ЯР ЖӘНЕ ТЯР ГРАФИТ МАТЕРИАЛДАРЫН ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ КОРРОЗИЯ СЫНАҚТАРЫН ӨТКІЗУДЕ СУ БУЛАРДЫҢ ҚЫСЫМЫН ТҰРАҚТАНДЫРУ ӘДІСІ
https://doi.org/10.52676/1729-7885-2018-4-134-138
Аңдатпа
Графит материалдарының жоғары температуралық коррозиясын және SiC-C құрылымдарын вакуумдағы су буларының құрамында зерттеудің маңызды техникалық мәселесі, үлгі аймағында су буларының қысымын тұрақтығып (0,001–1,0 Пa) қамтамасыз ету болып табылады. Өйткені үлгі аймағындағы температура 1400–1700 К дейін жететіндіктен, онда бу қысымының датчиктерін қою мүмкін емес. Жұмыста қолданылатын немесе арнайы ұсынылған вакуумдық элементтердің (қабылдағыштар, цистерналар, құбырлар) элементтерінің метал беттерін, басқарылатын жылыту арқылы, су көзі ретінде қолдану әдісі ұсынылады. Коррозия қондырғысының газвакуумдық ортасының компьютерлік моделін қолданып, үлгілгі аймағында және қысым анализаторының сынама алу нүктесінде су қысымының қатынасы есептеледі. Анализатордың (су шыңы 18 а.е.м.) аналогтық сигналы және қажетті коэффициент ПИД-тің қажетті бу қысымына жету үшін десорбция температурасын бақылау үшін пайдаланылады.
Авторлар туралы
Е. В. ЧихрайҚазақстан
Алматы
В. П. Шестаков
Қазақстан
Алматы
С. К. Аскербеков
Қазақстан
Алматы
И. Е. Кенжина
Қазақстан
Алматы
Әдебиет тізімі
1. Chikhray Y. et al. Corrosion test of HTGR graphite with SiC coating //8th International Topical Meeting on High Temperature Reactor Technology, HTR 2016. – American Nuclear Society, 2016.
2. Redhead P. A. Modeling the pump down of a reversibly adsorbed phase. I. Monolayer and submonolayer initial coverage //Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films. – 1995. – Vol. 13. – №. 2. – P. 467–475.
3. Dylla H. F., Manos D. M., LaMarche P. H. Correlation of outgassing of stainless steel and aluminum with various surface treatments //Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films. – 1993. – Vol. 11. – №. 5. – P. 2623–2636.
4. Hanson A. L. Desiccant (in McGraw Hill Encyclopedia of Science and Technology) // McGraw Hill. 9th ed. – 2002. – P. 1–100.
5. Deitz V. R., Turner N. H. Introduction of water vapor into vacuum systems and the adsorption by the walls //Journal of Vacuum Science and Technology. – 1970. – Vol. 7. – №. 6. – P. 577–580.
6. Redhead P. A. Foundations of vacuum science and technology. – 1998.
7. Reid R. Vacuum science and technology in accelerators //Cockcroft Institute Lectures. – 2010.
8. Thiel P. A., Madey T. E. The interaction of water with solid surfaces: fundamental aspects //Surface Science Reports. – 1987. – Vol. 7. – №. 6-8. – P. 211–385.
9. Dylla H. F. The problem of water in vacuum systems //CERN Accelerator School. – 2006.
10. Saksaganskii G. L. Molecular flow in complex vacuum systems. – Gordon and Breach. – 1988.
11. https://www.comsol.com/comsol-multiphysics.
12. https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller.
Рецензия
Дәйектеу үшін:
Чихрай Е.В., Шестаков В.П., Аскербеков С.К., Кенжина И.Е. ЯР ЖӘНЕ ТЯР ГРАФИТ МАТЕРИАЛДАРЫН ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ КОРРОЗИЯ СЫНАҚТАРЫН ӨТКІЗУДЕ СУ БУЛАРДЫҢ ҚЫСЫМЫН ТҰРАҚТАНДЫРУ ӘДІСІ. ҚР ҰЯО жаршысы. 2018;(4):134-138. https://doi.org/10.52676/1729-7885-2018-4-134-138
For citation:
Chikhray Ye., Shestakov V., Askerbekov S., Kenzhina I. THE METHOD OF STABILIZATION OF WATER PRESSURE DURING THE HIGH-TEMPERATURE CORROSION TESTS OF GRAPHITE MATERIALS OF FISSION AND FUSION REACTORS. NNC RK Bulletin. 2018;(4):134-138. (In Russ.) https://doi.org/10.52676/1729-7885-2018-4-134-138