Introdução do detector de fugas de hélio:
Os detectores de fugas de hélio são usados para detectar e localizar fugas em vários sistemas, incluindo sistemas de vácuo, sistemas de refrigeração e tubulações.que envolve a ionização de átomos de hélio e a medição da sua relação massa/carga para detectar a presença de fugas.
The basic working principle of a helium leak detector involves introducing helium gas into the system being tested and then using a mass spectrometer to measure the concentration of helium outside the systemSe houver uma fuga no sistema, o hélio escapará através da fuga e será detectado pelo espectrómetro de massa.
Parâmetros técnicos do detector de fugas de hélio:
Diferencial direto e taxa de fluxo Pressão Ele Leak Tester Helium Leak Detector | |||||
Sensor de pressão diferencial | Mostrar precisão | O valor pode ser definido entre 0 e 4 casas decimais | |||
Alcance do sensor | 0Pa~±2000Pa | ||||
Erro do sensor | ± 0,1% F.S. | ||||
Sensor de pressão direta | Mostrar precisão | O valor pode ser definido para 0 a 4 casas decimais | |||
Intervalo de pressão de ensaio recomendado | V5 padrão | VH90B | Regulação mecânica da pressão | -100 kPa~ -1 kPa | |
CH050 | Regulação mecânica da pressão | 5 kPa~ 100 kPa | |||
CH050D | Regulação mecânica da pressão | 5 kPa~ 89 kPa | |||
CH600 | Regulação mecânica da pressão | 10 kPa~ 600 kPa | |||
CH600D | Regulação mecânica da pressão | 5 kPa~ 490 kPa | |||
CH1000 | Regulação mecânica da pressão | 50 kPa~ 1200 kPa | |||
CH1000D | Regulação mecânica da pressão | 50 kPa a 890 kPa | |||
CH4000 | Regulação mecânica da pressão | 50 kPa~ 4000 kPa | |||
CH500 | Regulação mecânica da pressão | 10 kPa~ 5000 kPa (detetor de fugas de vedações) | |||
ZF500 | Regulação mecânica da pressão | -100 kPa~ -1 kPa, 10 kPa~ 500 kPa | |||
ZF2500 | Regulação mecânica da pressão | -100 kPa~ -1 kPa, 50 kPa~ 2400 kPa | |||
V6 padrão | ZF600 | Regulação mecânica da pressão | -100 kPa~ -1 kPa, 10 kPa~ 600 kPa (facultativo) | ||
ZF2400 | Regulação mecânica da pressão | -100 kPa~ -1 kPa, 50 kPa~ 2400 kPa (facultativo) | |||
Erro do sensor | ± 0,25% F.S. | ||||
Unidade de exibição | Pressão de ensaio | kPa,MPa,kg/cm2PSI, MBAR, BAR, TORR, mmH20, mmHg | |||
Taxa de vazamento | Pa,kPa,Pas,Pa.m3/s,mL/s,mL/min,mL/h,L/min,L/h,SCCM | ||||
Número do programa do parâmetro | 64 Grupos (1~64) | ||||
Configuração de batimentos de teste | 0~99 segundos, tempo de ensaio 1800 segundos | ||||
Fornecimento de energia | AA220V ± 10%, 50 Hz | ||||
Fonte de pressão de ensaio | Fluxo limpo, seco e adequado, não inferior a 500 KPa e 100 KPa acima da fonte de pressão de ensaio | ||||
Diâmetro
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V5 padrão | 330 mm*222 mm*448 mm | |||
V6 padrão | 321mm*205mm*460mm | ||||
Modular. | 160 mm*268 mm*273 mm | ||||
Peso | 20 kg |
Aplicações do detector de fugas de hélio:
Sistemas de vácuo: Os detectores de fugas de hélio são utilizados para testar a integridade dos sistemas de vácuo, como os utilizados na fabricação de semicondutores, no setor aeroespacial e nas instalações de pesquisa.São usados para detectar fugas em câmaras de vácuo, válvulas e outros componentes do sistema.
Indústria automóvel: Detectores de vazamento de hélio são usados para testar os tanques de combustível, radiadores e outros componentes de automóveis.
Métodos de detecção de fugas de hélio (detetor de fugas de hélio)
Método de vácuo de hélio
Método do Helium Hood
Método de pressão negativa
Sistema de detecção e recuperação de fugas de hélio na câmara de vácuo (enchimento externo)
Método de olho