Течеискатель галогенный БГТИ-7/1 (батарейный)
Галогенный батарейный течеискатель является переносным прибором и предназначен для контроля герметичности различных систем и объемов, допускающих откачку внутренней полости или заполнение ее элегазом SF6, хладоном или смесью газов, содержащей галогены.
Течеискатель применяется для проверки герметичности газопроводов, трубопроводов, кабелей связи и других объектов.
Батарейный галогенный течеискатель БГТИ-7 разработан и внедрен в промышленное производство взамен устаревшей модели БГТИ-5. Он отличается современным дизайном, уменьшенными габаритами и сниженной в 3,5 раза массой (2,5 кг), а также расширенным диапазоном рабочих температур, что весьма важно для применения прибора в полевых условиях.
Обеспечивает
- Высокую чувствительность до 0,0000001 м³*Па/с
- Малую постоянную времени (3 с)
- Непрерывную работу до 4 ч.
- Автономное питание
Особенности
Высочайшая надёжность Простота в обслуживании Неприхотливость в работе и хранении Не требуется специальной подготовки оператора Удобство и простота в эксплуатации Широкое распространение и доступность пробных газов, используемых при работе с галогенными течеискателями
Технические характеристики
| Чувствительность, (величина хладона, эквивалентного надежно регистрируемому потоку) м³*Па/ с | (2,6…5,3)×10e-7 | |
| Индицируемое парциальное давление хладона, не более, Па | 0,000002 | |
| Диапазон рабочего давления в режиме вакуумных испытаний, Па | 0,0001…100 | |
| Постоянная времени, не более, с | 3 | |
| Индикация | стрелочная, звуковая | |
| Мощность звукового индикатора, не менее, Вт | 1 | |
| Время непрерывной работы с одним блоком аккумуляторов (не менее), ч | 4 | |
| Потребляемая мощность от батареи, не более, Вт | 35 | |
| Питание: напряжение постоянного тока, В | 12,5…17 | |
| Габаритные размеры, мм | регистрирующего устройства в футляре | 190×330×350 |
| выносного щупа | 51×134×173 | |
| зарядного устройства | 98×152×318 | |
| Масса, кг | регистрирующего устройства в футляре | 12 |
| выносного щупа | 0,7 | |
| зарядного устройства | 3,5 |
Течеискатель выполнен в виде переносного блока с автономным питанием (блоком регистрации), на лицевой панели которого расположены органы управления, индикации и подключения. Выносной щуп подсоединяется к блоку регистрации с помощью кабеля. Зарядное устройство выполнено в отдельном корпусе. Комплект ЗИП уложен в укладочном ящике. В составе комплекта ЗИПа имеется датчик, головные телефоны ТА-56М и др., по заказу может быть поставлена течь галогенная «ГАЛОТ-1».
Комплектация
- Блок регистрирующий — 1 шт.
- Блок аккумуляторный — 2 шт.
- Устройство зарядное УЗ-7 — 1 шт.
- Футляр — 1 шт.
- Комплект ЗИП — 1 компл.
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации — 1 шт.
- Формуляр — 1 шт.
Течеискатель галогенный батарейный БГТИ-7 [Текст] : техническое описание и инструкция по эксплуатации 2.832.022 ТО
Карточка
Течеискатель галогенный батарейный БГТИ-7 [Текст] : техническое описание и инструкция по эксплуатации 2.832.022 ТО. — [б.м.] : [б. и.], 1988. — 52, [1] с.; 20 см.
контроль
герметичность систем
газ
трубопроводы
газопроводы
кабели связи
проверка
зарядное устройство
выносной щуп
Шифр хранения:
SVT Инст Ц711/97
Описание
| Заглавие | Течеискатель галогенный батарейный БГТИ-7 [Текст] : техническое описание и инструкция по эксплуатации 2.832.022 ТО |
|---|---|
| Коллекции ЕЭК РГБ | Каталог документов с 1831 по настоящее время |
| Дата поступления в ЭК | 15.05.2018 |
| Каталоги | Стандарты |
| Выходные данные | [б.м.] : [б. и.], 1988 |
| Физическое описание | 52, [1] с.; 20 см |
| Тема | контроль |
| герметичность систем | |
| газ | |
| трубопроводы | |
| газопроводы | |
| кабели связи | |
| проверка | |
| зарядное устройство | |
| выносной щуп | |
| Места хранения | SVT Инст Ц711/97 |
Академия вакуумных технологий
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА повышения квалификации «Устройство и эксплуатация вакуумных приборов»
Раздел 5. Галогенный метод контроля герметичности
Принципиальные основы галогенного метода
Аппаратура для реализации галогенного метода
Градуировка галогенных течеискателей
Галогенсодержащие пробные вещества
Промышленное применение галогенного метода
5. ГАЛОГЕННЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ
5.1. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГАЛОГЕННОГО МЕТОДА
Галогенный метод возник в период широкого промышленного освоения холодильников с использованием фреонов в качестве хладоагента. Но вскоре метод начал быстро развиваться и применяться в различных отраслях промышленности. В настоящее время он является одним из наиболее распространенных аппаратурных методов течеискания, уступая первенство лишь масс-спектрометрическому. Метод широко применяется в авиации, судо-, приборо- и ракетостроении, энергетике, других отраслях промышленности. Методу отдается предпочтение при контроле герметичности больших объемов или систем с разветвленными коммуникациями, газонаполненных кабелей и трубопроводов, герметизируемых систем, не поддающихся вакуумированию. Особенно эффективно применение галогенного метода при контроле изделий, в которых галогеносодержащие вещества используются в качестве рабочих (аэрозольные упаковки, холодильники, кондиционеры).
Реализуется галогенный метод контроля герметичности на базе галогенных течеискателей. Действие этих приборов основано на свойстве накаленной до 800 … 900°С платины резко увеличивать эмиссию положительных ионов в присутствии галогеносодержащих веществ. Этот эффект, открытый Райсом в 1910 г., реализуется в двухэлектродной системе, состоящей из коллектора и накаленного эмиттера, между которыми создается электрическое поле. Эффект наблюдается как при атмосферном давлении, так и в вакууме. При разности потенциалов между электродами 200 … 250 В эмитируемые ионы переносятся на коллектор, образуя электрический ток во внешней цепи, регистрируемый индикатором.
Фоновый и активированный токи при галогенном эффекте обусловлены ионами щелочных металлов, образующимися в результате ионизации на поверхности платины атомов щелочных металлов, диффундирующих из глубины платины или поступающих на ее поверхность в результате испарения из разогретого керамического основания эмиттера. При поступлении к поверхности эмиттера галогенов, последние реагируют с ионами щелочных металлов, и поверхность, в большей или меньшей степени, освобождается от адсорбированных ионов. Работа выхода эмиттера увеличивается, соответственно, увеличивается эффективность ионизации и возрастает ионный ток. Когда поступление галогенов прекращается, поверхность эмиттера снова покрывается слоем щелочных ионов, работа выхода эмиттера снижается и ионный ток уменьшается до фонового значения.
Степень поверхностной ионизации, т.е. отношение ионов N+ к числу нейтральных молекул Nо, покидающих поверхность за 1 с, выражается формулой Ленгмюра — Саха:
N+/ N0 = β ехр [(-еV+ Ф) / kT], (5.1)
где β — константа, зависящая от рода газа и металла; Ф — работа выхода электрона из металла; е — заряд электрона; V— потенциал ионизации молекул газа; k — постоянная Больцмана; Т — абсолютная температура эмиттера.
Величина ионного тока
J=eN+=e N0 βехр [(-еV + Ф) / kT], (5.2)
Запас щелочных примесей в платине невелик, и стабильность эффекта поддерживается в основном поступлением на поверхность платины нейтральных атомов щелочных металлов с керамического основания, контактирующего с эмиттером.
При поступлении к эмиттеру большего количества галогенов наблюдается явление «отравления» — частичное или полное исчезновение галогенного эффекта, который восстанавливается при работе эмиттера в атмосфере чистого воздуха.
Со времени своего появления галогенные течеискатели постоянно совершенствовались с целью стабилизации фонового сигнала и снижения вероятности отравления эмиттера.
Большое внимание уделяется технологии приготовления керамики и ее составу. В частности, возможно применение керамики на основе β-А12О3, допускающей использование датчика при пониженных температурах (300 … 600 вместо 800°С в случае использования керамики из стеатита). При этом стабилизируется фоновый ток, уменьшая опасность отравления. Изменяя конструкцию датчика, осуществляют предварительную подготовку пробы для стабилизации температурного режима датчика, достижения селективности последнего по отношению к различным типам фреонов, снижения опасности отравления. Ионизационную эффективность датчика повышают с помощью формирователя потока газа на его эмиттер.
5.2. АППАРАТУРА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГАЛОГЕННОГО МЕТОДА
В настоящее время отечественная промышленность выпускает вакуумно-атмосферный течеискатель ТИ2-8 и атмосферный с автономным питанием БГТИ-7. В эксплуатации у потребителей находится большое количество вакуумно-атмосферных течеискателей ГТИ-6, длительное время выпускавшихся серийно. Эти течеискатели представляют собой переносные приборы, состоящие из регистрирующего блока и преобразователей, соединенных между собой электрическим кабелем.
Галогенные течеискатели ТИ2-8 и ГТИ-6. Течеискатели ТИ2-8 и ГТИ-6 снабжены двумя преобразователями — вакуумным и атмосферным, БГТИ-7 — только атмосферным.
Рис. 5.1. Атмосферный преобразователь течеискателей ТИ2-8 и ГТИ-6
Конструктивно преобразователи течеискателей ТИ2-8 и ГТИ-6 одинаковы. Они выполнены в виде легкого пистолета, удобно удерживаемого руке (рис. 5.1). В передней части пластмассового корпуса размещен чувствительный элемент (ЧЭ) 1, через который расположенным за ним вентиляционным устройством 2 просасывается воздух. В хвостовой части преобразователя находится световой индикатор наличия течей, включающий в себя неоновую лампу 4 под прозрачным колпаком 3. С целью отвода тепла от разогреваемой эмиттером поверхности в передней части преобразователя размещен радиатор 5.
В процессе контроля герметичности преобразователь проносят над поверхностью контролируемого объекта. При прохождении преобразователя вблизи дефектного места концентрация пробного вещества в потоке воздуха через ЧЭ повышается, что и фиксируется течеискателем.
Вакуумный преобразователь (рис. 5.2), смонтированный на фланце ДУ-50, устанавливается на вакуумной системе, поверхность которой при испытаниях обдувается струей пробного вещества. Преобразователь включает в себя ЧЭ, идентичный применяемому в атмосферном преобразователе (предусмотрена взаимозаменяемость); кислородный инжектор 4 и штепсельный разъем. ЧЭ своим керамическим основанием крепится в обойме (на рисунке не показана), приваренной к трем стойкам 7, закрепленным вертикально на внутренней поверхности фланца 6. К тем же стойкам тремя винтами коаксиально с коллектором ЧЭ 2 крепится кислородный инжектор 4.
Конструктивно он выполнен в виде малогабаритного кольцевого цилиндрического стакана из нержавеющей стали, закрывающегося крышкой. Внутренняя стенка стакана в верхней части имеет отверстия. Ниже уровня этих отверстий стакан заполнен марганцово-кислым калием 5, высыпанию которого через отверстия препятствует стекловолокно, закладываемое под крышку. При работе преобразователя под действием развиваемого им тепла КМпО4 разлагается с выделением кислорода, необходимого для стабильной работы эмиттера в вакууме. Токовводы ЧЭ уплотняются в отверстиях фланца 6 фторопластовыми уплотнениями.
Рис. 5.2. Вакуумный преобразователь течеискателей ТИ2-8 и ГТИ-6:
1 — эмиттер; 2 — коллектор; 3 — керамический каркас эмиттера; 4 — кислородный инжектор
Чувствительный элемент течеискателей ТИ2-8 и ГТИ-6 (рис. 5.3) представляет собой коаксиальный диод, состоящий из коллектора и эмиттера, закрепленных на керамической шайбе — основании. Коллектор 1 выполнен в виде трубки диаметром 7 мм из платиновой фольги толщиной 0,1 мм, вваренной внутрь цилиндрической втулки из нержавеющей стали, развальцованной в керамическом основании 3. Эмиттер 2 состоит из керамического каркаса, на который намотана спираль из платиновой проволоки диаметром 0,2 и длиной 380 мм. Коллекторный и эмиттерные токовводы 4 выведены через основание 3 для монтажа ЧЭ в преобразователе. Спираль нагревается переменным током. Чувствительность течеискателя регулируется изменением напряжения питания эмиттера, а также изменением чувствительности усилителя постоянного тока (УПТ).
Рис. 5.3. ЧЭ галогенных течеискателей ГТИ-6 и ТИ2-8
Схемы питания, измерения и индикации галогенных течеискателей размещены в регистрирующих блоках. На лицевую панель блока выведены основные ручки управления течеискателем. В сторону задней панели обращены вспомогательные органы управления и разъемы для подсоединения электрических кабелей питания и вспомогательных приборов.
На рис. 5.4 приведен внешний вид панелей течеискателя ТИ2-8.
Диапазоны измеряемого ионного тока при различных положениях переключателя 6 показаны в табл. 5.1.
|
|
|
|
Таблица 5.1. Диапазоны измеряемого ионного тока
| Положение переключателя |
Диапазон входного тока, |
Относительная |
|
1 |
10 |
1 |
|
2 |
1 |
10 |
|
3 |
0,1 |
100 |
|
4 |
0,02 |
500 |
В измерительной схеме течеискателя ТИ2-8 при определенном положении переключателя шкалы предусмотрена возможность присоединения к УПТ разделительного конденсатора. В течеискателе ГТИ-6 для этого предназначен дополнительный тумблер. Без подключения конденсатора в результате реакции на пробное вещество измеряются фоновый и активированный токи. При подключении конденсатора постоянная составляющая тока не фиксируется, тем самым регистрируется только изменение активированного тока. Такое включение, устраняя фоновые сигналы, позволяет повысить реальную чувствительность испытаний. При необходимости непрерывного наблюдения за уровнем фонового сигнала, например в случае присутствия больших количеств галогеносодержащих веществ, которые могут вызвать отравление эмиттера, работают без подключения конденсатора. В этих условиях предусмотрена возможность электрической компенсации фонового сигнала в широких пределах.
Порог чувствительности течеискателей ТИ2-8 и ГТИ-6 с атмосферным преобразователем 1•10-7 м3 • Па/с.
Отличительные особенности течеискателя БГТИ-7. Портативность и наличие автономного питания делают течеискатель БГТИ-7 незаменимым при испытаниях крупногабаритных и протяженных объектов: трубопроводов, кабелей связи, хранилищ сырья и т.п. в полевых условиях. Течеискатель допускает непрерывную работу в течение 4 ч без смены аккумуляторных батарей. Входящие в комплект ров и зарядное устройство позволяют увеличить время непрерывной работы до полной рабочей смены.
Преобразователь течеискателя БГТИ-7 внешне аналогичен преобразователям ГТИ-6 и ТИ2-8. Его отличительной особенностью является наличие в передней части, перед ЧЭ, специальной втулки, образующей лабиринт для потока засасываемого при полевых испытаниях воздуха с целью его подогрева теплом работающего эмиттера перед поступлением в ЧЭ, Применение в эмиттере платиновой проволоки диаметром 0,16 мм снизило потребляемую мощность преобразователя почти в 2 раза.
Течеискатель БГТИ-7 имеет два вида индикации: по стрелочному прибору извуковую. Для удобства работы при внешнем шуме в комплектацию прибора входят головные телефоны, включаемые в расположенные на лицевой панели гнезда.
Регистрирующий блок БГТИ-7 совместно с комплектом аккумуляторных батарей, преобразователем и необходимыми аксессуарами размещается в переносной сумке. При этом общая масса прибора 12 кг. В рабочем положении регистрирующий блок, преобразователь и один из блоков аккумуляторов, соединенных между собой, образуют рабочий комплекс прибора. Входящее в комплектацию за рядное устройство обеспечивает подзарядку свободного комплекта аккумуляторов. Порог чувствительности БГТИ-7 1 потоку фреона составляет 9 • 10-7 м•Па/с
В табл. 5.2 приведены технические характеристики отечественных галогенных течеискателей.
Таблица 5.2. Технические характеристики галогенных течеискателей
|
Техническая характеристика |
ГТИ-6 |
БГТИ-7 |
ТИ2-8 |
|
Пороговая чувствительность к потоку фреона- 12, м3 • Па/с (г/год) |
1·10-7(0,2) |
9 • 10-7 (1,5) |
1 • 10-7(0,2) |
|
Быстродействие течеискателя |
1,5 |
3 |
1,5 |
|
Пороговая чувствительность течеискателя с вакуумным преобразователем к парциальному давлению фреона- 12, Па |
10-6* |
Атмосферный вариант |
10-6* |
|
Индикаторы течи |
Стрелочный, звуковой, световой |
Стрелочный, звуковой |
Звуковой, световой с возможностью количественной |
|
Потребляемая мощность, Вт |
85 |
35 |
65 |
|
Габаритные размеры, мм |
360х160×200 |
188x326x348 |
200х180×260 |
|
Масса, кг: |
10 |
2,5 |
6,5 |
* Соответствует чувствительности к потоку фреона-12 – 10-9 м3 • Па/с при эффективной скорости откачки 1 л/с.
В приведенных моделях течеискателей порог чувствительности ограничен указанной величиной, исходя из следующих факторов:
— повышение температуры эмиттера до значения > 850°С способствует увеличению ионного тока, но при этом непропорционально возрастают флюктуации фонового и активированного токов, а следовательно, выбранная температура эмиттера близка к оптимальной;
— увеличение поверхности эмиттера в разработанных промышленных моделях течеискателей неэффективно, поскольку даже незначительное повышение чувствительности требует существенного увеличения габаритных размеров преобразователя;
— повышение коэффициента усиления УПТ также нецелесообразно, потому что одновременно возрастает и фоновый ток ЧЭ, так что отношение сигнал/шум не увеличивается;
— система прокачки анализируемого газа через ЧЭ на уровне 0,6 … 0,7 л/мин в промышленных моделях течеискателей также близка к оптимальной. Как и следовало ожидать, увеличение времени пребывания галогенов в объеме ЧЭ при снижении скорости прокачки через него анализируемой смеси газов повышает чувствительность течеискателя. Однако при этом снижается быстродействие, а также интенсифицируется отравление ЧЭ.
Представленные на рис. 5.5 кривые зависимости реакции течеискателя на калиброванную течь от скорости прокачки газа через ЧЭ экспериментального преобразователя показывают, что снижение расхода газа вплоть до 0,05 л/мин повышает эффективность ионизации и, соответственно, сигнал течеискателя и его чувствительность. При расходе < 0,05 л/мин вследствие увеличения времени контакта галогенов с эмиттером определяющим становится отравление эмиттера и на кривых наблюдается спад сигнала.
Эффективность ионизации повышается и с увеличением температуры эмиттера. Однако, как показывает сдвиг вправо максимума кривых, сильнее нагретый эмиттер более склонен к отравлению. Оптимальное соотношение между чувствительностью и отравляемостью преобразователя определили выбор рабочих режимов.
Согласно приведенным графикам максимальная чувствительность достигается при расходе газа через ЧЭ 0,05… 0,2 л/мин, однако при этом заметно отравление эмиттера. Кроме того, даже незначительные колебания расхода газа приводят к большим изменениям ионного тока. Поэтому выбран и заложен в конструкцию атмосферного преобразователя расход газа через ЧЭ, равный 0,6 … 0,7 л/мин, при котором быстродействие прибора <1 с, достигается высокая чувствительность и не наблюдается заметного отравления эмиттера.
Простота, надежность, высокая чувствительность, низкая стоимость и малые габаритные размеры галогенных течеискателей, доступность и низкая стоимость пробных веществ привлекают разработчиков герметизированных изделий и производства к применению галогенного метода.
V, л/мин
Рис. 5.5. Изменение сигнала течеискателя в зависимости от расхода воздуха через ЧЭ
при различной температуре эмиттера:
1-5— при температурах соответственно 750; 775; 800; 825 и 850 °С
5.3. ГРАДУИРОВКА ГАЛОГЕННЫХ ТЕЧЕИСКАТЕЛЕЙ
Галогенные течеискатели с атмосферным преобразователем градуируют по калиброванной течи «Галот». Принцип действия течи заключается в равновесном истечении пара через постоянно открытое выходное отверстие из объема, содержащего летучее химически чистое порошкообразное вещество — гексахлорэтан. По своему воздействию на ЧЭ течеискателя истечение пара эквивалентно потоку фреона — 12 в заданных пределах.
Течь представляет собой металлический баллон диаметром 40 и высотой 100 мм, к верхней части которого приварена крышка с наконечником. В центре наконечника имеется резьбовое отверстие диаметром 3,5 мм для размещения сменных насадок. Через выходные отверстия насадок истекает пар рабочего вещества, находящегося в баллоне течи в твердой фазе. Течь комплектуется двумя насадками с диаметром отверстий 0,3 и 1,7 мм, что в совокупности с применением течи без насадки обеспечивает ступенчатое изменение величины потока в пределах, соответствующих эквивалентному по реакции течеискателя потоку фреона-12: 1•10-7… 1•10-6 м3•Па/с.
Рабочее вещество распределено по всей внутренней поверхности баллона, что гарантирует большую площадь испарения при пренебрежимо малой площади выходного отверстия. Поэтому в объеме течи создается равновесное давление пара рабочего вещества, близкое к насыщенному, и из выходного отверстия происходит постоянное во времени его истечение.
Поскольку величина эквивалентного потока течи зависит только от физико-химических свойств рабочего вещества, окружающей температуры и размеров выходного отверстия, при ее промышленном выпуске оказалось возможным ограничиться выборочной градуировкой течи, ведя лишь строгий контроль за точностью изготовления отверстий в насадках. При точности изготовления насадок ±0,05 мм по диаметру обеспечивается приемлемая сходимость индивидуальных характеристик течей с типовой. Это дает точность, вполне достаточную для практических целей.
При градуировке течеискателя патрубок его преобразователя устанавливается в наконечнике течи соосно с ее выходным отверстием. Во избежание нарушения равновесного давления пара в объеме течи за счет откачивающего действия преобразователя в наконечнике течи предусмотрены прорези и упор, обеспечивающие необходимый зазор между патрубком и выходным отверстием течи. Фиксированное взаимное расположение течи и патрубка преобразователя обеспечивает воспроизводимые условия градуировки, необходимые в практике течеискания.
Цена деления выходного прибора SQ определяется по формуле
SQ =QT /nαT (м3 Па/с), (5.3)
где QT — величина течи «Галот»; αT— сигнал течеискателя, делений; п — значение коэффициента приведения.
Течь «Галот» входит в комплектацию галогенных течеискателей и обладает большим сроком службы: завод-изготовитель гарантирует ее надежную работу в течение 5 лет.
Градуировку течеискателей с вакуумным преобразователем производят с помощью специальных схем по методикам, изложенным в паспорте течеискателя.
Представленная на рис. 5.6 схема обеспечивает возможность калибровки течеискателя по парциальному давлению пробного вещества. Схема предусматривает размещение преобразователя в контролируемом объекте, откачанном до давления р ≤ 6,5 • 10-2 Па, и параллельную регистрацию сигналов преобразователя и ионизационного вакуумметра при напуске фреона в вакуумную камеру из баллона WG через натекатель или регулируемый клапан I. Механический насос NI обеспечивает предварительную откачку соединительных коммуникаций.
Рис. 5.6. Схема калибровки течеискателя по парциальному давлению пробного
вещества:
WG — баллон с фреоном; V1,V2- клапаны;
РТ—термопарный преобразователь;
РА — ионизационный преобразователь;
I — натекатель; GL — преобразователь
течеискателя; СV — вакуумная камера
Исходя из результатов измерений цена деления наиболее чувствительной шкалы выходного прибора течеискателя по парциальному давлению оценивается по формуле
(5.4)
где ∆pk — изменение давления, зарегистрированное ионизационным вакуумметром; β — коэффициент относительной чувствительности ионизационного вакуумметра по пробному веществу, для фреона- 12 определенный величиной β = 5,3; n — коэффициент приведения, учитывающий соотношение цены деления рабочей и самой чувствительной шкалы (табл. 5.3); ∆αk — сигнал течеискателя на выбранной рабочей шкале.
Цена деления наиболее чувствительной шкалы по потоку пробного вещества SO по данным градуировки может быть определена при известной эффективной быстроте откачки SЭ:
SQ = sрSЭ (5.5)
Регистрируемый в процессе контроля герметичности сигнал, а предварительно откалиброванного течеискателя позволяет оценить величину индицируемого потока:
Q=sQαn (5.6)
Прямую калибровку по потоку пробного вещества обеспечивает схема, представленная на рис. 5.7.
Поток газа или пара, поступающего в вакуумную систему, однозначно определяется геометрией диафрагмы Г и перепадом давлений на ней, фиксируемым в момент градуировки по вакуумметрам, например термопарному и ионизационному. Пересчетный коэффициент Р для ионизационного вакуумметра определен выше.
Таблица 5.3. Значения коэффициента приведения для течеискателей ТИ2-8 и ГТИ-6
|
Коэффициент |
Положение |
|
|
ТИ2-8 |
ГГИ-6 |
|
|
500 |
1 |
1 |
|
50 |
2 |
2 |
|
5 |
3 |
3 |
|
1 |
4 |
4 |
Рис. 5.7. Схема калибровки течеискателя по потоку пробного вещества:
NI- механический насос; WG — баллон с фреоном; VI -VЗ- клапаны; I — натекатель;
F-диафрагма; РТ- термопарный преобразователь; РА — ионизационный преобразователь;
GL – преобразователь течеискателя; СМ – вакуумная камера
Показания термопарного вакуумметра р могут быть приведены к истинному давлению фреона пересчетом по формуле

Необходимые для расчета данные сведены в табл. 5.4.
Таблица 5.4. Значения коэффициентов для различных фреонов,
необходимых при градуировке галогенных течеискателей
|
Наименование фреона |
Химическая формула |
М, г/моль |
Точка кипения, °С |
γ |
q |
|
Фреон-12 |
СС12F2 |
12,1 |
-29,8 |
1,14 |
0,63 |
|
Фреон-13 |
СС1F3 |
104,5 |
-81,4 |
1,14 |
0,59 |
|
Фреон-22 |
СНС1F2 |
86,5 |
-40,8 |
1,2 |
0,75 |
Методика калибровки течеискателя по потоку пробного вещества сложнее, чем по парциальному давлению, но она более универсальна и пригодна при установке преобразователя в любом месте вакуумной системы — как на стороне высокого вакуума, так и в форвакуумной линии.
5.4. ГАЛОГЕНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРОБНЫЕ ВЕЩЕСТВА
При контроле герметичности объектов галогенным методом в качестве пробных веществ чаще всего используют галогензамещенные углеводороды: фреон-12 (СС12А2), фреон-13 (СС1А3), фреон-22 (СНС1F2). Применяют также элегаз, четыреххлористый углерод, хлористый метил и другие галогеносодержащие вещества. При жидкостных испытаниях наиболее эффективен фреон-113. В последние годы разработан новый безопасный для озонового слоя хладоагент — фреон-134А. Со временем этот фреон должен заменить в холодильных агрегатах фреон-12. Очевидно, фреон-134А следует также считать новым галогеносодержащим пробным веществом. Его молекулярная масса 102 г/моль, точка кипения -26,5 °С.
Давление пробного вещества, создаваемое в полости контролируемого объекта ограничивается упругостью пара вещества при температуре контроля. Поэтому при выборе пробного вещества наряду с другими характеристиками необходимо принимать во внимание и этот немаловажный параметр. Например, при температуре контроля 20°С и давлении 0,6 МПа фреон-12 сжижается, поэтому контроль в этих условиях следует проводить с использованием фреона-22, сжижение которого происходит при давлении, превышающем 0,9 МПа, или фреона-13, упругость пара которого превышает 31 МПа.
В табл. 5.5 приведена упругость пара наиболее часто используемых фреонов при различных температурах.
Таблица 5.5. Упругость пара фреонов при различных температурах
|
t, |
Давление, 1•105Па |
||
|
фреона-12 |
фреона-13 |
фреона-22 |
|
|
-50 |
0,4 |
4,22 |
0,65 |
|
-40 |
0,65 |
6,07 |
1,05 |
|
-30 |
1,02 |
8,45 |
1,64 |
|
-20 |
1,53 |
11,48 |
2,46 |
|
-10 |
2,23 |
15,15 |
3,55 |
|
0 |
3,14 |
19,68 |
4,98 |
|
10 |
4,31 |
25,16 |
6,81 |
|
20 |
5,77 |
31,76 |
9,09 |
|
30 |
7,58 |
Данные неизвестны |
11,9 |
|
40 |
9,77 |
Тоже |
15,31 |
5.5. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГАЛОГЕННОГО МЕТОДА
Галогенный метод реализуется различными способами в зависимости от технико-экономических и конструктивных особенностей контролируемых объектов.
Способ щупа. Его применяют для регистрации утечек пробного вещества из газонаполненных объектов, находящихся под избыточным давлением. Способ щупа используется в подавляющем большинстве случаев применения галогенного метода контроля.
Галогенные течеискатели — весьма чувствительные приборы. Поэтому при наличии в контролируемом объекте больших течей воздух производственного помещения загрязняется примесями пробного вещества, что отражается на работоспособности течеискателя — повышается и становится нестабильным фоновый сигнал, а при сильном загрязнении происходит частичная потеря чувствительности — отравление ЧЭ.
Поэтому перед заполнением объекта пробным веществом определяют наличие грубых течей более грубыми методами (опрессовкой сжатым воздухом с регистрацией течи акустическим методом, ультразвуковым течеискателем, манометрическим способом — по падению давления и т.п.). Затем, после устранения грубых течей, объект заполняют пробным веществом до давления выше атмосферного. Контроль галогенным методом осуществляют при хорошей вентиляции помещения, а в условиях конвейерного производства (например, холодильные агрегаты бытовых холодильников) участок контроля оборудуют в виде кабины с приточно-вытяжной вентиляцией, в которой одновременно могут находиться не более двух-трех агрегатов.
Контроль способом щупа основан на сканировании поверхности контролируемого объекта атмосферным преобразователем галогенного течеискателя. С особой тщательностью «обнюхиваются» сварные и паяные швы, разъемные соединения и т.п. При утечке на поверхности объекта вблизи места течи образуется облако фреона, которое захватывается перемещающимся преобразователем и, перетекая через ЧЭ течеискателя, вызывает его реакцию.
Поскольку фреон тяжелее воздуха, во избежание ложных отбраковок контроль начинают с верхних участков объекта.
При испытаниях имеет место некоторое запаздывание сигнала с момента захвата пробного вещества в месте его утечки, обусловленное постоянной времени течеискателя, а также временем транспортирования пробы к ЧЭ. Поэтому для точного определения местоположения течи в крупногабаритных объектах щуп перемещают с ограниченной скоростью: ~ 5 … 10 мм/с. При этом для сохранения высокой чувствительности контроля преобразователь должен находиться как можно ближе к поверхности объекта. Если контролируемая поверхность имеет шероховатости или углубления, препятствующие приближению преобразователя к течи, то чувствительность снижается.
Контроль с помощью щупа выполняется как чистым фреоном, так и смесью его с воздухом. Контроль крупногабаритных объектов чистым фреоном рекомендуется проводить по схеме рис. 5.8.
Контролируемые объекты 7-9 откачивают форвакуумным насосом 10, открыв клапаны 3 — 6, клапаны 1, 2, 13 при этом закрыты. Затем закрывают клапан 3, открывают клапан 1 и через открытые клапаны 4 — 6 из баллона 14 нагнетают фреон в объект контроля до давления выше атмосферного и клапан 1 закрывают. После этого с помощью щупа, соединенного с регистрирующим блоком течеискателя, обследуют подозреваемые на течь места. Начинать испытания рекомендуется при пониженной чувствительности, для чего снижают ток накала эмиттера или загрубляют УПТ. Устранив грубые течи, повышают чувствительность и проводят высокочувствительные испытания. По окончании испытаний фреон собирают обратно в баллон 14 с помощью компрессора 11 и конденсатора 12 через открытые клапаны 2, 13, после чего в объекты подают чистый воздух с последующей его откачкой. Двукратная откачка обеспечивает остаточное содержание фреона в объекте в пределах 10-5 мг/м3.
|
|
|
|
Рис. 5.8. Схема испытаний способом щупа с использованием чистого фреона |
Рис. 5.9. Схема испытаний способом щупа |
При контроле с использованием смеси фреона с воздухом применяют схему, показанную на рис. 5.9.
Через клапаны 1, 3, 7, 8 в контролируемые объемы 4-6 вводят некоторое количество фреона и закрывают клапаны. Подачей сжатого воздуха через клапан 11 устанавливают давление смеси, необходимое для обеспечения требуемой чувствительности контроля. Преобразователем-щупом обследуют подозреваемые на течь места контролируемых объектов. По окончании контроля объекты продувают воздухом через клапаны 3, 7 – 9, 11, а остатки фреоно-воздушной смеси откачивают насосом 10 через клапан 2.
Оценка величины потока фреона через течь проводится по формуле

цена деления выходного прибора течеискателя, отградуированного по течи «Галот», (м3·Па/с)/деление; α — сигнал течеискателя при обнаружении течи в объекте контроля; С — концентрация фреона (QT -величина калиброванной течи «Галот», м3 • Па/с; Qmin — среднее значение сигнала течеискателя от течи «Галот»).
Величина обнаруженной течи зависит от давления и концентрации пробного вещества в контролируемом объекте и оценивается по выражению
B = (Qminpa2)/C(p2- pa2) (5.9)
где р — давление пробного вещества, Па; pа — атмосферное давление, Па; С — концентрация; Qmin — минимальный поток, регистрируемый течеискателем.
Из формулы в явном виде следует, что повышение чувствительности испытаний обеспечивается, во-первых, улучшением пороговой чувствительности аппаратуры и, соответственно, уменьшением Qmin и, во-вторых, методическим подходом — увеличением давления заполнения и концентрации пробного вещества. Давление можно поднять закачкой пробного вещества под повышенным давлением или повышением температуры испытуемого изделия с введенным в его внутреннюю полость пробным веществом. Увеличение давления за счет нагрева эффективно в случае применения жидких пробных веществ, например фреона-113.
Так, при нагреве изделия до температуры 125°С давление газообразного пробного вещества повышается в 1,43 раза (пропорционально отношению абсолютных температур), а при использовании жидкого пробного вещества, например фреона-113, — в 18 раз в соответствии с изменением упругости пара от 0,46 • 105 до 8,1 • 105Па.
Предельные возможности испытаний способом щупа при паспортной чувствительности течеискателя и использовании различных фреонов характеризуются кривыми, показанными на рис. 5.10.
Рис. 5.10. Зависимость минимальной обнаруживаемой течи от суммарного
давления фреоносодержащей смеси в испытуемом объекте:
1 — фреон-113; 2 — фреон-12; 3 — фреон-22; 4-фреон-13
Галогенный метод контроля герметичности способом щупа особенно эффективен при контроле объектов и изделий, в которых галогеносодержащее вещество является рабочим, например холодильных агрегатов домашних холодильников и крупногабаритного холодильного оборудования складского и торгового назначения.
Способ накопления. Способ накопления при атмосферном давлении применяется также для контроля газонаполненных объектов, обеспечивая более высокую чувствительность и надежность по сравнению со способом щупа.
Контролируемое изделие помещают в изолированную камеру, объем которой незначительно превосходит объем изделия. В камеру вводят атмосферный преобразователь течеискателя и фиксируют фоновый сигнал. Затем заполняют контролируемое изделие пробным веществом до давления выше атмосферного, выдерживают изделие в течение заданного времени, после чего в камеру снова вводят преобразователь. Превышение сигнала над фоновым свидетельствует о наличии суммарных течей с оценкой величины. Роль камер могут выполнять полиэтиленовые чехлы.
Способ накопления при атмосферном давлении часто используют для предварительных испытаний сложных объектов. Вначале убеждаются в негерметичности объекта, а затем более трудоемким способом щупа приступают к поиску течей.
Вакуумные испытания. Способ обдува. Способ обдува применяют для контроля герметичности и определения места течей в вакуумируемых объектах. Для сохранения высокой чувствительности вакуумный преобразователь предпочтительно присоединять к высоковакуумной части контролируемого объекта, откачиваемого до давления р < 10-2 Па. При таком присоединении обеспечиваются более стабильная температура эмиттера и, соответственно, отсутствие колебаний фонового сигнала течеискателя, чем при установке преобразователя на форвакууме. Кроме того, при таком расположении существенно снижается загрязнение преобразователя парами масла механического насоса и увеличивается его срок службы. Нормальная работа вакуумного преобразователя на стороне высокого вакуума обеспечивается непрерывным обогащением среды кислородом в месте расположения преобразователя за счет наличия в нем кислородного инжектора.
Обдув подозреваемых на течь участков вакуумной системы начинают смесью фреона с воздухом концентрации 0,1 … 10 %, так как при наличии больших течей обдув чистым фреоном увеличивает вероятность отравления ЧЭ. Испытания рекомендуется также начинать при пониженной чувствительности течеискателя. По мере устранения больших течей повышают концентрацию фреона в смеси и чувствительность течеискателя. Время обдува контролируемого участка выбирают в зависимости от параметров вакуумной системы в пределах
V/S ≤ τ ≤ 3V/Sэ (5.10)
где V — объем контролируемого объекта, м3; Sэ— эффективная скорость откачки объекта, м3/с; τ— время обдува, с.
Вакуумные испытания. Способ фреоновых камер. Способ фреоновых камер (чехлов) применяют для повышения объективности контроля, уменьшения расхода пробного вещества и снижения загазованности помещений, где проводится контроль на герметичность. При этом способе на изделие или его участок надевают специальную камеру или полиэтиленовый чехол, куда подают пробное вещество, или, наоборот, пробное вещество подают в изделие, а преобразователь размещают в камере. Таким образом, выявляют суммарную негерметичность изделия или его негерметичный участок. После определения факта негерметичности сокращением площади, охватываемой чехлом, или обдувом определяют точное местоположение течи. Эффективность контроля повышается, если камеру (или изделие) перед напуском в нее пробного вещества вакуумировать. В этом случае повышаются концентрация пробного вещества при контроле и его распространение по всей камере.
Специалисты компании Вактрон представляют малогабаритный течеискатель хладагентов
Течеискатель работаeт по способу щупа, имеeт массу 320 грамм, выполнен в форме пистолета и помещается в одной руке. Портативный галогенный течеискатель, обеспечивает достоверную регистрацию потока галогенов вплоть до 0,5 грамм в год (0,017 унций в год). Особенно эффективно применение галогенного метода при контроле изделий, в которых галогеносодержащие вещества используются в качестве рабочих (аэрозольные упаковки, холодильники, кондиционеры). Переносной течеискатель удобен для контроля герметичности крупных и протяженных объектов, для локализации течей вакуумных и пневматических систем, в том числе в полевых условиях.
Свежие новости
Стенды контроля герметичности ВАКТРОН СГК
Для решения задачи контроля герметичности изделий и вакуумных установок предлагаем вам использование стендов контроля герметичности СГК. Системы индивидуально комплектуются и собираются на базе современных и надежных течеискателей, вакуумных насосов, датчиков давления. Установки снабжаются комплектами для обдува гелием или щупами для течеискателей производства ООО ВАКТРОН.
Для обеспечения метрологической точности работы стендов контроля герметичности проводится аттестация стендов. Аттестация испытательного оборудования – определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативно-технической документации и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации (ГОСТ 16504-81).
Подробнее…
Обучение «Основы течеискания и вакуумной техники» 27–29 сентября 2022 года
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова и ООО «ВАКТРОН» приглашают сотрудников предприятий принять участие в курсе повышения квалификации «Основы течеискания и вакуумной техники».
Программа является подготовительным курсом к аттестации персонала в области контроля герметичности по требованиям РОСТЕХНАДЗОР (СДАНК-01-2020, СДАНК-02-2020) и РОСАТОМ ГОСТ Р 50.05.01-2018, ГОСТ Р 50.05.11-2018.
По результатам обучения сотрудник получает удостоверение о повышении квалификации государственного образца по университетской программе дополнительного профессионального образования. Курс проводится согласно лицензии на образовательную деятельность №1103. Курс подготовит к квалифицированной эксплуатации и обслуживанию современного вакуумного оборудования.
Занятия будут проходить в очной форме в концеренц-зале отеля «Новый Петергоф». Мест в группе – 15. Необходима предварительная регистрация. Для большой группы предприятие может запросить проведение досрочного курса. Регистрация участников: 8 (812) 989-04-49 доб. 2, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Скачать приглашение и новую программу курса (DOC)
Электронный гелиевый течеискатель X1 с заводской калибровкой

Течеискатель X1 обладает пороговой чувствительностью 1∙10-6 Па.м3/с, индицирует течь в цифровом и графическом режиме и имеет порог браковки по потоку течи. Тип чувствительного элемента – дифракционный. Сенсор такого типа не является нагреваемым, что обеспечивает долгий срок службы прибора и продолжительное время работы от заряда аккумулятора – более 10 часов работы.
Течеискатель предназначается для локализации мест нарушения герметичности в объектах, допускающих заполнение гелиево-воздушной смесью. Масса прибора 320 грамм, он способен работать от встроенной батареи до 10 часов. Благодаря минимальным размерам канала движения газа, время реакции на поток гелия составляет менее 0,1 секунды и время восстановления после измерения потока – менее 1 с. Прибору не требуется время для подготовки к измерениям, он готов к проведению течеискания сразу после включения.
Подробнее…
Контроль герметичности: обучение, аттестация, оборудование
Совместная программа повышения квалификации «Основы течеискания и вакуумной техники», которую реализуют компания ООО «Вактрон» и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», является прекрасным примером взаимодействия науки и бизнеса. Вактрон – инновационная организация, выполняющая задачи в области разработки оборудования контроля герметичности и проектирования вакуумных откачных систем.
Деятельность компании полезна для учебного процесса, так как дает возможность найти множество тем для научных работ студентов и аспирантов университета, организовать обучающимся практику, и, в последствии, трудоустроить их.
ООО «Вактрон» при поддержке Федерального Государственного Автономного Образовательного Учреждения «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» проводят занятия по повышению квалификации для специалистов предприятий, исследовательских и проектных институтов, использующих в своей работе неразрушающие методы контроля качества.
Подробнее…
Приборы контроля герметичности

Вактрон имеет сервисный центр в РФ по ремонту течеискателей и вакуммных насосов, сертифицированный производителями: ULVAC, Pedro Gil, SVC, Nolek.
На поставляемый товар мы подтверждаем наличие декларации соответствия техническому регламенту Таможенного Союза ЭМС и НВО, зарегистрированной на компанию Поставщика.
Допускаемый к пуско-наладочным работам персонал аттестован и сертифицирован по работе с вакуумными системами, обслуживанию и ремонту течеискателей.
Для применения в качестве меры потока пробного газа при контроле герметичности в комплект поставки мы рекомендуем включать гелиевую течь потоком от 5.10-6 Па.м3/с до 5.10-4 Па.м3/с с калибровочной кривой и с повереным манометром. Данный поток течи совпадает с характерным потоком течи из обнаруживаемых дефектов, который встречается на практике наиболее часто. Для обеспечения хранения течи оставляется кейс с фиксацией изделия.
Подробнее…
Шнуры и кольца уплотнительные фторкаучук FKM75 на 29 июля 2021
Витоновые уплотнения ВАКТРОН являются стандартом вакуумных разъемных соединений. Материал уплотнений – фторкаучук, обозначаемый сокращенно FKM. Материал запатентован под брендом Витон или Viton®. Витоновые О-кольца, уплотнительные шнуры и пластины Вактрон – долговечный материал с низкой газовой проницаемостью для герметизации соединений в вакуумной технике.Срок рекомендуемой замены уплотнений из фторкаучука составляет один год. Если уплотнение используется в динамической системе, например в клапане – полгода.
Признаком необходимости замены уплотнения служит потеря эластичности (деформация и отвердевание) витонового кольца.Витоновые кольца не требуют смазки, а лучшая герметичность обеспечивается при сжатии уплотнительной резинки на 30-40%, поэтому излишне пережимать уплотнение не рекомендуется. Фторкаучук (FKM) обладает устойчивостью к высоким температурам, озону, кислороду, минеральному маслу, синтетическим гидравлическим жидкостям, топливу, ароматическим веществам, многим органическим растворителям и химикатам.
Работа при низких температурах неблагоприятно сказывается на сроке службы витонового кольца. Рабочая температура: от – 30 до 260 °C. Большая температура приводит к снижению срока службы уплотнения. Устойчивость к проникновению газов у витоновых колец Вактрон высокая и аналогична устойчивости к диффузии газов бутилкаучука.
Подробнее…
Контроль герметичности крупногабаритных объектов, таких как турбины электростанций, хранилищ нефтепродуктов, протяженных объектов и т.п. Также эти приборы подходят для малогабаритных объектов и локализации малых течей, в том числе и в полевых условиях.
Назначение БГТИ-7/1
Приборы предназначены для работы способом щупа при использовании широко известного галогенного метода течеискания, как в помещениях, так и в полевых условиях. В качестве пробного газа — любой галогеносодержащий газ.
Описание БГТИ-7/1
Течеискатель обнаруживает места нарушения герметичности оболочек кабелей связи, трубопроводов и иных объектов по ореолам рассеяния галогеносодержащих газов, специально вводимых в состав газового наполнения проверяемых объектов и вытекающего наружу через поврежденные участки их оболочек. БГТИ7/1 снабжен автономными источниками электропитания и может эксплуатироваться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Обнаружение течи сопровождается звуковыми сигналами.
Особенности течеискателя БГТИ-7/1
- Высочайшая надёжность
- Простота в обслуживании
- Неприхотливость в работе и хранении
- Не требуется специальной подготовки оператора
- Удобство и простота в эксплуатации
- Широкое распространение и доступность пробных газов, используемых при работе с галогенными течеискателями
Галогенный течеискатель МГТИ-2
Гелиевые течеискатели
Турбомолекулярные насосы
Вакуумные системы и установки
Комплектующие для вакуумных систем
БГТИ-7 течеискатель галогенный батарейный является переносным прибором и предназначен для контроля герметичности различных систем и объемов, допускающих откачку внутренней полости или заполнение ее хладоном или смесью газов, содержащей галогены.
Течеискатели БГТИ-7 применяются для проверки герметичности газопроводов, трубопроводов, кабелей связи и других объектов.
В состав БГТИ-7 входят: блок регистрирующий, блок аккумуляторный, устройство зарядное УЗ-7, комплект ЗИП.
Технические характеристики БГТИ-7:
Чувствительность (величина хладона, эквивалентного надежно регистрируемому потоку) — от 2,6∙10-7 м3∙Па/с до 5,3∙10-7 м3∙Па/с.
Индицируемое парциальное давление хладона — не более 2 мкПа.
Диапазон рабочего давления в режиме вакуумных испытаний — от 0,1 мПа до 100 Па.
Постоянная времени для БГТИ-7 — не более 3 с.
Мощность звукового индикатора — не менее 1 Вт.
Время непрерывной работы с одним блоком аккумуляторов — не менее 4 ч.
Потребляемая мощность от батареи — не более 35 Вт.
Напряжение питания изделия течеискатель галогенный БГТИ-7 — от 12,5 В до 17 В.
Габаритные размеры:
— регистрирующего устройства в футляре — 190×330×350 мм.
— выносного щупа — 51×134×173 мм;
— зарядного устройства — 98×152×318 мм.
Масса БГТИ-7:
— регистрирующего устройства в футляре — не более 12 кг;
— выносного щупа — не более 0,7 кг;
— зарядного устройства — 3,5 кг.
Предприятие-изготовитель предоставляет гарантию соответствия изделий течеискатели галогенные БГТИ-7 всем требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных документацией по эксплуатации.
Порой в жизни могут случаться происшествия, когда надо срочно измерить скорость и оценку течи жидкости в какой-то системе. Течеискатель — это то устройство, которое как раз таки проделывает подобную процедуру. Главное предназначение данного устройства найти и сразу же локализировать и дать количественную оценку во время величины течи. При этом отдельные течеискатели имеют немного иные системы работы, и дать полную характеристику работы механизма не представляется возможности, так как у каждой модели она разная.
Если еще несколько лет назад подобные устройства абсолютно небыли востребованы, то сейчас многие люди покупают себе течеискатели для того, чтобы справляться с подобными проблемами. Но стоит отметить тот факт, что намного чаще они используются в предпринимательской промышленности, к примеру, на различных заводах, где надо обязательно следить за такими показателями, как величина течи.
Навигация:
- Применение течеискателей
- Принцип работы течеискателя
- Гелиевый течеискатель
- Галоидный течеискатель
- Производители течеискателей
Что касается ремонта течеискателя, то в этом также не должно возникать каких-то проблем, так как на данный момент есть огромное количество специализированных сервисов, которые занимаются починкой различных механизмов, в том числе и течеискателей. Хотя судя по статистике, подобные устройства редко поддаются поломкам, из-за чего собственно подобные сервисы не столь часто сталкиваются с устройствами данного типа. Но это уже скорее плюс, чем минус, ведь знать что данное устройство действительно качественное и не свойственно к поломкам — это весьма неплохо.
Применение течеискателей
Если говорить о том, где все-таки чаще все применяются такие механизмы, как течеискатели, то это все производства, которые так или иначе связаны с добычей газа, прокладыванием трубопровода и тому подобными системами, где присутствует течь каких-то жидкостей. Сами приборы являются некими измерителями, которые делают важнейшие замеры, по которым уже собственно и происходит дальнейшее планирование работы.
Течеискатель может оказаться полезным во время утечки газа, так как одна из его функций это определение подобных сбоев, после которых уже происходит процесс нейтрализации проблемы.
Но стоит напомнить, что эти устройства также бывают абсолютно разными, так как делают их абсолютно разные производители, поэтому перед покупкой течеискателя, отзывы надо просматривать при любом раскладе. Ведь заранее убедившись в качестве продукции от производителя можно уберечь себя от неприятностей, которые могут последовать.
Принцип работы течеискателя
Принцип работы данного устройства основывается на нескольких важных моментах и для того, чтобы понять, как же работает течеискатель, надо определиться с тем, что значит сам термин, течь.
Если сказать кратко, то это способность негерметичного покрытия, которая прикрывает объем, выпускать воздух наружу, при этом внутри системы всегда должно быть пониженное давление, дабы течь имела возможность существовать. Такое явление как течь в итоге и приводит к течеисканию.
Многие горючие газы, которые используются в самых разных системах, будь то баллоны или же другие устройства, подмешивается тестовое вещество, которое должно придавать газу определенного запах, дабы в случае утечки человек мог учуять этот запах и не допустить дальнейшего распространения вещества.
Принцип работы гольевого течеискателя не особо отличается от обычного, но все-таки имеет характерные особенности, из-за которых собственно он и стоит значительно дороже. Ведь гелиевый течеискатель, создан по совершенно другой технологии, а это значит что и пользы от него, намного больше
Судя по тому, что в последнее время течеискатели поднимают статистику продаж, они являются вполне востребованными. Так что в скором времени, стоит ожидать новых разработок в данной сфере, которые могут поднять подобные устройства на позиции значительно выше.
Гелиевый течеискатель
Гелиевые течеискатели — это действительно отдельная отрасль устройств, где вы сможете найти самые интересные устройства с довольно интересными характеристиками. Ниже мы продемонстрируем несколько действительно качественных гелиевых течеискателей, которые пользуются популярностью и на самом деле заслуживают вашего внимания.
Гелиевый течеискатель asm 1002 — это отличный вариант для востребованных клиентов, или же предприятий, которым нужна действительно качественная продукция. Данная модель предназначена для определения течей на предприятиях с высокой производительностью, которые также ориентируется на выработке огромных объемов продукции
Гелиевый течеискатель мс 4 — это устройство, которое более направлено на испытания с герметичностью и в этом плане, аппарат действительно показывает себе только с положительных сторон. Во-первых, он вполне компактен в размерах, Во-вторых отличается особым качеством и в отличие от подобных устройств, редко попадает в мастерские. Не стоит также забывать, что и ценовая категория данного аппарата далеко не самая высокая, а это значит, что оно действительно стоит вашего внимания.
Галоидный течеискатель
Галоидные течеискатели — предназначены для немного иных задач и главное, чем они должны заниматься — это контролировать герметичность изделий, которые производятся на различных предприятиях. Если выделить какую-то определенную модель галоидного течеискателя, которая будет и компактна и не дорогая, то, скорее всего, стоит обратить свое внимание на течеискатель бгти 7, который без каких либо сомнений стоит своих денег.
Течеискатель бгти 7 — это устройство, которое обладает весьма неплохими характеристиками, о которых мы сейчас и поговорим.
- Парциальное давление хардона — до 2 мкПа
- Мощность индикатора звука — свыше 1ВТ
- Мощность, которая потребляется от батареи — до 35 ВТ
- Время непрерывной работы от одной батареи — от 4 часов
Судя по таким характеристикам, не трудно предположить, что цена устройства вполне обоснована и если брать в счет другие течеискатели, то версия БГТИ 7 действительно намного продуктивнее и в этом случае стоит немного переплатить, но зато получит качественный продукт.
Производители течеискателей
Обязательно перед покупкой такого устройства, как: течеискатель, надо обратить свое внимание и на производителя, так как он играет далеко не самую последнюю роль. Желательно выбирать тех производителей, которые за время своей работы, уже успели зарекомендовать себя на рынке предоставляемых услуг. Сделать это надо для того, чтобы после покупки не жалеть о том, что устройство перестало работать, а починить его не предоставляется возможности, из-за отказов производителя.
Ниже мы перечислим несколько надежных компаний, которые занимаются изготовлением течеискателей и уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны.
- Дозор НПП, ООО — один из наиболее надежных производителей подобной продукции, покупая себе течеискатель в этом месте, можно не волноваться о качестве товара
- Орион НПП, ООО — Данное предприятие находится в Харькове, где собственно и изготовляется большая часть подобных механизмов.
- Стандарт-М, ООО НПФ — Запорожский производитель вакуумных течеискателей, которые также предоставляет все гарантии качества и долговечности устройства.
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/u1420313/data/www/cialis20.ru/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1011





















