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氦质谱检漏仪

换热器管头氦质谱检漏体例先容

换热器管头氦质谱检漏体例先容

        这段话首先要互热交换器管接管板焊接缝的氦检漏悦纳自己规格的检漏厨艺现实存在一个缺陷,故而取得联系热交换器的布置图地方特色(焊接缝较多,与此同时呼告并集,论文检测占地面积较大的)提起一个好些的检漏体例,使检漏效果更高,与此同时带宽快,兼具施行采取价值.  

  [关头词]换热器;管头;氦质谱检漏仪 
  最近几年来,跟着煤油化工行业的疾速成长,管壳式换热器在煤油化工行业中的地位一向安定,因其布局简略、建造便利、本钱昂贵,其市场须要岂但不下降,反而以每一年30%的比例大幅增添。管头密封机能是管壳式换热器的焦点。在装备运转中,常常因管头发生泄露致使装备密封生效。是以,装备出厂时对管头的检测室管头密封品质的焦点。当对管头泄露量请求严酷时,通俗的气密实验和渗入检测均不能到达检测成果,而氦质谱检漏的检测活络度高,成果靠得住,已普遍援用在压力容器检测中,是国际外公认的宁静靠得住的检漏体例。 
  1 检漏体例 
  1.1 氦检漏体例按压力的差别可分为正压检漏和负压检漏 
  对负压检漏是将装备完整抽成真空状况,如许常常会增添实验用装备(如高、高压真空泵、真空阀等)和装备工装(如外压增强圈)而使造价进步。对化工装备来讲,普通都是以正压为主。以是,对管头的检测,大都接纳正压-嗅吸探头检测,因为氦气密度小,以是检漏时应该从管板的底端焊缝逐层向上检漏(图1所示),并且氦检漏的吸枪应离焊缝≤3mm。可是,因为管头焊缝较多,并且比拟集合,检测面积较大,管板四周无封锁。若是,在检测点的四周有渗漏点,氦气渗漏出就会向四周分散,从而影响检测的精确性。 
  1.2 鉴于以上缘由,为了检测精确性 
  以是,可以或许接纳一些别的姑且工装的体例停止检测: 
  (1)氦罩法 
  如图2所示。先把管板停止分区(普通分4个区),在每一个区的Z上方处做出小孔,记实Z初的读数,而后封住小孔,再把装备与充气装配相连并接通,把纯度大于95%,现实实验顶用φ(He)99.9%的氦气加进压力容器,加压压力为图样设想的压力,加压时候随容器的现实体积差别而差别,普通情况下是使容器中压力到达请求压力为止。保压12小时(普通微渗很小,须要永劫候,能力发明)后在不异的地位上记实新的读数。如在某个区发明泄露,则应按前述的体例把该区再停止分区,再停止排查直至找到泄露点。 
  因为姑且护罩用于断绝焊缝两侧的空间,构成封锁的氦腔。是以,细小的裂缝、破坏、裂纹城市使护罩内的氦气弥散到护罩外的空间,构成高的情况氦本底,影响检测的活络度,并影响漏点的鉴定。以是护罩必须密封性好,并且现场轻易建造。颠末屡次实验,0.4mm的聚乙烯薄膜合适姑且护罩的请求。这类体例长处是活络度高,检测效力高,有用Z小可检漏率根基即是仪器的Z小可检漏率,合用于整体查验。其错误谬误是只能检出管头的总漏率,不能肯定管头漏孔地位。 
  (2)小护罩检测法 
  如3图所示,按照现实须要,设想公用的小护罩停止检测。小护罩将被检焊缝地区断绝出来,构成一个自力的检测空间。这对管头焊缝地区来讲,可以或许防止检测时被检焊缝受四周别的焊缝的影响,从而使精确度加倍进步,并且疾速找到泄露点。这类体例长处是可以或许精确的找到漏孔地位。其错误谬误是检测效力低。 
  因为换热器管头焊缝多,并且比拟集合,以是倡议接纳以上两种体例相连系的体例停止检测,以进步检测效力及精确性。 
  (2)竣事语 
  接纳以上氦质谱检漏操纵体例,可以或许实时精确的取得管头的泄露点,Z小可检漏率可到达≤5×10-11Pa.m3/s,大幅度进步了装备密封的靠得住性,下降装备泄露带来的丧失,具备广漠的利用远景。

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