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氦質譜檢漏儀 ASM 340 |
采用長方形容器時, 背景信號可以在約 1 分鐘內達到 10-9 mbar l/s. 由于管道流阻大, 輸氣管道中空氣里剩余的氦氣只能非常緩慢地被抽出輸氣管道, 同時背景信號穩定在 5X10-8 mbar l/s. 因此當測量細輸氣管道時, 背景信號比在氣流優化部件上測量時翻了 50 倍. 為了得到同樣的信噪比, 采用了 5X10-6 mbar l/s 的測試泄漏率檢測輸氣管道.
采用長方形容器時可以立刻顯示出檢測氣體. 輸氣管道里的氣體以幾乎同樣快的速度增加. 但如果輸氣管道延長到 20 米, 第一次觀察到氦氣信號的時間會延遲到 80 秒. 甚至超過 8 分鐘后也不會觀察到穩定的標準泄漏值. 所測出的數值始終比采用的泄漏率低超過 50 倍.
下圖的圖表顯示了和長 7 米及 20 米, 內直徑為 4 mm 的管段相比關閉一個容器的測試泄漏點后的恢復時間. 請觀察對數標尺.

采用長方形容器時關閉測漏閥后的恢復時間為 9 秒, 采用 7 米長的輸氣管道時約 4 分 30 秒. 采用長 20 米的輸氣管道時, 試驗在 25 分鐘后結束, 沒有觀察到任何結果.
下圖顯示的是采用相同標尺進行示蹤氣體測量的同一輸氣管道. 后續的所有測量都采用 1.0X10-7 mbar l/s 的泄漏率.

重要提示: 示蹤氣體流量的調節標準為氦質譜檢漏儀 ASM 340 剛剛達到 0.5 hPa 的普通測試模式極限值. 壓力為 0.5 hPa 時, 長 20 m 的管道的流導率比 0.01 hPa 時高約 5 倍. 這意味著如果使用示蹤氣體也會大大縮短測量時間!
上升時間和恢復時間很短, 且能夠精確確定泄漏位置. 采用氦質譜檢漏不僅能夠當場校準泄漏率, 還能確定測量所需的最長時間. 通過對比輸氣在管道整個長度上所需的校準反應時間和實際測量時間, 能夠確定泄漏點位置.
可達到的檢測極限主要取決于所用示蹤氣體殘余氦氣量以及所需的信噪比. 純度為 99.8% 的氮氣(氮氣 2.8)中的殘余氦氣量生成 3.8X10-6 mbar l/s 的背景信號. 即使存在背景抑制也不可能在 5X10-8 mbar l/s 的范圍內檢測出泄漏. 氮氣 5.0 中的殘余氦氣量生成 1X10-9 mbar l/s 的背景信號.
這樣就能夠檢測出小得多的泄漏. 使用惰性示蹤氣體也能夠在初始安裝或維護后檢測輸氣管道里的有毒,活性, 爆炸性或可燃性介質是否泄漏.

總結:
使用上海伯東氦質譜檢漏儀 ASM 340 進行細小輸氣管道檢漏時
強大的內置前級泵能夠實現高載氣流量并因此縮短測量反應時間
嚴重泄漏和正常模式間的高開關閥值為選擇測試壓力和靈敏度提供了最大的靈活性
強大的 ASM View 軟件包能夠用于記錄測量所得數值
結合了 Pfeiffer 與 Adixen 兩家氦質譜檢漏儀的技術優勢, 上海伯東普發 Pfeiffer 提供氦質譜檢漏儀完整的產品線, 從便攜式氦質譜檢漏儀到檢漏模塊, 提供負壓檢漏 (真空法) 和正壓檢漏(吸槍法), 滿足各種應用. 氦質譜檢漏儀與傳統泡沫檢漏和壓差檢漏對比, 在提供無損檢漏的同時可以檢測出更小的漏率 5E-13 Pa m3/s, 利用氦氣作為示蹤氣體定位, 定量漏點. 氦質譜檢漏儀滿足單機檢漏, 也可集成在檢漏系統或 PLC. 上海伯東氦質譜檢漏儀應用案例 >>
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上海伯東版權所有, 翻拷必究!
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