RU2551485C1 - Скважинный излучатель нейтронов - Google Patents
Скважинный излучатель нейтронов Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Landscapes
- Particle Accelerators (AREA)
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.
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)
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)
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 |
-
2014
- 2014-03-04 RU RU2014108082/28A patent/RU2551485C1/ru active
Patent Citations (5)
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)
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)
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 | |
US20100226156A1 (en) | Power supply with integrated linear high voltage multiplier and capacitors therefor | |
RU2551485C1 (ru) | Скважинный излучатель нейтронов | |
RU2670607C9 (ru) | Система конденсаторов | |
Olson et al. | The physical mechanisms leading to electrical breakdown in underwater arc sound sources | |
RU2551840C1 (ru) | Импульсный нейтронный генератор | |
RU2541509C1 (ru) | Блок излучателя нейтронов | |
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 | |
RU138327U1 (ru) | Блок излучателя нейтронов | |
RU2547235C1 (ru) | Многомодульный генератор высоковольтных импульсов мультитераваттной мощности | |
RU2703449C1 (ru) | Блок излучателя нейтронов | |
RU71804U1 (ru) | Скважинный импульсный нейтронный генератор | |
WO2010151170A1 (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 | |
RU2550088C1 (ru) | Скважинный импульсный нейтронный генератор | |
RU156791U1 (ru) | Импульсный нейтронный генератор | |
RU209869U1 (ru) | Импульсный нейтронный генератор | |
RU144824U1 (ru) | Магнитная система термоядерной установки с электроизоляционными элементами | |
RU139810U1 (ru) | Скважинный импульсный нейтроный генератор | |
RU2477027C1 (ru) | Блок излучателя нейтронов |