×
09.08.2018
218.016.7853

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ В МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники для исследования параметров многокомпонентных газовых сред и состояния хранящихся в этих газовых средах объектов, являющихся источником опасных газообразных продуктов, и может быть использовано для прогнозирования изменения и оценки состояния объектов, находящихся под воздействием указанных сред. Заявленный способ контроля и прогнозирования состояния электромеханических приборов в многокомпонентной газовой среде герметизированных контейнеров включает отбор проб анализируемой многокомпонентной газовой среды из герметизированного контейнера с электромеханическими приборами, определение качественного и количественного состава анализируемой многокомпонентной газовой среды хроматографическим методом, сравнение регистрируемого качественного и количественного состава газовой среды с имеющейся базой данных критических значений концентраций компонентов газовой среды. Электромеханические приборы, выделяющие газообразные продукты, помещают в герметизированный контейнер, который размещают в защитном контейнере, каждый из которых снабжен независимым клапаном для отбора газовых проб, затем осуществляют отбор проб анализируемой многокомпонентной газовой среды через заданные промежутки времени через указанные независимые клапаны в герметизированном и защитном контейнерах. Осуществляют хроматографическое определение изменения концентрации опасных компонентов путем последовательного введения отобранных газовых проб в колонку каждого из хроматографов, входящего в систему хроматографов, каждый из которых оснащен соответствующими детекторами и разделительными колонками, селективно определяющими индивидуальную концентрацию опасного компонента, а оценку изменения состояния электромеханических приборов, выделяющих газообразные продукты, производят на основании анализа регистрируемых хроматографически концентраций, которые сравниваются с имеющейся базой данных (БД) критических значений концентраций опасных компонентов и соответствующих им видов потери работоспособности электромеханических приборов. При этом если текущее значение концентраций опасных компонентов достигает критических значений, то констатируют соответствующее этим критическим значениям повреждение электромеханических приборов, если текущее значение концентраций опасных компонентов ниже критических значений, констатируют стабильность работы электромеханических приборов. Технический результат - обеспечение возможности оценки степени безопасности состояния газовой среды за счет определения изменений качественного и количественного состава анализируемой многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере с электромеханическими приборами и установления связи этих изменений с отклонениями от штатного состояния электромеханических приборов или риска возникновения аварийной или предаварийной ситуации в герметизированных контейнерах. 2 табл., 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники для исследования параметров многокомпонентных газовых сред и состояния хранящихся в этих газовых средах объектов, являющихся источником опасных газообразных продуктов, и может быть использовано для прогнозирования изменения и оценки состояния объектов, находящихся под воздействием указанных сред.

Известен в качестве прототипа способ исследования параметров многокомпонентных газовых сред (патент РФ №2383012, МПК G01N 27/12, опубл. 27.02.2010), применяемый в микроэлектронике, согласно которому проводят анализ и контроль состава газовой среды, анализ изменения параметров состояния газовой среды и наличия исследуемого газового компонента в ней по динамике изменения параметров давления и концентраций компонентов газовой среды путем сравнения текущих оптических показателей многокомпонентной газовой среды (по регистрируемым спектрам оптических характеристик газовой среды) с показателями эталонных газовых проб.

К недостаткам известного способа относится отсутствие возможности составления оценки состояния многокомпонентной газовой среды и хранящихся в ней электромеханических приборов и установления связи этих изменений с отклонениями от штатного состояния и многокомпонентной газовой среды и электромеханических приборов.

Задачей авторов изобретения является разработка способа исследования в режиме реального времени изменения состояния многокомпонентной газовой среды и электромеханических приборов в ней, обеспечивающего возможность определения качественного и количественного состава анализируемой газовой среды в герметизированном контейнере (ГК) с электромеханическими приборами и установления связи этих изменений с отклонениями от штатного состояния электромеханических приборов или риска возникновения аварийной или предаварийной ситуации.

Новый технический результат, обеспечиваемый при использовании предлагаемого способа, заключается в обеспечении возможности оценки степени безопасности состояния газовой среды за счет определения изменений качественного и количественного состава анализируемой многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере с электромеханическими приборами и установления связи этих изменений с отклонениями от штатного состояния электромеханических приборов или риска возникновения аварийной или предаварийной ситуации в герметизированных контейнерах.

Указанные задача и новый технический результат обеспечивается тем, что в способе контроля и прогнозирования состояния электромеханических приборов в многокомпонентной газовой среде герметизированных контейнеров, включающем отбор проб анализируемой газовой среды из герметизированного контейнера, определения качественного и количественного состава анализируемой газовой среды, согласно изобретению, электромеханические приборы, выделяющие газообразные продукты, помещают в герметизированный контейнер, который размещают в защитном контейнере, каждый из которых снабжен независимым клапаном для отбора газовых проб, затем осуществляют отбор проб анализируемой многокомпонентной газовой среды через заданные промежутки времени через указанные независимые клапаны в герметизированном и в защитном контейнерах, затем осуществляют хроматографическое определение изменения концентрации опасных компонентов путем последовательного введения отобранных газовых проб в колонку каждого из хроматографов, входящего в систему хроматографов, каждый из которых оснащен соответствующими детекторами и разделительными колонками, селективно определяющими индивидуальную концентрацию опасного компонента, а оценку изменения состояния электромеханических приборов, выделяющих газообразные продукты, производят на основании анализа регистрируемых хроматографически концентраций, которые сравниваются с имеющейся базой данных (БД) критических значений концентраций опасных компонентов и соответствующих им видов потери работоспособности электромеханических приборов, при этом, если текущее значение концентрации опасных компонентов достигает критических значений, то констатируют соответствующее этим критическим значениям повреждение электромеханических приборов, если текущее значение концентраций опасных компонентов ниже критических значений, констатируют стабильность работы электромеханических приборов.

Предлагаемый способ поясняется следующим образом.

На фиг. 1 представлен общий вид конструкции, на которой опробован предлагаемый способ, где 1 - защитный контейнер; 2 - герметизированный контейнер; 3 - электромеханические приборы, выделяющие газообразные продукты; 4 - клапаны для отбора проб газовой среды; 5 - сосуд для отбора проб газовой среды; 6 - газовый хроматограф для определения неорганических компонентов; 7 - кран-дозатор; 8 - разделительные колонки; 9 - детектор; 10 - ПЭВМ, 11 - газовый хроматограф для определения органических компонентов.

В защитном контейнере (1) размещен герметизированный контейнер (2) с электромеханическими приборами (3), выделяющими газообразные продукты. Через заданные промежутки времени в предварительно отвакуумированный сосуд (5) производят отбор проб газовой среды из защитного контейнера (1) и герметизированного контейнера (2) через клапаны (4), расположенные на корпусах контейнеров (2, 3). Анализируемый газ из сосуда (5) вводится в краны-дозаторы (7) газовых хроматографов (6, 11) и через разделительные колонки (8) переносится в детекторы (9), где происходит формирование электрических сигналов, которые обрабатываются в ПЭВМ (10) по заложенной в него программе в виде отдельных пиков, соответствующих содержанию анализируемых газовых компонентов.

Предварительно была наработана БД по наблюдениям за изменением концентрации какого-либо из изученных компонентов газовой среды, на основе чего предусмотрено сформулировать прогноз по соответствующему этому изменению повреждению (либо разгерметизация, либо разрушение коррозионное, либо разрушение хранящихся объектов, либо нарушение целостности).

Существует необходимость учета изменившихся параметров исследуемой газовой среды и их связи с изменениями или отклонениями от штатного состояния приборов или хранящихся объектов или риска возникновения аварийной или предаварийной ситуаций в ГК.

При решении этой задачи предусматривается наблюдение в режиме реального времени за изменениями:

- концентраций выделяющихся газообразных продуктов и твердых материалов;

- скорости выделения газообразных продуктов исследуемых объектов.

Для измерения концентраций выделяющихся газообразных продуктов и твердых материалов производят регулярный (с заданной кратностью) отбор проб газовой среды и проводят газохроматографический качественный и количественный анализ проб.

На основе измеренных параметров и характеристик в виде сигналов или значений результатов измерений (концентрации) и соответствующих расчетов по математическим формулам (скорости выделения) строятся графики или формируются БД текущих значений, сравниваются с накопленной БД (системы методических наблюдений при неизменных состояниях системы или при выявленных отклонениях исследуемой системы от штатного состояния), в конечном итоге результаты сравнения анализируют на предмет безопасного состояния и приближения к риску возникновения различного рода неблагоприятного состояния (или возгорание, или отказ автоматики, или наличие механических разрушений, или разгерметизация).

Полученные и обработанные в ПЭВМ (10) данные сравниваются с имеющейся базой данных критических значений и соответствующих им видов потери работоспособности электромеханических приборов, при этом, если текущее значение концентрации опасных компонентов достигает критических значений, то констатируют соответствующее этим значениям повреждение электромеханических приборов, если текущее значение концентраций опасных компонентов ниже критических значений, констатируют стабильность работы электромеханических приборов.

Таким образом, при использовании предлагаемого способа обеспечивается возможность оценки степени безопасности состояния газовой среды за счет определения изменений качественного и количественного состава анализируемой многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере с электромеханическими приборами и установления связи этих изменений с изменениями или отклонениями от штатного состояния электромеханических приборов или риска возникновения аварийной или предаварийной ситуации в герметизированных контейнерах.

Возможность промышленной реализации предлагаемого способа подтверждается следующим примером.

Пример 1. Предлагаемый способ осуществлен в лабораторных условиях на установке, изображенной на фиг. 1.

В защитном контейнере (1) размещен герметизированный контейнер из нержавеющей стали (2) с электромеханическими приборами, выделяющими газообразные продукты (3). Через 6 месяцев после установки приборов в контейнер и герметизации контейнеров в предварительно отвакуумированный стеклянный баллон объемом 0,5 л (5) производят отбор пробы газовой среды из защитного контейнера (1) и герметизированного контейнера (2) через клапаны (4), расположенные на корпусах контейнеров (2, 3). Анализ ведут с использованием газохроматографического метода. Анализируемый газ из стеклянного баллона (5) вводится в краны-дозаторы (7) газовых хроматографов «GC-2014» (6) и «Цвет-800» (11) и через насадочные разделительные колонки (8) переносится в детекторы (9), где происходит формирование электрических сигналов, которые обрабатываются в ПЭВМ (10) по программе «Цвет-аналитик» в виде отдельных пиков, соответствующих содержанию анализируемых газовых компонентов (кислород, водород, гелий, оксид углерода, диоксид углерода - на хроматографе «GC-2014» (6); ацетон, этанол, бензол, диэтиловый эфир - на хроматографе «Цвет-800» (11)). Полученные значения концентраций приведены в таблице 1 (представлены измерения значений концентраций опасных неорганических компонентов, произведенные на хроматографе «GC-2014») и в таблице 2 (представлены измерения значений концентраций опасных органических компонентов, произведенные на хроматографе «ЦВЕТ-800»). При сравнении полученных значений с имеющейся базой данных критических значений установлено, что значение концентраций водорода, оксида углерода, диоксида углерода и органических компонентов (ацетон, этанол, бензол, диэтиловый эфир) не превышает критических значений. Выявление гелия в анализируемой газовой среде герметизированного контейнера (2,00% об.) свидетельствует о разгерметизации электромеханического прибора. Полученное значение концентрации кислорода (1,5% об.) прогнозирует увеличение скорости выделения водорода в газовую среду герметизированного контейнера, что приведет к гидридной коррозии деталей электромеханических приборов, находящихся в герметизированном контейнере.

Как это показал пример исполнения заявленного способа, при его реализации обеспечивается возможность оценки степени безопасности состояния газовой среды за счет определения изменений качественного и количественного состава анализируемой многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере с электромеханическими приборами и установления связи этих изменений с изменениями или отклонениями от штатного состояния электромеханических приборов или риска возникновения аварийной или предаварийной ситуации в герметизированных контейнерах.

Способ контроля и прогнозирования состояния электромеханических приборов в многокомпонентной газовой среде герметизированных контейнеров, включающий наблюдение в режиме онлайн и регистрацию изменяющихся во времени параметров многокомпонентной газовой среды в герметичном контейнере, отбор проб анализируемой многокомпонентной газовой среды из герметизированного контейнера с электромеханическими приборами через заданные промежутки времени, определение текущего качественного и количественного состава анализируемой многокомпонентной газовой среды хроматографическим методом, сравнение регистрируемых параметров с имеющейся БД критических значений, отличающийся тем, что с целью обеспечения возможности контроля и прогнозирования состояния электромеханических приборов в многокомпонентной газовой среде герметизированных контейнеров электромеханические приборы, выделяющие газообразные продукты, помещают в герметизированный контейнер, который размещают в защитном контейнере, каждый из которых снабжен независимым клапаном для отбора газовых проб, затем осуществляют отбор проб анализируемой многокомпонентной газовой среды через заданные промежутки времени через указанные независимые клапаны в герметизированном и защитном контейнерах, затем осуществляют хроматографическое определение изменения концентрации опасных компонентов путем последовательного введения отобранных газовых проб в колонку каждого из хроматографов, входящего в систему хроматографов, каждый из которых оснащен соответствующими детекторами и разделительными колонками, селективно определяющими индивидуальную концентрацию опасного компонента, а оценку изменения состояния электромеханических приборов, выделяющих газообразные продукты, производят на основании анализа регистрируемых хроматографически концентраций, которые сравниваются с имеющейся базой данных (БД) критических значений концентраций опасных компонентов и соответствующих им видов потери работоспособности электромеханических приборов, при этом если текущее значение концентрации опасных компонентов достигает критических значений, то констатируют соответствующее этим критическим значениям повреждение электромеханических приборов, если текущее значение концентраций опасных компонентов ниже критических значений, констатируют стабильность работы электромеханических приборов.
СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ В МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ В МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 311-320 из 796.
29.05.2018
№218.016.55b2

Устройство для намотки канатов диаметром до 0,5 миллиметров

Канатовьющая машина может быть использована в машиностроении, металлургии, авиационной и космической технике для получения канатов с различными геометрическими и физическими характеристиками. Канатовьющая машина содержит ротор, на котором установлены зарядные катушки с проволокой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654413
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.5679

Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к процессам отверждения органических ЖРО. Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов (ЖРО) заключается в соединении ЖРО с отвердителем, содержащим парафин, нагревании полученной смеси и выдерживании до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654542
Дата охранного документа: 21.05.2018
29.05.2018
№218.016.5700

Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере

Изобретение относится к лазерной технике. Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере включает два этапа: установку трубки для активного элемента и установку активного элемента в трубку, на первом этапе устанавливают трубку с прижимами и уплотнениями, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655045
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.573c

Способ определения удельной энергии, необходимой для разрушения опасного астероида ядерным взрывом

Изобретение относится к области борьбы с астероидной опасностью в рамках техники моделирования физических процессов и природных явлений. Способ предусматривает изготовление микромодели (ММ) из вещества, подобного веществу астероида. ММ подвергают в вакуумной камере воздействию импульсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654880
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.577e

Способ испытаний парашютных систем и стенд для его осуществления

Группа изобретений относится к испытательной технике и может быть использована для испытаний парашютных систем. Способ испытаний парашютных систем включает разгон парашютной системы, размещенной в контейнере, закрепленном на раме ракетной тележки с ракетным двигателем на твердом топливе (РДТТ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654885
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5883

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

Изобретение относится к ускорителю электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного (СЭП) катода. В предложенном ускорителе накопитель энергии совместно с формирователем импульса выполнен в виде формирующей линии, состоящей из n+1, где n - натуральное число отрезков однородных линий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653505
Дата охранного документа: 10.05.2018
29.05.2018
№218.016.58c9

Система охлаждения массивно-параллельных вычислительных систем

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к охлаждающим системам массивно-параллельных вычислительных систем, в том числе суперкомпьютеров эксамасштаба, содержащих оборудование для обработки электронных данных. Технический результат - отсутствие «холодных» коридоров и,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653499
Дата охранного документа: 10.05.2018
09.06.2018
№218.016.5aa9

Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27кх

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам улучшения магнитных свойств, и может быть использовано в электронике и приборостроении. Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27КХ включает интенсивную пластическую деформацию исходного магнитно-мягкого сплава с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655416
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b49

Устройство для формирования нестационарной затухающей ударной волны в слое конденсированной среды

Изобретение относится к устройствам для исследования ударно-волновых явлений в конденсированных средах и может быть использовано для получения нестационарных затухающих ударных волн (волн Тейлора) в конденсированной среде (в частности, в воде). Устройство состоит из ударной трубы, включающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655695
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c43

Стенд для ударных испытаний

Изобретение относится к испытательному оборудованию. Стенд содержит стол для закрепления объекта испытаний (ОИ), установленный в центральной части связанного с основанием упругого элемента, средство создания ударной нагрузки в виде падающего груза. Падающий груз размещен на направляющих, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655700
Дата охранного документа: 29.05.2018
Показаны записи 11-14 из 14.
06.07.2018
№218.016.6d01

Способ контроля параметров состояния многокомпонентной газовой среды в герметичном контейнере

Изобретение относится к области методов измерений параметров состояния изменяющейся во времени газовой среды и может быть использовано для контроля безопасного состояния наблюдаемой многокомпонентной газовой среды, содержащей токсичные или взрывопожароопасные компоненты. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660287
Дата охранного документа: 05.07.2018
09.06.2019
№219.017.7dfd

Устройство для регулирования газообмена герметизированных объемов с внешней средой

Изобретение относится к средствам регулирования газовоздушного потока и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство содержит металлический корпус и регулировочный орган. Металлический корпус, выполненный в виде полого цилиндра, с торцевой части которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451858
Дата охранного документа: 27.05.2012
29.05.2020
№220.018.21c9

Система регулирования многокомпонентной кислородсодержащей газовой среды в герметичном контейнере и способ задействования системы

Изобретение относится к технологии регулирования состава многокомпонентной газовой среды (ГС) и систем безопасного хранения химически активных или агрессивных материалов и может быть использовано для мониторинга взрыво- и пожароопасных систем. Система регулирования многокомпонентной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722135
Дата охранного документа: 26.05.2020
21.05.2023
№223.018.6921

Способ формирования кислородосодержащей газовой среды с хранящимися в ней химически активными материалами

Настоящее изобретение предназначено для безопасного хранения контейнеров с химически активными, огнеопасными и взрывчатыми материалами и относится к способам формирования кислородосодержащей газовой среды с хранящимися в ней химически активными материалами, включает помещение в герметичный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794596
Дата охранного документа: 24.04.2023
+ добавить свой РИД