приборов ГАЗ при подготовке РКТ на стендах предприятия и космодроме «Шрихарикота»
      • 4. 3. Методики определения концентраций водорода и кислорода при утечках в криогенных системах
      • 4. 4. Аппаратная реализация методик контроля утечек кислорода и водорода в криогенных системах
        • 4. 4. 1. Разработка и испытания макета системы контроля утечек кислорода и водорода для испытаний РКТ
        • 4. 4. 2. Испытания сенсора кислорода

Комплекс методик оперативного контроля состава газовой среды в криогенных системах объектов ракетно-космической техники (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Широкое использование и продолжающееся внедрение криогенных компонентов ракетного топлива, в первую очередь жидкого водорода и кислорода, в практику создания и эксплуатации объектов ракетно-космической техники (ракеты-носители, разгонные блоки, межорбитальные буксиры) ставят целый ряд специфических задач, связанных с высокочувствительным оперативным газовым контролем компонентов топлива и рабочих тел на содержание малых концентраций примесей различной природы. Особую значимость эти задачи приобретают в процессе подготовки и применения по целевому назначению ракетно-космической техники, использующей в жидкостных ракетных двигательных установках (ЖРДУ) в качестве горючего жидкий водород.

Жидкий водород, в отличие от других компонентов топлива, имеет экстремально низкую температуру кипения и обладает аномально широким диапазоном концентраций, образующих взрывоопасные смеси с кислородом и воздухом. В связи с этим весьма актуальной является задача оперативного и высокоточного определения не только утечек водорода, но и качественного состава гелия, применяемого для подготовки водородных систем. При этом в качестве определяемых в гелии примесей наибольшее значение имеют кислород и азот, как следы воздуха.

Традиционно для контроля чистоты гелия при работе с изделиями ракетно-космической техники используется хроматографический метод.

К недостаткам метода относится длительность процесса анализа, что не позволяет в оперативном режиме контролировать процессы газозамещения в полостях изделий. Сложность подготовки и работы хроматографической аппаратуры вызывает необходимость дублирования газоаналитических работ при ответственных измерениях. В настоящее время отсутствуют методики и аппаратура, обеспечивающие высокочувствительное и оперативное измерение малых примесей азота и кислорода в гелии.

Несколько иная ситуация сложилась в области контроля утечек водорода. Существует широкий спектр сенсоров водорода, использующих в своей основе различные физические принципы. Несмотря на это, системы контроля утечек водорода, применяемые в отечественной и зарубежной ракетной технике не в полной мере отвечают современным требованиям, в первую очередь, по показателям оперативности и взрывобезопасности проводимого анализа. Для многих сенсоров имеются ограничения на присутствие других газов — кислорода и гелия, а также ограничения на максимальную концентрацию водорода. Указанные особенности применяемых методов измерения концентрации водорода не позволяют использовать их для оперативного — с задержкой не более одной секундывзрывобезопасного контроля утечек водорода в среде азота или воздуха с переменным составом по кислороду и гелию.

В этой связи исследования и разработки методов и методик, направленных на парирование указанных выше недостатков, представляются 4 чрезвычайно актуальными.

Целью настоящей диссертационной работы является повышение безопасности и качества подготовки и использования объектов по целевому назначению путем решения научной задачи разработки комплекса эффективных методик оперативного контроля примесей в рабочих газах криогенных систем объектов ракетно-космической техники и обнаружения малых концентраций криогенных топлив в окружающей среде.

Для достижения сформулированной выше цели в диссертационной работе решаются следующие основные задачи: а) анализ существующих способов контроля малых концентраций криогенных компонентов топлива и примесей в рабочих телах, используемых в процессе подготовки и эксплуатации объектов криогенной ракетной техникивыбор базовых методов для разработки методик высокочувствительного оперативного газового анализа и их приборно-аппаратурного оформленияб) разработка методик высокочувствительного оперативного контроля концентрации примесей азота и кислорода в гелии, используемого при подготовке объектов криогенной ракетной техники к использованию по целевому назначениюв) разработка методики оперативного контроля утечек жидкого водорода и кислорода в смесях с азотом, обеспечивающей требуемый уровень безопасности эксплуатации криогенной ракетной техникиг) создание экспериментального стенда для исследования различных методов газового анализад) теоретические и экспериментальные исследования по верификации разработанных методик, базирующихся на спектрально-эмиссионных методах анализа концентрации азота и кислорода в гелии, каталитических, полупроводниковых и радиационных методах контроля водорода и фосфоресцентных методах контроля кислородае) приборно-аппаратурная реализация выбранных газоаналитических методик и комплексные испытания разработанной газоаналитической аппаратуры при подготовке и эксплуатации изделий криогенной ракетной техники в реальных условиях.

Объектом исследования настоящей диссертационной работы являются изделия ракетной техники, их базовые элементы, при подготовке и целевом использовании которых применяются криогенные компоненты ракетного топлива и рабочие тела, содержащие в качестве примесей малые газовые составляющие, в значительной степени влияющие на качество и безопасность операций, проводимых в ходе их эксплуатации.

Предметом диссертационной работы являются методы и методики газового анализа малых концентраций криогенных компонентов ракетного топлива и примесей, содержащихся в рабочих телах, используемых в процессе подготовки и эксплуатации криогенной ракетной техники. 5.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

В результате проведенных исследований:

• Впервые была обоснована возможность одновременного измерения малых концентраций азота и кислорода в гелии с использованием эмиссионно-спектральных методов. Определены условия возбуждения разряда в гелии и выбраны спектральные аналитические линии и полосы, позволяющие реализовать спектральную методику в компактном приборе.

• Детально рассмотрены факторы, влияющие на аналитические возможности разработанной методики.

• Созданы опытные образцы газоанализатора для контроля примесей азота и кислорода в гелии, нашедшего практическое применение при изготовлении изделий криогенной РТ (наземное оборудование и бортовые системы кислородно-водородного разгонного блока 12 КРБ) и в процессе их предстартовой подготовки в условиях космодрома Шрихарикота (Индия). Использование разработанного газоанализатора позволило значительно сократить время предстартовой подготовки изделий РТ, повысить надежность ответственных измерений и безопасность эксплуатации криогенной РТ.

• Показана эффективность и целесообразность применения датчиков термокаталитического и полупроводникового типов при определении утечек водорода. Для обеспечения работы сенсоров в смесях с азотом, водородом и кислородом переменного состава разработан датчик кислорода фосфоресцентного типа с уникальным быстродействиемменее одной секунды. На основе указанных сенсоров создан опытный образец системы контроля утечек водорода и кислорода, позволяющей аккумулировать данные с нескольких точек контроля и передавать их по взрывобезопасным цепям.

• В результате исследования люминесценции молекул азота при возбуждении потоком а-частиц получены значения констант снижения уровня люминесценции возбужденных молекул азота в присутствии водорода и кислорода. Полученные зависимости положены в основу методики радиационно-люминесцентного контроля утечек водорода и создания опытного образца радиационного датчика водорода, обладающего принципиальной взрывобезопасностью.

Результаты, выносимые на защиту. а) спектрально эмиссионная методика одновременного измерения малых концентраций азота и кислорода в гелииб) закономерности излучательных процессов в возбуждаемом а-частицами азоте с примесью водорода и кислорода. в) методика радиационно-люминесцентного определения концентрации водорода в азотег) технические решения, положенные в основу конструкции газоанализатора азота и кислорода в гелии с рабочим диапазоном (1−5000) ррмд) конструкция и приборная реализация фосфоресцентного сенсора кислорода с временным откликом менее одной секунды и температурным диапазоном работы (-25.+35)°Се) принципы построения системы контроля утечек водорода.

В первой главе диссертационной работы представлен анализ основных задач газового контроля в криогенной водородной РТ и указаны основные нерешенные проблемы оперативного газового контроля, к которым относятся: анализ чистоты гелия и контроль утечек водорода и кислорода. Рассмотрены применяемые в КРТ газоаналитические методы, их недостатки, сформулированы технические требования к аппаратуре, выполнение которых позволит решить указанные проблемы.

Исходя из этих требований рассмотрены существующие физико-химические методы газового анализа в традиционной для промышленного применения классификации. Показано, что применяемые в РКТ хроматографические методы принципиально не обеспечивают требования по оперативности газового анализа, их модернизация для поставленных задач не перспективна.

В результате проведенного анализа в качестве базовых выбраны следующие газоаналитические методы:

— для анализа примесей азота и кислорода в гелии предложено использовать эмиссионный спектральный метод с возбуждением газа электрическим разрядом;

— для задачи контроля утечек водорода наиболее перспективной представляется возможность применения полупроводниковых и термокаталитических методов, а также радиационного метода;

— возникающую при анализе утечек водорода проблему контроля концентрации кислорода предложено решать хемилюминесцентным методом.

В первой главе приведена постановка научной задачи и методическая схема ее решения.

Во второй главе приведено теоретическое обоснование использования предложенных методик для задач газового контроля в КРТ, намечены пути экспериментального исследования и проведено обоснование использования базовых методов газового анализа в разрабатываемых методиках.

Кратко изложены основы эмиссионного спектрального анализа, общие требования к параметрам электрического разряда, критерии выбора спектральных линий, факторы, определяющие погрешность метода.

Для задачи анализа азота в гелии рассмотрены излучательные процессы в разряде. Молекула N2 имеет спектроскопически привлекательные переходы на второй положительной системе N2* (С3Пи-> В3Пё), А,=337, 357,. нм, и на первой отрицательной системе иона И2+ (В21и+ ->Х21ё+), А,=391, 428,. нм, причем эти линии существенно удалены относительно линий гелия.

Показано, что в квазистационарных условиях горения разряда на возбуждение излучательного уровня идет достаточная доля от вложенной энергии, что должно обеспечивать уверенное распознавание сигнала и повторяемость измерений.

Задачу анализа кислорода также предложено решать спектроскопическим методом. Для принятых условий разряда наибольшей спектроскопической привлекательностью обладает триплет атомарного кислорода А,=777нм (Зр5Р—"Зэ0).

Показано, что примесь кислорода до 100 ррм слабо влияет на условия горения разряда в гелии. Также установлено, что доля энергии разряда, идущая на возбуждение кислорода прямо пропорциональна его концентрации, но в два — три раза меньше доли энергии, идущей на возбуждение азота при их равной концентрации. Это дает предпосылки к реализации спектроскопического метода при условии увеличения потока излучения в кислородном канале.

В данной главе также рассмотрены особенности одновременного анализа сложных смесей азота и кислорода в гелии. Приведены традиционные подходы, среди которых наиболее перспективным является корреляционный метод, обычно используемый для определения концентрации одной компоненты в присутствии других, мешающих. Предложено использовать корреляционные связи в спектрах атомов и молекул для определения концентраций азота и кислорода в гелии.

В части задачи контроля утечек водорода проанализированы физико-химические основы и основные факторы, влияющие на чувствительность к водороду термокаталитических и полупроводниковых сенсоров, а также пути оптимизации их характеристик для заданных условий работы.

Рассмотрен также радиационный способ контроля утечек водорода, обладающий принципиальной взрывобезопасностью. Способ заключается в изменении свечения возбуждаемого а-частицами азота в присутствии водорода. Приведена зависимость интенсивности свечения азота от концентраций водорода и кислорода, отражающая основные процессы в системах азота, кислорода и водорода.

Для обеспечения работы указанных сенсоров водорода в среде переменного состава по кислороду рассмотрена возможность применения фосфоресцентных методов определения кислорода. Методы основываются на явлении снижения интенсивности фосфоресценции некоторых органических красителей, например, порферинового комплекса, молекулярным кислородом. Такие факторы, как спектральный сдвиг между излучением накачки и фосфоресценцией и значительные времена затухания фосфоресценции способствуют созданию эффективной аналитической методики. Для обеспечения требуемого быстродействия сформулированы принципы экспериментальной оптимизации толщины пленки, активированной красителем и величины концентрации красителя.

В третьей главе приведены данные, характеризующие условия проведения экспериментальных исследований, экспериментальное оборудование, использованное для проведения исследований, методические приемы и схемы выполнения экспериментальных работ по созданию методик высокочувствительного газового анализа.

Дано описание пневмогазовой установки, позволяющей моделировать различные газовые смеси и исследовать оптико-физические процессы в условиях, соответствующих исследуемым газоаналитическим методам. Описаны методики составления смесей и проведения экспериментов.

Для эмиссионно-спектралъного метода контроля чистоты гелия рассмотрены различные способы возбуждения разряда, определены спектральные характеристики излучения в гелии с добавками азота и кислорода. Проведено экспериментальное исследование различных способов анализа кислорода, подтвердившее оптимальный выбор корреляционного метода, для которого исследованы влияния примесей азота и кислорода на интенсивность свечения выбранных спектральных линий. Установлен характер этого влияния, имеющий монотонность и повторяемость.

Экспериментальная оптимизация электрических параметров разряда, характеристик светофильтров и фотоприемников позволили разработать компактный макет разрядной камеры, на котором отработаны основные технические решения приборной реализации методики эмиссионно-спектрального газового контроля.

В результате экспериментальных исследований разработана методика оперативного определения примесей азота и кислорода в гелии, а также созданы макеты газоанализаторов ГАЗ-1 и ГАЗ-2, с помощью которых были отработаны методы измерений и определено влияние различных факторов на концентрационные кривые.

При создании методики контроля утечек водорода в качестве измерительной основы были выбраны датчики полупроводникового и термокаталитического типов, предварительно испытанные в среде воздуха. Экспериментально исследованы возможности такого рода датчиков для контроля утечек водорода в широком диапазоне внешних условий.

Для полупроводникового датчика водорода получена регулярная зависимость концентрационных кривых от примеси кислорода для диапазона [Н2]=0.5% и [02]=0,1.10%. Также экспериментально доказана высокая специфичность полупроводникового датчика к наличию гелия и исследована зависимость чувствительности датчиков от времени в эксплуатационных условиях.

Испытания термокаталитических датчиков показали линейную концентрационную зависимость в диапазоне [Н2]=0,1.5% и нечувствительность к содержанию кислорода в газовой смеси в диапазоне [02]=3.20%.

Одним из способов повышения быстродействия и селективности 9 исследованных датчиков является увеличение температуры активной поверхности, что ограничено требованиями взрывобезопасности аппаратуры. Этого недостатка лишен радиационный метод анализа водорода в азоте. Результаты экспериментального исследования данного метода также приведены в данной главе.

В ходе проведенных исследований экспериментально подтверждена зависимость интенсивности свечения азота от концентрации водорода и кислорода, теоретически обоснованная ранее, изучены основные процессы в системах азота, кислорода и водорода. В результате проведенных исследований впервые получены зависимости интенсивности свечения молекул азота в присутствии малых концентраций водорода и кислорода, а также константы влияния этих примесей на электронное заселение верхнего энергетического уровня азота.

Поскольку во всех исследованных методиках измерения концентрации водорода в той или иной степени существует зависимость сигнала от концентрации кислорода, в ходе экспериментальных работ создан и исследован макет быстродействующего сенсора кислорода на основе фосфоресценции красителя. Описаны методы исследования энергетических, временных и температурных характеристик фосфоресцентного метода и результаты оптимизации конструкции и элементной базы сенсора, позволившие достичь быстродействия менее 0,5 сек в заданных условиях работы.

В четвертой главе представлены результаты теоретического и экспериментального обоснования методик оперативного контроля газовых сред, базирующиеся на развитии существующих методов газового анализа, а также сформированы методики контроля примесей азота и кислорода в гелии, утечек водорода, в том числе в присутствии азота и кислорода. Приводятся методы обработки полученных данных и вычислительные алгоритмы, на которых строятся методики измерений. Описывается приборно-аппаратурная реализация методик.

На макетах азотно-кислородного газоанализатора отработана аппроксимация массива калибровочных данных по методу наименьших квадратов в приближении поверхностью второго порядка, что позволяет получать легко программируемые аналитические зависимости.

Результатом исследований и макетирования эмиссионно-спектрального метода явилось создание штатных образцов газоанализаторов серии «ГАЗ». В главе приведено описание прибора «ГАЗ-2». Представлены структурная схема прибора, конструктивное исполнение, устройство электронных блоков, алгоритм работы прибора, порядок калибровки и приведены его технические характеристики. Значительное место уделено оценке суммарной погрешности газоанализатора для разных диапазонов концентраций.

В главе также приведены результаты испытаний и эксплуатации газоанализатора на производстве КБ «Салют» и в индийском космическом центре «Шрихарикота» при подготовке криогенных разгонных блоков. В процессе эксплуатации подтверждены аналитические характеристики приборов, показана эффективность их применения при оперативных работах.

Для реализации методики определения концентраций водорода при его утечках в среде азота и кислорода разработан алгоритм вычисления [Н2] по сигналу полупроводникового датчика при известной концентрации [Ог]. Показано, что сочетание датчиков полупроводникового и термокаталитического типов с одновременным независимым измерением концентрации кислорода в смеси позволяет с требуемым быстродействием обнаружить как малые течи водорода в газе с небольшой концентрацией кислорода, так и существенные утечки в воздухе. Необходимая для работы датчиков информация о текущей концентрации поступает от фосфоресцентного сенсора кислорода. Для этого сенсора также разработан достаточно простой алгоритм вычисления [О2], который сопрягается с алгоритмами работы датчиков водорода.

Описывается аппаратная реализация методики в виде действующего макета системы удаленного сбора и представления информации, включающего указанные датчики, а также устройства искробезопасного питания, преобразования и отображения сигнала, линии передачи данных. Рассмотрены алгоритмы работы системы и результаты испытаний макета на пневмовакуумной установке. Также представлены результаты автономных испытаний сенсора кислорода в процессе анализа чистоты метана в магистральном газопроводе.

В заключении представлены основные результаты решения сформулированной выше научной задачи, приводятся основные выводы и рекомендации по материалам диссертационного исследования.

Основные результаты опубликованы в следующих работах:

1. Аристов Л. И., Керимов О. М., Киселев JI.H., Кочетов И. В., Кузин.

A.И., Певгов В. Г., Семенов A.B., Хмелыциков М. В. Разработка аппаратуры измерения концентрации азота и кислорода в гелии для задач криогенной ракетной техники — Датчики и системы, 2006 г., № 9, стр. 49−51.

2. Аристов Л. И., Керимов О. М., Киселев JI.H., Кутыгин E.H., Лукьянов.

B.П., Певгов В. Г., Перминов Е. А., Семенов A.B., Хмелыциков М. В. Разработка аппаратуры измерения концентрации азота в гелии для топливных систем криогенных ракетных двигателей. — Тезисы докладов III Международного аэрокосмического конгресса IAC-2000, Москва, август 2000 г. стр. 124−125.

3. Аристов Л. И., Керимов О. М., Киселев Л. Н., Певгов В. Г., A.B. Семенов, Хмелыциков М. В.. Разработка системы контроля концентрации водорода и кислорода для испытаний РКТ с криогенными двигателями. — Сборник докладов, XII научно-техническая конференция «Датчики-2000», май 2000 г. Крым — М. МГИЭМ, 2000 г., с. 75−76.

4. Аристов Л. И., Березкин В. А., Долгих В. А., Каменец Ф. Ф., Керимов О. М., Киселев JI.H., Певгов В. Г., Перминов Е. А., Семенов A.B., Хмелыциков М. В. Система контроля концентрации водорода и кислорода для испытаний РКТ с криогенными двигателями. — Сборник докладов, Международный экологический конгресс, С Петербург, июнь 2000 г. с. 358.

5. Аристов Л. И., Дунаев А. И., Кочетов И. В., Керимов О. М., Киселев JI.H. Певгов В. Г., Семенов A.B., Хмелыциков М. В. Исследование методов оперативного контроля чистоты гелия в системах криогенной ракетной техники. — Сборник тезисов IV Международного аэрокосмического конгресса IAC-2003, Москва, август 2003 г., с. 149.

6. Аристов Л. И., Керимов О. М., Киселев Л. Н., Певгов В. Г., Перминов Е. А.,. Семенов А. В, Хмелыциков М. В. Патент № 2 180 110 на изобретение «Ионизационно-спектральный способ оперативного определения концентрации водорода в газовых смесях и устройство для его осуществления» от 01.09.2000 г.

7. Аристов Л. И., Дунаев А. И., Керимов О. М., Киселев Л. Н. Певгов В.Г., Перминов Е. А., Семенов A.B., Хмелыциков М. В. Патент № 2 232 982 на изобретение «Спектральный способ оперативного определения малых концентраций азота и кислорода в газовых смесях с гелием и устройство для его осуществления» от 25.03.03 г.

Заключение

.

В диссертационной работе представлены исследования и разработки методик и аппаратуры газового анализа, направленные на решение актуальных задач оперативного контроля малых концентраций криогенных топлив и качественного состава гелия, применяемого при испытаниях, подготовке и использовании водородных систем криогенной ракетно-космической техники.

Для решения поставленной задачи были проведены необходимые исследования, позволившие сделать выбор базовых методов для разработки новых методик и их приборно-аппаратурного оформления. Теоретический анализ выбранных базовых методов показал обоснованность использования предложенных методик для задач газового контроля в КРТ и позволил наметить пути экспериментального исследования. Значительный объем диссертационных исследований посвящен экспериментальному обоснованию методик, их приборной реализации, результатам испытаний и эксплуатации приборов на объектах КРТ. Созданное в процессе выполнения экспериментальных работ испытательное оборудование и методическая база позволяют проводить калибровку разработанных приборов и датчиков, а также поддерживать их в метрологически исправном состоянии.

Отметим основные результаты работы, позволившие решить поставленную задачу.

• На основании сравнительного анализа существующих методов выбраны следующие базовые газоаналитические методы: для оперативного контроля концентрации азота и кислорода в гелии использован эмиссионно-спектралъный метод с возбуждением газа электрическим разрядомдля контроля утечек криогенного водорода в смесях с азотом предложено использовать сочетание сенсоров термокаталитического и полупроводникового типов. Также рассмотрен взрывобезопасный радиационный метод контроля концентрации водорода. При этом для обеспечения работы указанных методов в смесях с азотом и кислородом переменного состава концентрация кислорода измеряется хемилюминесцентным методом с использованием фосфоресценции красителя.

• На базе эмиссионно-спектрального метода впервые разработана методика оперативного одновременного измерения малых концентраций азота и кислорода в гелии при атмосферном давлении на уровне чувствительности Детально рассмотрены факторы, влияющие на аналитические возможности разработанной методики.

• Разработан и изготовлен в малой серии эмиссионно-спектральный газоанализатор для контроля примесей азота и кислорода в гелии в режиме реального времени с диапазоном измеряемых концентраций:

Щ= 10.1500ppm (10″ 3. 15*10'2%).

02]=2.500ppm (2*10″ 4. 5*1(Г2).

Прибор нашел практическое применение при изготовлении и в процессе предстартовой подготовки изделий криогенной РТ в условиях космодрома Шрихарикота (Индия).

• Разработан сенсор кислорода фосфоресцентного типа с быстродействием менее 0,5 секунды.

• На основе сенсора кислорода и датчиков полупроводникового термокаталитического типов разработана система контроля утечек водорода и кислорода в среде азота, позволяющая аккумулировать данные с нескольких точек контроля и передавать их по взрывобезопасным цепям. Система позволяет проводить мониторинг газовой среды в полостях изделия РТ, продуваемых азотом, и в окружающей атмосфере с быстродействием не хуже 1 сек. в диапазоне концентраций [Н2]=0,01.4% и [02]>0,1%, Изготовлен и испытан экспериментальный образец системы.

• Получены зависимости, описывающие снижение уровня люминесценции возбужденных потоком а-частиц молекул азота в присутствии водорода и кислорода, что позволило разработать методику радиационного контроля утечек водорода и экспериментальный образец радиационного датчика водорода.

Научная новизна и практическая значимость работы подтверждены патентами на изобретения.

Результаты проведенных исследований и опыт эксплуатации разработанной аппаратуры, представленные в диссертационной работе, подтверждают целесообразность применения предложенных методик для оперативного газового контроля при эксплуатации криогенной РТ. Для дальнейшего внедрения результатов работ предлагаются следующие рекомендации:

• Целесообразно включить разработанный эмиссионно-спектральный газоанализатор в состав штатных средств оперативного контроля качества гелия, используемых при изготовлении и эксплуатации изделий криогенной РТ. При особо ответственных работах применение газоанализатора совместно с хроматографическим методом позволит повысить достоверность измерений.

• На основе предложенных оперативных методик контроля концентрации водорода и кислорода, принципов построения и схемных решений системы контроля утечек криогенного топлива рекомендуется разработать опытный образец системы для конкретных условий испытаний или эксплуатации изделий КРТ.

• Для газоаналитических работ в смесях азота с водородом, кислородом и гелием, не требующих высокой точности и широкого диапазона измерений при высоком быстродействии — менее 0,5 сек. (сигнализаторы утечки), либо исключающих контакт газовой смеси с электронными измерительными компонентами возможно применение радиационно-люминесцентной методики контроля концентрации водорода совместно с фосфоресцентным сенсором кислорода.

Положительный опыт применения газоанализаторов ГАЗ на разных этапах подготовки изделий КРТ указывает на возможность использования прибора в других отраслях промышленности — предприятиях газопереработки, авиационной техники, в исследовательских работах, связанных с оперативным контролем качества гелия.

Используемый в приборе физический принцип и элементная база позволяют при дополнительной калибровке на особо чистых газах на порядок увеличить чувствительность прибора, а при минимальной доработке оптической системы проводить измерения концентраций других газовых примесей и в ином газе — носителе, например, неоне.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Mizell С.A., Beil R.J. Redundant on-line mass-spectrometr // Trends Anal. Chem. 2002,21(8), 488−497
  2. Liberman R. IOS inc. Gas giants // SPIE’s oemagazine, March 2004, p. 16
  3. Hunter C.W., Bickford R.L. at all. Microfabricated hydrogen sensor technology for aerospace and commercial applications //NASA/SPIE Symposium, San Diego, California, July, 24−29, 94
  4. Методы анализа неорганических газов. Под ред. В. М. Немеца, С.П., «Химия», 1993 г.,
  5. .В. Основы газовой хроматографии. М.: Высш. Шк. 1977 г.
  6. Ю.С., Конопелько JI.A. Газохроматический анализ газов. М, Моимпекс, 1995 г.
  7. Л.Г., Ковалев JI.B. Газовая хроматография в нефтехимии. Сборник. М. Наука, 1985 г.
  8. T.P.Griffin, A fully redundant on-line mass-spectrometric system for the space shuttle. //2ndWorkshop on harsh-environment mass spectrometry, Florida, 2002, march 26−28,
  9. M.A. Аппаратура и методы для эмиссионного спектрального анализа микропримесей в инертных газах в области вакуумного УФ. // Автореф. дисс. С-П Госуниверситет точной механики и оптики. 1997 г.
  10. Ю.Бочкова О. П., Шрейдер Е. Я., Спектральный анализ газовых смесей, Физматгиз, Москва, 1963 г
  11. JI.E. // Зав. Лаборатория, 1970, т.36, № 6, с.688−691
  12. Klan I.M., Fry R.C. //Anal. Chem. 1985 г, V57, N13, p. 2526−2533.
  13. В.Б., Немец В. М., Прохоров Д. А., Соловьев А. А. Газоразрядный эмиссионный спектральный газоанализатор «Азот-2» и его применение // Зав. Лаборатория. Диагностика материалов, № 3, 2000, т.66, стр. 15.
  14. Н.Алексеев A.M., Немец В. М., Соловьев А. А. // Заводская лаборатория. 1993 г., т.59, № 6, с31−33.
  15. А.С. РФ № 1 187 034//, 23.10.85 г. Ленинградский Госуниверситет им. А.А. Жданова
  16. А.А., Головенков Н. В., Ошемков С. В., Петров А. А. // Труды Национальной конференции по атомной спектроскопии. Варна. 1986 г, с. 25−30.
  17. Warner I.M. McGown L.A. // Anal. Chem., 1988, V60, N12, p 162−165
  18. С. Фотолюминесценция растворов. М. Мир, 1972 г., 472 стр.
  19. А.Н. Фотоника молекул красителей родственных соединений. М.:Наука, 1967 г.
  20. Takashi Okasaki, Totarino Imasaka, Nobuhiko Ishibashi, Optical-fiber sensor based on the second-harmonic emission of near-infrared semiconductor laser as light sourse. // Analitica Chimica Acta, 1988, N209, p. 327−331
  21. В.Г. Радиолюминесцентное определение некоторых органических веществ // ЖАХ, 1966 г, т.21, вып.2.
  22. Спектроскопия комбинационного рассеяния света в газах и жидкостях, под ред. А. Вебера, М. Мир, 1982 г., 374 с.
  23. D.L. // Tbid. 1972, vlO, N5, р687−689.
  24. А.Д., Дирочка А. И., Лазерно-спектроскопический измеритель расстояний на основе перестраиваемого инжекционного лазера и германиевого фотодиода. //Доклады XVI Международной конференции по фотонике и приборам ночного видения, Москва, 2000 г.
  25. Бродниковский А. М, и др. // Квантовая электроника, 1985 г., т. 12, № 12,с 2422—2430.
  26. А.Ф. Спектрально-оптические сенсоры сорбционного типа и оптико-электронные газоанализаторы на их основе. // Автореферат дисс. 1995 г., С-П Госуниверситет точной механики и оптики.
  27. Г. Б. и др. Волоконно-оптическая система контроля газовой среды. // Тез. Докладов Всесоюзной научно-технической конференции «Измерительные информационные системы», М. 1989 г. ч.1, стр.101
  28. .И. Исследование характеристик световодного рефрактометрического газоанализатора аммиака в атмосферном воздухе. // Методы и приборы газового анализа. Сб. научн. Трудов. Киев., 1990 г.
  29. Butler М.А. Hydrogen sensing with palladium-coated optical fibers // J. Appl. Phys. v 64,1988.
  30. А. И, Розинов Г.Л., Чубуков H.M. Методы и приборы для определения водорода. М., Химия, 1987 г., стр. 125−126
  31. ЗЬБудников Г. К., Майстренко В. Н., Вяселев М. Р. Основы современного электрохимического анализа. 2003 г.
  32. J. Mater. Chem., 2004,14, р 676.
  33. А.Ф. Исследование и разработка амперометрических сенсоров электрохимических анализаторов кислорода для биологических сред. // автореферат канд. дис. ВНТИ Центр, М., 1982,
  34. Albantov A.F., Levin A.L. New functional possibilities for amperometric dissolved oxygen sensors // Biosensors and Bioelectronics, 1994, 9/7. p.515−526.
  35. A.E., Леонова Л. С., Добровольский Ю. А., Соловьев А. В., Укше Е. А. Потенциометрические анализаторы и сигнализаторы для мониторинга воздушной среды. Метрология, 1991, 6, 3 -10.
  36. Ryltsev N.V., Gutman Е.Е., Gnezdilova L.A. Selective sensor for determining of hydrogen in nitrogen // Proc. Of the Int. Meeting «Eurosensors VII». 1993 P.107−108.
  37. T.B., Боговцева Л. П., Гутман Э. Е. Применение металлооксидных полупроводниковых гетеросистем для газового анализа // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology, ISJAEE, 2004, N 2 (10).
  38. W. // Sens.and Actuators, 1989, VI6, N 1−2, p. 167−193
  39. И.А., Тихов C.B., Шоболов Е. Л., Звонков Б. Н., Влияние водорода на фотоэлектронные свойства гетероструктур с квантовыми ямами // ЖТФ, 2002 г., т.72, вып. 10.
  40. .И., Гуменюк C.B., Ледовский К. В., Коваленко A.B. Исследование характеристик кремниевых датчиков водорода // Приборы и системы управления, № 9, 1998, 71−73.
  41. .И., Никифорова М. Ю., Гуменюк C.B., Коваленко A.B. Исследование стабильности характеристик интегральных сенсоров водорода и влияния на них светового потока // Инженерная физика, № 3, 1999 г., 7с.
  42. Г. Л., Скрупский C.B. Термокондуктометрические преобразователи состава и свойств газа с постоянной температурой терморезистора. // Обз.: М. НИИТЭХИМ, ОКБ А, 1978 г. 43.3айдель А. Н. Основы спектрального анализа. // М.:Наука, 1965, 30 с.
  43. С.Э. // Вестник ЛГУ, сер. матем. физ. и химии № 8, 129,1953 г. 45.3айдель А.Н., Островская Г. В., Островский Ю. И. Техника и практика спектроскопии. М. Наука, 1972 г.
  44. Н.Ю., Александров А. Ю., Данилычев В. А., Долгих В. А., Керимов О.М.и др. Квазинепрерывная генерация в фиолетовой области спектра на ионах N2+ в смеси He-Ne2-H2 высокого давления // Квантовая электроника, 12, № 6,1985 г.
  45. Collins C.B. The Nitrogen ion laser pumped by charge transfer // IEEE Journal of Quantum Electronics, V. QE-20, N.l. january 1984.
  46. Н.Ю. Басов, А. Н. Брунин, B.A. Данилычев, В. А. Долгих, О. М. Керимов и др. Ультрафиолетовый лазер высокого давления на смеси Ar+N2 //Квантовая электроника, т.2, № 10,1975 г.
  47. Кузенков В. В, Кутыгин E.H., Певгов В. В. и др. Разработка меодов контроля малых концентраций газовых компонентов в криогенных топливных системах. // Инженерная записка № 554/97−07, ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, 1997 г.
  48. Fehsenfeld F.C., Schmeltekopf A.L. at all. Termal energy ion-neutral reaction rates. Some reactions of helium ions // The Journal of chemical physics, V44, № 11, june 1966.
  49. Л., Кромптон Р. Диффузия и дрейф электронов в газах, М., Мир., 1977, стр 534.
  50. И.В., Певгов В. Г., Полак Л. С., Словецкий Д. И. Скорости процессов, инициируемых электронным ударом в неравновесной плазме, сб. «Плазмохимические процессы» под ред. Полака Л. С., Наука, 1979, стр. 4−43.
  51. Р.Ш., Кочетов И. В., Певгов В. Г. Анализ процессов взаимодействия электронов с молекулой кислорода. Препринт ФИАН, № 169, 1977.
  52. О.М., Певгов В. Г., Семенов A.B., Хмелыциков М. В. Научно-технический отчет № 941/4−014/2002. Исследование методов измеренияррм-концентраций кислорода в гелии. ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. 2002 г.
  53. В.Н., Голосман Е. З. Файнберг В.И. Глубокая очистка инертных газов от кислорода // Химическая промышленность сегодня. М, 2003 г, т.№ 1.
  54. Т.А. Окисление и восстановление веществ редокситами // Соросовский образовательный журнал, № 12, 1997 г.
  55. Л. Г. Ковалев Л.В. Очистка и анализ микропримесей в гелии // Газовая хроматография в нефтехимии. Сборник. М. Наука, 1985 г. с 114−116.
  56. А.А., Пушкаврева Е. А. Шабдукаримов Б.А. // ЖПС, 1984 г., т. 40, № 6, с. 889−894.
  57. А.А., Пушкарева Е. А. Шабдукаримов Б.А. // ЖПС, 1986 г., т. 44, № 6, с. 916−922.
  58. А.А., Пушкарева Е. А. Шабдукаримов Б.А. // ЖПС, 1987 г., т. 46, № 3, с.381−387.
  59. Введение в фотохимию органических соединений / под ред. Беккера Г. О., Л., 1976, Химия.
  60. Мак-Глинн С., Адзуми Т., Киносита М. Молекулярная спектроскопия триплетного состояния. М,: Мир, 1972 г.
  61. Peturbov V.G. and Osin N.S. The International Association of Biologikal Standartization, 1985.
  62. Физические величины. Справочник. / под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мелихова, М, Энергоатомиздат, 1991 г. с. 378.
  63. Д.О., Конопелько Л. А. Мониторинг загрязнения атмосферы и источников выбросов. М. :Изд-во стандартов, 1992 г.
  64. В.А. Промышленное производство газовых смесей: Обзорная информ. Серия: Кислородная промышленность. М. НИИТЭХИМ, 1984 г, 20.с.
  65. Н.В. Сорбционные явления в вакуумной технике. М: Советское радио, 1973 г., 370 с.
  66. МИ 2001 -89. ГСОЕСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах.
  67. Ю.В. Методы и системы анализа газов МГТУ им. Н. Э. Баумана, М, 2000 г.
Заполнить форму текущей работой