Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Детектирование путём контроля натекания Самый простой приём выполняется перед переходом к другим метод.html

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 9.11.2024

Приёмы диагностики течей

Диагностика течей может быть направлена на:

  1.  выявление негерметичности
  2.  локализацию течи
  3.  оценку величины натекания

В зависимости от целей течеискания применяется различное аппаратурное оформление, различные схемы подачи тестового вещества и подключения детектирующей аппаратуры.

Детектирование путём контроля натекания

Самый простой приём выполняется перед переходом к другим методам тестирования: все входы и выходы объекта с повышенным или пониженным давлением перекрываются и после заданной выдержки оценивается изменение давления в тестируемом объекте, после чего рассчитывается степень натекания. Если степень натекания критична, то переходят к другим приёмам локализации течей.

Достаточно прост и не требует аппаратурного оформления метод отсечки, когда при наличии на тестируемом объекте технически изолированных объёмов после проверки натекания на всём объекте в целом, отсекаются отдельные участки и тем самым локализуется негерметичный фрагмент объекта тестирования.

Обмыливание

При тестировании под давлением очень удобен метод обмыливания: готовится жидкий мыльный раствор, как для изготовления мыльных пузырей, после чего губкой смоченной в растворе протираются все подозрительные участки тестируемого объекта. Раствор должен наноситься тонкой сплошной плёнкой. Места течей проявятся в виде надувающихся в месте течи мыльных пузырей. Приём позволяет надёжно обнаруживать течи с интенсивностью выше 10−3Вт.

Гидростатические испытания

При тестировании под давлением применяются также гидростатические испытания. При гидростатических испытаниях в полостях тестируемого объекта создаётся давление воды, после чего объект выдерживают заданное время. Порог чувствительности этого приёма сопоставим с чувствительностью обмыливания. Главной проблемой является заметность выступивших капель. Для повышения чувствительности и заметности капель в воду может быть добавлен флуоресцентный маркер, но это позволяет поднять чувствительность не более чем до 10−5Вт. Иногда в рубашке охлаждения объекта создаётся проток воды под давлением, а внутри объекта ставится нагреватель. Определение места течи может быть выполнено по отложениям солей жёсткости в месте выхода капли, либо по разводам реагирующих с водой веществ на стенках объекта, но чувствительность метода в таком исполнении уступает даже методу обмыливания, хотя в случае трещин раскрывающихся только при нагреве дефектного участка он также применим.

Приёмы диагностики с использованием тестового газа

Многие типы течеискателей являются приборами-газоанализаторами. В принципе каждый газоанализатор может служить течеискателем, но не каждый течеискатель будет газоанализатором. Так для поиска течей в подземных водоводопроводах газоанализаторы применять бесполезно, поскольку концентрация водяных паров в атмосфере достаточно велика и не позволит достоверно установить даже сам факт течи.

По интенсивности потока тестового газа приёмы можно разделить на:

  •  Детектирование на сильном потоке обычно проводится в качестве стартовой процедуры, позволяет за счёт увеличения расхода газа сократить время процесса тестирования, выявить течи меньшей мощности; при этом возникает вероятность проявления блуждающих течей, которые в большинстве своём частично локализуются на этом же этапе; при детектировании на сильном потоке газ направляется широким конусом с расстояния до 10 сантиметров, чтобы захватить наибольшую площадь тестируемого объекта. подающая газ игла с сечением сопла порядка 0,6мм движется быстро от 2-3см в секунду, ускоряя процесс тестирования, подающее газ сопло не касается никаких объектов, что предотвращает засорение сопла; сильным считается поток, ощутимый на расстоянии 3-5 сантиметров от наиболее чувствительных участков кожи руки; под действием сильного потока зеркало масла или воды с того же расстояния должно прогибаться на 2-3мм.
  •  Детектирование на малом потоке позволяет более точно локализовать течь и оценить её мощность; применяется обычно после первичного детектирования течей на сильном потоке; при локализации течей на малом потоке сопло подачи газа ведётся минимально близко от объекта и очень медленно, до 5мм в секунду; при первичном детектировании на слабом потоке затрачивается на порядок больше времени, чем при детектировании на большом потоке и часть малых течей может быть пропущена; малый поток не обнаруживается по тактильным ощущениям, но может быть определён по пузырькам, выходящим из сопла погружённого в воду или масло.

По направлению движения по установке приёмы можно разделить на движение по ходу рассеивания тестового газа и против него. Так, например, при использовании гелия, поднимающегося вверх, при детектировании на сильном потоке и при движении снизу вверх могут появляться блуждающие отклики, которые легко определяются по своему неустойчивому характеру, облегчают детектирование, но несколько затрудняют локализацию течей. С другой стороны движение сверху вниз из-за отсутствия тех же блуждающих откликов затрудняет первичное детектирование, что может приводить к пропускам течей операторами.

Типы течеискателей

В зависимости от оборудования, в котором выявляются течи, поиск течей может производиться визуальным осмотром; обмыливанием; приборами, реагирующими на рабочее вещество тестируемого оборудования; приборами, реагирующими на тестовое вещество

Гелиевые масспектрометрические течеискатели

Применение

Необходимым условием для использования гелиевых масспектрометрических течеискателей является наличие вакуума в детекторе прибора — в масспектрометре. Соответственно течеискатели делят на 2 вида — течеискатели для работы с вакуумируемым оборудованием и течеискатели-шнифферы (от англ. sniffer и нем. Schnüffer — нюхач) с помощью которых фиксируют течи тестового газа из тестируемого объёма в атмосферу. Шнифферы являются более дешёвыми[3] моделями течеискателей и обладают на 4-6 порядков более низкой чувствительностью, чем течеискатели на вакууме. Тем не менее большинство течеискателей первого типа комплектуется насадками для защиты входа, которые позволяют им работать в решиме шниффера.

Устройство

  •  Детектор тестового газа. Геливые масспектрометрические течеискатели в качестве детектора газа используют масспектрометрические ловушки, включающие в себя:
  1.  вакуумируемая камера;
  2.  мишень для детектирования ионов гелия;
  3.  управляющие электроды, создающие электростатическое поле и предназначенные для разгона ионов и юстировки ионного потока;
  4.  обогреваемого катода, служащего для эмиссии электронов, ионизирующих молекулы газа попадающих в камеру масспектрометра; материалом катода как правило служит вольфрам покрытый торием, иногда используются другие материалы.
  •  Насос предварительного вакуума.
  1.  Для создания предварительного вакуума на течеискателях используются малые форвакуумные насосы с производительностью до 50м3/час.
  2.  Компактные и портативные течеискатели могут оснащаться выносными основными или дополнительными форвакуумными насосами.
  3.  В конце ХХ-ого века в связи с повышением требований к чистоте вакуумных процессов течеискатели начали оснащаться не только масляными золотниковыми, но и так называемыми «сухими» или иначе «безмасляными» форвакуумными насосами различных типов: когтевыми, роторными, винтовыми, спиральными.
  •  Насос глубокого вакуума.
  1.  Характеристики насосов глубокого вакуума лимитируют чувствительность приборов. Упомянутая ранее пониженная чувствительность шнифферов и универсальных приборов работающих в режиме шниффера обусловлены тем, что масспектрометр работает с повышенным количеством посторонних молекул, которые неизбежно влияют на уровень фоновых шумов прибора. Аналогичная картина наблюдается на входном порте прибора.
  2.  До изобретения в конце ХХ-ого века турбомолекулярных насосов в качестве насоса второй ступени в течеискателях использовались масляные пароструйные насосы. Технические особенности таких насосов ограничивают глубину создаваемого вакуума парциальным давлением паров используемого вакуумного масла, а чувствительность прибора фоновым шумом от паров масла. Типичная предельная чувствительность приборов с пароструйными насосами достигала 10−9Вт
  3.  все современные течеискатели оснащаются турбомолекулярными насосами, что позвляет достичь чувствительности приборов на уровне 10−12Вт.
  •  Система управляемых вентилей и трубопроводов предназначена для защиты работающего масспектрометра от прорыва атмоферного давления внутрь прибора.
  1.  Под действием кислорода воздуха перегорает катод[4].
  2.  Турбомолекулярные насосы[5] не способны работать при давлениях свыше 0.1атм и разрушаются с разлётом лопаток при прорыве атмосферного давления на вход насоса.
  3.  Управление вентилями включает в себя наборы емкостных датчиков давления.
  4.  Выхлоп форвакуумных насосов, особенно безмасляных насосов следует защищать от попадания гелия, поскольку он вызывает появление ложного сигнала.

Фреоновые течеискатели

Фреоновые течеискатели используются для поиска течей на любом оборудовании, но проигрывают 3-4 порядка в чувствительности гелиевым масспектрометрическим течеискателям. Принцип действия фреоновых течеискателей основан на адсорбции тестового газа на поверхности датчика. В связи с этим при детектировании больших течей фреоновые течеискатели могут сорбировать слишком много фреона и потребуются специальные процедуры для релаксации датчика. С другой стороны работа на атмосферном давлении и простота датчика позволябют создавать ручные портативные течеискатели с чувствительностью до 10−7Вт.

Ультразвуковые течеискатели

Ультрафиолетовые детекторы

Чаще всего детектирование ультрафиолетовых тестовых маркеров осуществляется путём визуального осмотра в мягком ультрафиолетовом свете. Чувствительность метода сопоставима с чувствительностью гидравлических испытаний и обмыливанием, однако светящиеся в ультрафиолете точки более заметны, чем мелкие выходящие пузырьки и тем более мелкие капли воды или точечные отложения солей жёсткости.

Аэродвери

Аэродвери — специализированные манометрические течеискатели, предназначенные для проведения натурных испытаний воздухопроницаемости ограждающих конструкций здания.

Фреоновый течеискатель AMG 12

  

Инфракрасная технология
Минимальная определяемая течь 0,3 грамм/год
Диапазон определяемых течей 0,3..100 грамм/год
Детектируемые газы:
датчик T1 - R134a, датчик T2 - R600a, датчик T3 - R134a, R404A, R407C, R410A, датчик T4 - R22
Время отклика <1 сек.
Единицы измерения грамм/год, унции/год
Гибкий щуп
Длина щупа 3..5 м
Питание 90-250 В, 50-60 Гц
Габариты 250x143x260
Масса 4,7 кг
Автоматический переход в режим ожидания
Функция автообнуления

Течеискатель горючих газов и фреонов ТГП-11

Предназначен для обнаружения утечек фреонов, горючих газов и паров: метана, пропана, бутана, ацетилена, угарного газа, аммиака, сероводорода, водорода, бензина, фреонов, спирта и других растворителей – на газо- и нефтепроводах, арматуре газопроводов промышленного и бытового назначения, в жилых и производственных помещениях в соответствии с ГОСТ 51330.9 - 99.

ДОСТОИНСТВА 


■ Свыше 20 детектируемых горючих газов и паров (CH4, C3H8, NH3, H2 и др.).
■ Три диапазона чувствительности по газу: 0,001 – 0,01 об.д.%, 0,01 – 0,1 об.д.%, 0,1 – 1 об.д.% с автоматической индикацией каждого диапазона светодиодами
разного цвета.

УСТАНОВКА НУЛЯ С УЧЕТОМ ФОНА


Автоматическая корректировка нуля и чувствительности.
Благодаря автоматическому регулированию компенсации фоновой концентрации горючего газа прибор успешно применяется в сильно загазованных помещениях, например, в компрессорных отделениях газонаполнительных станций.
Течеискатель обеспечивает возможностью изменения порога чувcтвительности в сторону уменьшения для более точной локализации места утечки.

Принцип действия течеискателя основан на увеличении проводимости полупроводниковой керамики, находящейся при температуре 400°С при воздействии горючих газов.
Основными достоинствами полупроводниковых течеискателей являются:
■ высокая чувствительность и высокая избирательность (реагирует только на горючие газы);
■ сравнительно малое потребление электрической энергии, исключающее проблемы с обеспечением искробезопасности электрических цепей;
■ диффузионный подвод анализируемой газовой смеси;
■ простой способ защиты от влияния пыли и скорости воздушных потоков с помощью металлокерамических газообменных фильтров.

ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ GASCHECK G

ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ GASCHECK G ПРЕДНАЗНАЧЕН для обнаружения факта и определения места утечки различных негорючих газов и их смесей на основе измерения их теплопроводности. Минимальный уровень регистрируемой утечки составляет 10-6 м3Па/с (65 ppm, или 0,05 г/год). Прибор самокалибруется по окружающей атмосфере. На дисплее отображается концентрация газа (ppm или мл/сек) в месте касания щупа к объекту контроля герметичности. Течеискатель работает от 4-х батареек, обеспечивающих 40 часов работы и автоматически отключается через 5 минут, если он не используется в работе. Имеется указатель разряда батарей. Прибор прочный, легкий, надежный. Датчик течеискателя Gas Check G не меняет свои характеристики со временем, автоматически настраивается и калибруется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ GASCHECK G

Датчик

Защищенная ячейка микротеплопроводности

Газы

Газ с теплопроводностью отличной от воздуха

Чувствительность некоторых газов

Гелий 1,0x10-5, Аргон 3,5x10-5, Водород 7,7x10-6,
Метан 2,9x10-5, Пар 4,6x10-5, Фреон 2,7x10-5 мл/с

Время отклика

1 сек

Точность

5% показания дисплея/одна цифра

Дисплей

ЖК

Питание

4 x батареи AA или аккумуляторы  NiMH

Продолжительность работы

40 часов

Температура работы
Температура хранения

-20 до +60oC
-20 до +70
oC

Влажность

0 до 99% (без конденсата)

Сигнализация

Мигающий светодиод и 90 дБ звуковой сигнал

Запись данных

Запись всей информации по 10 объектам контроля

Скорость потока

2 см3/мин

Габаритные размеры

Прибор с наконечником: 390 x 60 x 49 мм
Кейс: 420 x 320 x 97 мм

Масса

0,45 кг (в чемодане 1,6 кг)

  •  Гарантия 1 год и последующий сервис
  •  Обучение без оплаты
  •  Документация
    на русском языке


ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ GASCHECK G:

  •  Портативный и легкий
  •  Выдает результаты в виде: см3/с, г/год или ppm
  •  Улучшенный ЖК дисплей с подсветкой и гибкая система меню
  •  Быстро регистрирует практически на все газы, особенно чувствителен к аммиаку, аргону, бутану, гелию, водороду и элегазу SF6
  •  Высоконадежный прибор
  •  Откалиброван по гелию
  •  Прост в применении
  •  Производится в трех конфигурациях G1, G2, G3 с возможностью апгрейда

 

GasCheck G1

GasCheck G2

GasCheck G3

• Наиболее простой и доступный интерфейс
• Возможность апгрейда до течеискателей GasCheck G2 и GasCheck G3

• Отображение максимальной концентрации утечки газа
• Возможность программирования течеискателя оператором
• Возможность апгрейда до GasCheck G3

• Запись и обработка данных результатов контроля
• Выбор контролируемого газа
• Выбор единиц измерения
• Встроенная таблица газов
• Применение различных типов батарей питания

Отправить запрос на прибор

ТЕЧЕИСКАТЕЛИ GASCHECK 3000IS и 5000IS (intrinsically safe)

назад

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ GASCHECK IS - миниатюрный переносной прибор, обладающий высокой обнаружительной способностью для быстрого и безопасного определения даже незначительных утечек газа. Сенсор течеискателя мгновенно определяет изменение теплопроводности газа. При включении прибора он автоматически калибруется по окружающей атмосфере. Встроенный вентилятор всасывает пробу газа через сопло в камеру, где находится датчик. При изменении состава пробы показания концентрации отображаются на экране и раздается звуковой сигнал. 4 батареи АА обеспечивают 20 часов непрерывной работы течеискателя.

Течеискатель может применяться для контроля утечек любых газов, в том числе горючих. Откалиброван по гелию, но реагирует на все газы, отличные по теплопроводности от воздуха. Чувствительность прибора по гелию составляет 2*10-6 м3Па/с или 0,1 г/год. Течеискатель Gas Check IS признан взрывобезопасным при использовании в помещениях категории EEx ia II T4 и сертифицирован как имеющий искробезопасные электрические соединения в соответствии с международным стандартом BASEEFA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик

Защищенная ячейка микротеплопроводности

Газы

Газ с теплопроводностью отличной от воздуха

Чувствительность некоторых газов

Гелий 2,0x10-5, Аргон 7,0x10-5, Водород 1,5x10-5,
Метан 5,8x10-5, Пар 9,2x10-5, Фреон 5,1x10-5 мл/с

Взрывозащита

II 2 G EEx ia II T4 Baseefa 02ATEX0093

Время отклика

1 сек

Точность

10% показания дисплея/одна цифра

Дисплей

ЖК

Питание

4 x батареи AA

Продолжительность работы

20 часов

Температура работы
Температура хранения

-20 до +60oC
-20 до +70
oC

Влажность

0 до 99% (без конденсата)

Сигнализация

Мигающий светодиод и 90 дБ звуковой сигнал

Запись данных

36000 записей по объектам контроля

Скорость потока

1-2 см3/мин

Габаритные размеры

Прибор с наконечником: 390 x 60 x 49 мм
Кейс: 420 x 320 x 97 мм

Масса

0,45 кг (в чемодане 1,6 кг)

  •  Гарантия 1 год и последующий сервис
  •  Обучение без оплаты
  •  Документация
    на русском языке
  •  Компьютерная программа для подготовки отчетов и работы с данными результатов контроля


ПРЕИМУЩЕСТВА:

  •  Портативный
  •  Отображение результатов в виде ppm или мл/с
  •  ЖК дисплей с подсветкой
  •  Работа с данными результатов контроля
  •  Определяет утечку практически любых газов в течение 1 сек
  •  Высоконадежный прибор
  •  Возможность запоминания пиковой концентрации
  •  Откалиброван по гелию
  •  Прост в применении
  •  Производится в двух конфигурациях: 3000 IS и 5000 IS




1. заданием как вдруг в кабинет вошла Риасс и заявила о ещё одном
2. Признание молодых Максимум 25 баллов каждый критерий от 1 до 5 баллов Событие года ~ массов
3. Аутсорсинг Это услуги по выполнению всех или части функций по управлению орган1
4. Исторический центр СанктПетербурга и связанные с ним комплексы памятников.html
5. Общие сведения 1
6. Виды рынков
7. Доклад- Новоя Зеландия
8.  Осмыслении ее как особого социального института
9. і Укладення договору купівліпродажу земельної ділянки істотними умовами якого є- Назва сторін пр
10. тема актуальна по причине заинтересованности государства в повышении эффективности института президентско
11. Курсовая работа- Рефлексивные процессы в управлении
12. История становления, предмет и метод политической экономии
13. 10 Ауд
14. Разработка мероприятия по повышению эффективности производства при добыче полезного ископаемого на разрезе
15. правовой базой далеко не все проблемы решены
16. ВОРОНЕЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ имени Н
17. ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА з ц
18. Рассмотрение процесса организации и проведения деловых совещаний
19. Анализ использования основных фондов ОАО 'Каустик' за 2010 - 2011 гг
20. тема многозадачная то процессы конкурируют между собой за ресурсы компьютера