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如何选购合适的检漏仪

创作时间:
作者:
@小白创作中心

如何选购合适的检漏仪

引用
1
来源
1.
https://guide.directindustry.com/zh-hans/xuan-ze-jian-lou-yi/

在工业检测领域,检漏仪是确保设备安全运行的重要工具。不同的检漏场景需要选择合适的检测方法,从简单的喷雾检测到先进的质谱检漏仪,各种技术都有其独特的优势和局限性。本文将详细介绍几种常见的检漏方法及其适用场景,帮助读者选择最适合的检漏方案。

喷雾器检测

检测气体回路泄漏的一个简单而廉价的方法是使用检漏喷雾,其中通常含有水和肥皂的混合物。将气雾剂喷洒在怀疑泄漏的地方,逸出的气体会在泄漏的确切位置产生泡沫或气泡。

优点

  • 气泡有助于快速准确地找到泄漏点
  • 可用于所有类型的气体,包括易燃气体
  • 价格低廉

缺点

  • 用于查找可疑的泄漏点。您不能为了找到泄漏点而喷洒整个电路。
  • 您需要直观地进入泄漏点。
  • 不适用于不会导致产品起泡的极小泄漏。
  • 不能在真空室中使用,因为产品会通过吸力进入并污染真空室。
  • 使用后必须清洁喷洒区域,清除产品。

荧光示踪剂检测

这种方法用于制冷电路,特别是汽车空调。这包括向电路中注入与制冷剂兼容的荧光示踪剂,经过一段时间的均匀化后,用紫外灯检查电路。当出现泄漏时,示踪剂会从电路中渗出,形成在紫外线照射下发出荧光的斑点。

优点

  • 示踪剂对制冷回路的运行无害,因此可作为预防措施注入回路中。
  • 在修复之前,痕迹仍然可见。

缺点

  • 这种方法在黑暗环境中很有效。在光线明亮的环境中,尽管有荧光,也很难发现示踪剂形成的斑点。
  • 对非常小的渗漏效果较差,会产生太小的污渍。

电离、加热二极管或红外线探测器检测

这些电子检漏仪用于检测含有制冷剂或可燃气体的电路中的泄漏,通过检测大气中是否存在从泄漏处逸出的气体。

这些便携式设备几乎都配有柔性软管,能够检查电路中所有容易泄漏的区域,甚至是难以接近的区域。有几种类型的探测器可供选择:电离探测器、加热二极管探测器和红外探测器。

电离探测器

这是最古老的电子检测技术。这些检测器通过内置微型泵吸入环境空气,然后将其送入装有带相反电荷的铂电极的电离室。当泄漏的卤化制冷剂气体通过电极之间的腔室时,会发生电离并导致电流变化。

优点

  • 该检测器适用于所有卤化制冷剂气体。
  • 与更先进的技术相比,它的成本很低。

加热二极管探测器

这种检测器在软管末端装有一个陶瓷二极管传感器。二极管被加热到与要检测的气体相应的温度。当存在卤化制冷剂气体时,二极管会从气体分子中产生氟离子,从而改变流经二极管的电流。这一电信号被发送到设备的电子元件中,从而触发声光报警。

加热二极管电子探测器既能探测低浓度气体,也能探测高浓度气体,某些型号还提供传感器温度调节功能,以精确探测某些气体。这些探测器会根据气体浓度的变化发出渐进信号,从而可以直接搜索到泄漏点。这些探测器对环境空气中其他气体的干扰更为敏感,可能会触发误报。如果环境空气中的泄漏气体达到饱和,这些探测器也会超负荷工作。

优点

  • 这种高灵敏度的探测器甚至可以检测到低浓度的气体。更重要的是,探测器的声音信号是渐进的,能够精确定位气体浓度最高的泄漏区域。
  • 与电离探测器一样,这些探测器与所有卤化制冷剂气体(CFC、HFC、HCFC)兼容。

缺点

  • 由于这种探测器非常灵敏,有时会触发误报。
  • 在制冷剂气体饱和的区域,传感器可能会超载。
  • 传感器的使用寿命为 100 小时。

红外线探测器

红外线检漏仪通过光学传感器吸入空气;制冷剂气体会改变传送到传感器的红外线量,探测器电子元件会触发警报。红外线检漏仪被认为优于前两种检漏仪,因为它们的传感器寿命长达 10 年,在气体饱和的环境中不会过载,而且不易触发误报。另一方面,它们的购买成本较高。红外线电子探测器适用于所有 CFC、HFC 和 HCFC 制冷气体。

优点

  • 这些被认为是最可靠的检测方法。
  • 传感器的使用寿命为 10 年。
  • 不易误报。
  • 气体饱和区不超载。
  • 它们还适用于所有类型的制冷气体。

缺点

  • 比其他两种探测器昂贵。

超声波探测器检测

超声波检漏仪无法检测大气中是否存在泄漏气体,但可以检测泄漏发出的噪音。

加压电路中的泄漏会产生噪音,其大小取决于泄漏的大小以及电路与大气之间的压力差。不幸的是,人耳听不到这种噪音,因为其频率在超声波范围内。超声波探测器可以检测到这种噪音,并将其转化为视觉或听觉警报,提醒操作人员。超声波探测器配有定向麦克风,因此可以通过传感器扫描电路来寻找泄漏源。随着距离泄漏点越来越近,传感器发出的声音或视觉信号也会越来越大。超声波检测器主要用于检测其他检测技术无法检测到的压缩空气泄漏。

优点

  • 检测任何类型气体(压缩空气、氮气、制冷剂、丙烷、丁烷、天然气等)的泄漏。
  • 即使在通风的环境中,气体很快就会消散,或者在恶劣的气候条件下(下雨、刮风等),也能进行检测。

缺点

  • 由于它是一个声学探测器,因此对其他超声波源的存在非常敏感。

氦气检测仪检测

氦气检漏仪也可称为质谱检漏仪 (MSLD),因为它使用质谱仪来检测作为示踪气体的氦气的存在。

氦气之所以被用作示踪气体,是因为它有许多优点:

  • 氦气无毒、化学惰性、不易燃。
  • 氦分子的原子尺寸非常小,因此能够挤过最小的泄漏点。
  • 氦只以微量存在于空气中,因此大气中的氦不会干扰检测过程。
  • 氦气比较容易获得,而且价格低廉。

这种检测器可用于查找电路或密封外壳中的泄漏点,以及测试房间的气密性。它由一个用于检测氦气存在的质谱仪和一个抽气装置组成,抽入的空气通过质谱仪。该探测器有两种用途。

  • 第一种方法是用氦气(或氦气和空气或氮气的混合物)对电路或房间内部进行加压,然后用连接到检漏仪入口的探头对外部进行检查。
  • 第二种方法是将探测器连接到抽气系统,用校准过的微泄漏探头向外喷射氦气,从而排空电路或房间内部。

在这两种情况下,如果氦气通过电路或房间墙壁泄漏,就会通过分光计泵送,分光计会发出声音和视觉信号,以确定检测到的氦气量。在选择这两种检测方法时,必须考虑到被测部件的工作条件,因为测试时的压力条件必须与部件实际使用时的压力条件相同。因此,真空系统将通过在电路或外壳内抽真空的方式进行检测。这种检测器广泛用于检测真空系统、检查部件的密封性或对垫圈、管道等部件进行质量控制。

优点

  • 能够检测到非常小的泄漏。
  • 适用于真空和压力测试,以及完整系统和独立组件的测试。

缺点

  • 比其他探测器更昂贵、更笨重。
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