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空气泄漏仪

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空气泄漏仪相关的论坛

  • 移液器泄漏检测仪 改善空气活功能检查的可靠性

    移液器是实验室日常使用最多的小仪器之一,移液器的精准度在很大程度上也影响着实验的结果,怎样知道您正在使用的移液器是否精准呢?  有数据显示,导致活塞式移液器精准度下降最常见的原因是泄漏。而泄漏可能来自于密封圈,活塞或者吸头锥的损坏。而许多时候这种导致显著体积误差的泄漏无法用裸眼识别。 根据计量仪器监测要求,空气活塞移液器需要定期检查并将结果与ISO 8655-2规定的误差极限相比较。 然而,校准证书仅反映了测试当时的结果。两次测试之间的时间非常关键,因为在这段时间内随时可能发生泄漏。即便看不出明显的滴漏,超过80%的送修移液器有泄漏现象并且超出了他们的容差范围。PLT可以作为两次校准间的日常的移液器检查提供保障, 即便最小的泄漏,BRAND 泄漏测试仪 (PLT unit) 也可在数秒内检出。 预设市售量程范围自1 μl至 10 ml的单通道与多通道移液器的极限值。  那么测漏仪的原理是什么呢?我们来简单了解一下几个定义。  泄漏率为单位时间内泄漏的物质的量(质量)。对于空气活塞移液器,PLT检漏仪通过测量压力变化确认泄漏率的值。即在创造一个负压之后,测定在给定时间内压力的升高值。泄漏率的测量需考虑一系列 复杂的物理关系。PLT检漏仪内置极限值的计算必须包含如移液器/吸头系统的死体积,移液器吸头的流体截面,单位时间的压力升高, 移液器的量程与型号,等等因素。  泄漏率 QL:为pV值与单位时 间的比率,即单位时间流经 某一截面的气体的量。  pV值:是一定量的气体在当 时的温度下压力与体积的乘 积。它可作为物质的量或气 体的量的衡量标准。  体积损失 :对于测试移液器,hPa ml/s 是泄漏率QL的合适单位。在 空气压力为1000 hPa的条件 下1 hPa ml/s的泄漏率意为 着体积损失率为1 μl/s。  德国BRAND 泄漏测试仪 (PLT unit)可进行如下状态的测试:  带吸头或不带吸头测试 :测试安装新吸头的移液器可以 检查整个移液系统。  当发现泄漏时,可以通过重复 测试不带吸头的移液器,鉴定 泄漏发生的位置是否在吸头锥/ 吸头接触的位置。  动态测试:使用动态测试可以快速确定是 否是活塞的问题( 污染, 刮伤)造成的泄漏。测试时,需 按压移液器移液按钮数次。带 动活塞的移动可以帮助识别活 塞上的缺陷。  静态测试:静态测试时,不需按压移液器 按钮,即活塞不移动。这仅仅 能确定通常意义的泄漏存在, 但并不能确定来自于哪一组件。

  • 气质调谐空气和水峰很高仪器泄漏

    气质调谐空气和水峰很高仪器泄漏

    使用的是安捷伦7890色谱和瓦里安220离子肼,有一段时间没有开机了,开机之后发现空气和水峰很高,就关机检查,排查了气体气路补集肼没问题,GC进样口、传输线密封垫圈等也都检查拧紧了,再次开机烤肼20h后,空气水峰还是很高,RIC和base amount也很高,如下图,应该是哪里有泄漏,但是找不出来!!!仪器其他状态都是正常的,分子泵电流这些也正常,RF和cal gas矫正也能通过。还望各位大神指点!![img=,690,458]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201710121748_02_2525115_3.jpg[/img][img=,690,438]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201710121748_01_2525115_3.jpg[/img]

  • 【讨论】关于电磁阀泄漏量分享

    电磁阀泄漏量随着现代自动化工业越来越发达,各种工装设备对产品的控制精度也是越来越严格了,特别是涉及到一些用了研究分析的设备,对各项指标要求更是严格,比如常见的自动化元件---电磁阀。关于电磁阀单一元件的各项性能指标参数研究的制造单位还是比较少的,这里的电磁阀主要性能指标(即电磁阀可靠性指标),如:电磁阀的开关反应时间、电磁阀的泄漏量、电磁阀的温升等。现在在国内出现的一些电磁阀性能指标都是国内一些大的厂家参考美标来设计,包括目前的国标GB,都是等同引用,或者是等效引用美标;如GB/T4213-92(阀门泄漏标准);而对应的是美标ASME B16.104,只是术语和分级有细微差异,但都是国标等同引用的。比如控制阀,和我们现在研究的电磁阀区别而已。GB/T4213-92:(泄漏标准)泄漏等级试验介质试验压力最大阀座泄漏量1/hⅠ由用户与制造厂商定Ⅱ水、空气或氮气A5×10-3×阀额定容量Ⅲ10-3×阀额定容量Ⅳ水A或B10-4×阀额定容量空气或氮气AⅣ-S1水A或B5×10-4×阀额定容量空气或氮气AⅣ-S2空气或氮气A2×10-4×△P×DV水B1.8×10-7×△P×DVI空气或氮气A3×10-3×△P(续表泄漏量)如美标:泄漏等级最大允许泄漏量试验介质试验压力Ⅱ0.5%Cv10~52℃的空气或水最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者Ⅲ0.1%Cv10~52℃的空气或水最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者Ⅳ0.01%Cv10~52℃的空气或水最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者V每英寸公称通径和每磅/英寸2压差时,允许有0.0005ml/min的漏水10~52℃的水最大工作压差△PⅥ阀门公称通径ml/min气泡数/min10~52℃的空气或氮气最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者inmm1250.1511.5380.3022510.4532.5640.6043760.90641021.701161524.002782036.7545电磁阀泄漏值与阀体的大小没有关系,影响电磁阀泄漏的是介质、介质温度、密封材质、密封结构,一般能做到VI级的密封性能指标都很好,这时的泄漏量为:0.00007cc/sec左右,一般美标的企业里通常一个气泡的容积为:0.15ml,一个气泡等于0.15ml,温度:18℃,一个标准大气压。通常会称之为零泄漏密封了,这样的密封结构通常是特殊化设计过,同时必须是弹性密封材质,并要求密封材质的纯度高达97%。比如我们研究的美国PeterPaul电磁阀,该企业生产的气泡级密封电磁阀泄漏量为:0.00003cc/sec,没小时还没有一个气泡出现,而且他们的开关频率比较高,可以做到开关反应时间为4~16ms,他们号称全面90%的航空领域(包括地面设备)是他们提供,当然包括一些精密的能源分析设备,和生化分析设备都用美国PeterPaul电磁阀,安捷伦就是其中一个列子了。他们一直与美国航天局有紧密的业务联系,包括美国航天局的每年生产管理援助等。目前国内的电磁阀厂家设备简陋,根本谈不上电磁阀性能指标研究了,而且国内电磁阀厂家多数生存寿命都是5年左右,这样就导致许多客户在做设备和工程项目时不得不考虑将来售后问题,没有很好的配套设计服务,客户是不会选择国产,更会担心他们将来连厂家都找不到。 电磁阀是自动化设备中比较核心的元件之一,也是许多工程师最容易忽悠电磁阀性能指标对整机或整个工艺影响的元件,国内很多工程师认为电磁阀就是截止,简单!可他们没有想过,国际上几个大品牌每年投资上千万美金对电磁阀各项性能指标优化,就是提升3ms的开关时间,温升降低2k都是要付出很大的努力才行。 好的电磁阀,一要看他们的CV值,二要看他们的温升,三要看他们的开关反应时间,四要看他们的泄漏量。其他的指标,比如:压力、功耗、防爆、防腐都是在前面4个基础指标成立的条件下才成立的。

  • 海瑞思泄漏测试仪特点介绍

    海瑞思泄漏测试仪特点介绍 http://www.hairays.com 目前我所了解的海瑞思智能泄漏测试仪,是一种新型的气密检测,漏气测试方法。能够用于测试气压衰减检漏、真空衰减检漏、质量流量测试,爆裂测试,气阀开启气压测试,以及其他气体测试。其广泛运用于小家电行业,阀门管件行业,通信基站设备,铝合金压铸产品等。泄漏测试仪的特点:1.强大的上位机软件,可实现网络化的管理,及临控运行状态。2.简单的校准过程,只需更改一个参数即可完成校准。3.宽气压范围广(0-0.4MPA)并可实现多组压力顺序测试。4.配高灵敏度传感器,及压力调节阀,最小分辨率可达0.01pa5.极小的内部体积(1.5cc),最大限度的保证测试的稳定性。6.全彩色图形触摸屏操作,采用大尺寸触摸屏作为人机界面显示,7.独特的气动密封技术,保证测试稳定,体积小巧(254X280X400)8.数据实时存储实现产品可追溯性,历史记录可以无限扩充。9.直观易用的用户界面,实事精准的曲线,准确的把握测试流程的每个环节。10.内置多组串口、以太网口和PLC I/O接口可控制外围治具或设备,编程简单 泄漏测试仪系统拥有多达60个子程序,可以对每一个子程序进行单独的参数设定,进行并联测试,也可以将子程序串联起来,进行测试,就可以实现复杂的测试过程。泄露测试仪自带6路开关量输入和8路开关量继电器输出,供用户使用。用户可以通过在触摸屏上进行简单的编程,即可使这些输入输出端口实现用户所希望的动作。控制外围夹具。www.hairays.com欢迎提供相关资料:气体泄漏测试仪、空气泄漏测试仪,漏气检测设备等。

  • 手推式埋地管道泄漏检测仪介绍

    手推式[url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url],检测时不需要钻孔和挖开覆土,只需推着仪器在燃气管道上方行走,便可以直接在地面检测地下输气管道的泄漏位置,是地下输气管道探漏理想的仪器。广泛应用于城镇燃气、石油、石化、油库、气站、油气田等部门气体输配管道的安全检查以及管道维护和泄漏抢险等。【主要技术指标和特点】外形设计:手推式检测气体:A型:天然气,液化石油气B型:人工煤气灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm 1~100%LEL时,优于1%LEL探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)预热时间:10s响应时间:小于10s电 池:9.6v可充电锂离子电池充电时间:不小于4H待机时间:大于8H工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)环境风速:小于2m/s气体流量:1L/min显 示:液晶显示(带背光)尺 寸:1100 mm×230 mm×280mm重 量:6.7kg【其它配件】充电器、滤纸、装箱文件【检测原理及方法】当含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会迅速变大(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出一电压信号,经电路放大后送到显示部分,并产生报警信号。

  • 关于岛津GC-MS泄漏检查

    使用的岛津GC-MS 2010 plus,这机子检漏用空气/水检漏方式和开了全氟三丁胺检漏方式出现不同结果,求高手解疑。1、空气/水检漏方式结果,水(18)的强度2倍小于氮(28)的强度,水的强度3000多点,而氮的强度8000多。2、开了全氟三丁胺,再点灯丝,出现全氟三丁胺69质量数的强度大于水峰,水峰强度大于氮气峰的强度。请问以哪种方式结果为准,空气/水检漏的结果按操作手册说法是有泄漏的,而开了全氟三丁胺检漏的结果给的一个岛津的操作视频是无泄漏,这究竟有无泄漏?

  • 警惕实验室辐射泄漏

    今年4月26日,切尔诺贝利事故迎来27周年纪念。1986年前的那天,切尔诺贝利核电站第4号核反应堆在进行半烘烤实验中发生爆炸,据估算,故后产生的放射污染相当于日本广岛原子弹爆炸产生的放射污染的100倍,对当地民众和环境造成了不可估量的损失和危害。初次之外,回顾历史,从切尔诺贝利事故发生之后,各国实验室仍不断发生辐射泄漏,与放射性物质相关研究的实验室,在今后的实验中,应引起管理、实验人员警惕。  日本一实验室辐射泄漏 多人遭体内辐射  27年后,日本原子能研究开发机构下属原子能科学研究所的核物理实验室5月23日发生辐射物质泄漏事件,运营方大约一天半以后才向监管机构和当地政府通报,受到严厉批评。  据日本核能监管机构原子能规制委员会25日通报,23日正午时分,实验室研究人员正在做实验,用质子束轰击金。然而,由于实验装置出现问题,质子束能量超出通常能量大约400倍,致使金在高温下蒸发,照射生成的放射性物质随蒸汽扩散。  这一机构先前估计,实验室55名工作人员中,6人受到辐射。一名发言人27日说,这一机构后来发现,另有24名研究人员受到辐射,目前该机构正进行精密测量。此外,14人已查明未遭到辐射,11人尚未接受检查。  遭到辐射的是包括正在实验设备附近做准备工作的研究生在内的6名22岁~45岁男性,被辐射量达0.6~1.6毫希沃特。该机构表示:“虽然不知道将对人体健康产生什么影响,但核电站作业人员等的年辐射量上限是50毫希沃特。”  辐射物不仅污染实验室,还扩散到实验室外。据悉,实验室内辐射强度大约为每平方厘米30贝克勒尔,研究所周边探测设备检测到的辐射值在正常变化范围内。日本核能监管机构原子能规制委员会27日把东海村实验室辐射泄漏等级定为1级,批评实验室在知晓发生泄漏的情况下开启通风设备,导致放射性物质扩散到实验室外,“缺乏安全素养”。  美国一核实验室泄漏 17名工人受到钚污染或辐射  2011年11月8日,美国爱达荷州一个核实验室8日发生泄漏事故,至少6名工人受到低水平钚辐射的污染,另有11人受到辐射。  爱达荷州国家实验室发布一系列声明称,事故发生在一个用于远程遥控、运行与检测已用核燃料、放射性废料与其它辐射物质设施的反应堆内,一个容器不慎打开,导致工人受到低水平钚辐射。这次泄漏事故被认为是至少4年来这个实验室最为严重的事件。公告称没有找到辐射物泄漏到实验室外的证据,对大众或环境均没有危险。总共17名雇员受到这次事故的影响,他们均在这个退役研究反应堆内工作。  匈牙利一实验室辐射泄漏 或致空气辐射物超标  同年的11月17日,国际原子能机构说,包括捷克、匈牙利、斯洛伐克、奥地利、德国、瑞典、法国和波兰等欧洲国家,空气中放射性碘元素近几周超过正常标准,来源最有可能是匈牙利一家同位素制造商位于首都布达佩斯的实验室。  “同位素研究所”是一家专门生产医疗、研究、工业用放射性同位素的机构。这家制造商同一天发布声明证实,曾通报辐射物泄漏事件并于6月至8月停止运行,直至过滤系统得到调整。但补救措施随后并未完全奏效,泄漏在今年下半年仍有发生。研究所主任米哈伊·拉卡托什说,即便安装了新的过滤器,“超出预期水平的”碘131仍经由实验室的烟囱泄漏入大气。  国际原子能机构实验室发生少量钚泄漏事故  2009年,联合国检察人员称,维也纳南部的塞波斯多夫实验室的钚元素在压力不断增高的情况下发生泄漏,污染了一个储存间,但是没有造成环境污染。据调查人员介绍,“一个储存设备内的密封样品瓶当晚因压力过大导致钚泄漏,造成储存空间受污染。当时没有人在实验室工作”。  奥地利官员说,这座空旷的实验室已被封锁,没有任何人受到危害,当局正计划展开调查。在国际原子能机构视察期间,这个实验室被用来对有关样品进行检验。奥地利环境部发言人卡珀说,这次发生在8月3日凌晨的核泄漏通过空气检测系统自动触发了警报器。他说,实验室的过滤系统完全控制了散发在空气中的放射性元素,奥地利监测中心没有检测到任何异常。这意味着无人受到伤害。在一份国际原子能机构的声明中,对该实验室附近的土壤、植物和水进行取样化验,奥地利专家没有发现放射性物质释放到环境中。  去年11月,国际原子能机构总干事巴拉迪曾经指出,这个在1970年代建造的实验室已经不符合联合国的安全标准。他警告说,这个实验室的关键部分面临日益增加的危险,很可能会发生事故。但国际原子能机构说,周日发生的核泄漏事件和该实验室的安全标准之间并不存在联系。  比利时医学实验室放射物泄漏  2008年8月,比利时南部一家医学实验室发生一起放射性碘泄漏事件,比利时政府29日命令,禁止食用泄露区域的蔬菜和牛奶等食品。  据比利时内政部危机处理小组介绍,泄漏事件发生在上周末,位于南部城市沙勒罗瓦的国家放射性物质研究所,该研究所生产的放射性碘原本用于治疗癌症。检测结果显示,实验室附近提取的草类样本放射性碘含量超标,比此前几次的检测结果更严重,这是比利时境内发生的最严重的放射性泄漏事件。核物质监管机构把这次事件严重等级定为3级。比利时核物质监管机构28日晚警告实验室附近居民不要食用自家种植的蔬菜或在附近草地放牧。  一例例真实事故案例摆在科研人员面前,切尔诺贝利事故产生的后遗症仍影响着当初受灾民众的生产生活。抱着一时侥幸的心态,做科研实验,尤其是对人体危害度极高的实验,极易造成不可挽回的上海。各国在这方面,应加强警戒和管理。

  • 【资料】超声波气体泄漏的检测原理

    超声波泄漏检测仪为超声波检出方式的泄漏检测仪, 可对空气、煤气、蒸气以及液体等的输送管道以及各种设备的泄漏进行检查。如果与附属的超声波发生器配合使用,还可对冰箱,密封容器,空调系统,轮胎,压缩机以及各种输液管道等的密封状态进行检查,是改善环境,节约能源的有力工具。 如果一个容器内或管道内充满气体,当其内部压强大于外部压强时,由于内外压差较大,一旦容器有漏孔,气体就会从漏孔冲出。当漏孔尺寸较小且雷诺数较高时,冲出气体就会形成湍流,湍流在漏孔附近会产生一定频率的声波,声波振动的频率与漏孔尺寸有关,漏孔较大时人耳可听到漏气声,漏孔很小且声波频率大于20kHz时,人耳就听不到了,但它们能在空气中传播,被称作空载超声波。超声波是高频短波信号,其强度随着传播距离的增加而迅速衰减。超声波具有指向性。利用这个这个特征,即可判断出正确的泄漏位置。 R-0501可工作于被动态与主动态。当对输气管道进行实时检查时,可单独使用它,利用它捕捉气体泄漏时所产生的微小的超声波信号,即可判断出正确的泄漏位置。这种工作方式被称为被动态。   超声检测仪将R-0501与T-0501(超声波信号发生器) 配合使用时,可对被检查物进行非实时检查,即由T-0501(超声波信号发生器) 发射一定频率的超声波信号,一旦发生泄漏,超声波将由漏孔漏出,用R-0501捕捉漏出的超声波信号,即可判断出正确的泄漏位置。这种工作方式被称为主动态。与被动态工作方式相比,主动态工作方式不适合于实时检查,但是具有更高的可靠性

  • 记一次69/28比低调谐失败,真空泄漏

    起因是上个星期氮气压力阀出故障,仪器开机一晚到第二天上班一看压力竟然降到了0.2mpa,压力供不上,然后关机,关钢瓶,再开钢瓶又恢复正常了,就没管。结果这个星期开机压力又突然爆表了,找公司的维修人员检查需要更换压力阀。今天跟换压力阀之后调谐竟然没过,显示的是真空泄漏69/28强度比较低,才0.08,由于是一台新仪器,本人也才开始接触[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url],工程师就教了怎么使用,怎么测试,怎么看调谐结果,又没教怎么排查真空泄漏,找来岛津的使用说明书,对着上面看,一大堆检测方法,瞬间有点懵逼,无从下手。于是拍照发给工程师,他说是氮气和氧气含量都较高,是不是氮气的问题。可是氮气之前也调试过是正常的。我说今天换了压力阀的。他说考虑压力阀接口处是否漏气,我就又肥皂水测试了不漏。然后又想会不会换阀进了空气。工程师让把总流量调到500,吹10min,再调到正常值再调试看看,结果还是没过,不过69/28比值升高到0.9了,估计就是进了空气的原因。然后我就接着调到了500,又吹了一会,再调试,居然过了。才用了不到一个月的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url],就碰到调试不过的情况,我还在想今天晚上怎么办,仪器又不建议经常开关的,还好过了。

  • 气泡泄漏检测方法的特点以及压力衰减法检漏新技术

    气泡泄漏检测方法的特点以及压力衰减法检漏新技术

    [color=#ff0000]摘要:针对传统的气泡法检漏技术,本文详细介绍了气泡法的基本原理、气泡法中的两种标准方法——加压法和真空法以及对应的标准规范,并对这两种气泡法进行了对比分析。本文还对气泡法的技术特点进行了分析,指出了气泡法检漏技术的局限性,由此引出和介绍了更先进的自动化高精度的检漏测试技术——压力衰减法。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#ff0000][b]1. 气泡泄漏检测方法概述[/b][/color][/size] 气泡泄漏检测(bubble leak test)一般简称为气泡排放检测(bubble emission test)、浸没泄漏检测(submersion leak test)、水下浸没泄漏检测(underwater immersion leak test)或“浸泡检测(dunking test)”,是一种通过排放气泡来检测和定位被测物泄漏的试验方法。 如图1所示,气泡捡漏法的基本原理是设法使浸泡在水介质中的被检对象内外产生压力差,如果存在泄漏,则高压气体通过泄漏点向低压流动,在低压侧可以观察到泄漏气体在水中产生的气泡,由此来检测泄漏,具有操作简便、快捷和低成本的特点。[align=center][img=气泡泄漏检测基本原理图,500,343]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301172050596927_5663_3221506_3.jpg!w690x474.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图1 气泡泄漏检测方法基本原理[/color][/align] 气泡泄漏检测方法的灵敏度受压力差、加压气体和起泡溶液的影响。目前气泡泄漏检测方法主要依据以下两种技术和相应方法: (1)加压技术:给被检对象内部直接用气体加压,在被检对象外部直接施加起泡溶液或将被检对象直接浸入溶液,根据泄漏气体通过液体时形成的气泡,确定被检对象是否泄漏及漏孔位置。相应标准为 ASTM F2096“通过内部加压检测医用包装严重泄漏的标准试验方法”。 (2)真空技术,适用于检测时不能直接加压设备的泄漏检测方法。在被检设备壳体局部区域施加起泡溶液,然后通过真空罩使这一局部区域两侧形成一定的压力差,如有泄漏发生,则会在压力低的一侧产生气泡,从而可以确定泄漏产生的部位。相应标准为 ASTM D3078“通过气泡排放测定软包装渗漏的标准渗漏试验方法”。 国家标准 GB∕T 34637“无损检测 气泡泄漏检测方法”将上述两种方法进行了汇总,对于刚性容器的检漏也有相应标准 ASTM D4991"用真空法测试空刚性容器泄漏的标准试验方法“,但基本原理都相同。本文将对这种气泡泄漏检测方法进行分析,介绍相应的特点和局限性,由此引出后续将介绍的目前气体泄漏检测新技术。[b][size=18px][color=#ff0000]2. 两种气泡法检漏装置简介[/color][/size][/b] 依据上述气泡法的测试系统是一种能够检测、定位和一定程度上量化气泡排放泄漏的装置,检漏装置主要由两部分组成。第一个组件是一个在被检对象内外之间产生压力差的装置,该压力差将开始驱使对象的内部气体通过泄漏路径从较高压力(对象内部)流向较低压力(对象外部)。这种压差的形成通过两种方式实现: (1)通过插入或连接压力探针(加压管线)进行内部加压。这意味着内部压力大于环境空气压力。 (2)通过将被检对象放置在真空室中来抽真空。这意味着对象内部的压力是大气环境压力,而对象外部的压力小于环境压力。 检漏装置的第二个组成部分是浸没液体介质。这种介质(在大多数情况下是水)将使操作者能够检测到从泄漏的被检对象中发出的气泡。浸没液体介质有时可以是油、酸浴或其他液体物质,该液体主要是充当能够视觉检测气泡的介质。[color=#ff0000] (1)采用内部加压技术的检漏装置(ASTM F2096)[/color] 在采用加压技术的检漏装置中,对于柔性被检对象的检漏,理想方法是通过插入皮托管式静态探针对被检对象进行内部加压,或直接通过刚性被检对象的管路和接口进行内部加压,如图2所示。该装置需要一个压力控制系统,该系统由压力源、高精度压力控制器和压力计组成,可实现较宽范围的精确压力控制以满足柔性和刚性被检对象的加压捡漏需求。 对于柔性被检对象,内部加压方法有时需要静态探针刺穿被检对象,以便进行内部加压。内部加压方式可以更好地控制压力,处理被检对象,如在测试过程中转动或旋转袋子。[align=center][color=#ff0000][img=气泡法加压检漏装置结构示意图,600,353]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301172051374796_2780_3221506_3.jpg!w690x407.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图2 气泡法内部加压检漏装置结构示意图[/color][/align][color=#ff0000] (2)采用外部真空技术的检漏装置(ASTM D3078)[/color] 在采用外部真空技术的检漏装置中,最理想的是丙烯酸塑料(亚克力)材料制成的真空室,如图3所示。因为丙烯酸塑料是透明的,能够在测试过程中看到漏气过程的全貌。就检测准确性而言,它也是最具成本效益和最划算的。[align=center][color=#ff0000][img=气泡法检漏装置亚力克真空箱,450,526]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301172051518809_7707_3221506_3.jpg!w609x713.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图3 气泡法外部真空检漏装置[/color][/align] 该真空室必须与真空泵连接,该真空泵可以是旋转叶片泵或文丘里泵。旋转叶片泵由电力驱动,将产生更高的真空,并且不需要加压供气来运行。另一方面,文丘里泵不需要电力,将产生较低的真空,且需要压缩空气源。[b][size=18px][color=#ff0000]3. 两种气泡检漏法的对比分析[/color][/size][/b] 对于上述内部加压和外部真空这两种气泡检漏法在实际应用中的选择,往往并没有明确的答案。选择哪一种气泡检漏法要根据被测对象的具体情况而定。表1列出了两种检漏方法对比。[align=center][color=#ff0000][img=两种气泡法检漏技术对比,690,209]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301172052182542_7313_3221506_3.jpg!w690x209.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]表1 两种气泡法检漏技术对比[/color][/align] 当涉及到标准测试方法指导文件时,方法会有所不同。外部真空法和内部加压法分别以ASTM D3078和F2096为依据。外部真空法需要真空源,如采用真空泵或压力驱动的文丘里泵,内部压力法需要压力源和压力调节设备,不要求在真空法泄漏测试期间刺穿被检对象,而内部加压法则需要用探针刺穿样品以充入空气。在真空室内进行测试时,不能旋转或处理样品,这可以通过内部加压方法来实现。另外,加压法的压差更高、压力控制更好和更精确,因为可以更精确地控制压力。真空系统更复杂,因为内部腔室是气密和密封的,以便能够抽真空,且压差较小。[b][size=18px][color=#ff0000]4. 气泡法检漏特点分析[/color][/size][/b] 通过上述对气泡法检漏装置的介绍和对比,概括地说,气泡法检漏测试有如下特点优点。 (1)经济且有效的密封性能测试:涉及到产品的密封性能测试评价,没有比水浸气泡法泄漏测试更好的方法了,而事实上,比气泡法更好的方法要贵一两个数量级。 (2)简单易行的泄漏测试:将测试样品放入水浴中,抽真空或加压,寻找气泡,这是一种非常简单的检测和定位泄漏的方法。这在实际应用中非常便利,操作人员不需要太多的技术培训就可以进行检漏测试。 (3)泄漏小袋和包装的实际测试:所有需要仅是一个丙烯酸塑料箱和一个真空泵来进行检漏测试,对于大多数商业和医疗包装来说,测试的准确性也相当不错。 (4)包装泄漏的视觉检测和定位:泄漏可以在几秒钟内可通过视觉进行检测和定位。 (5)快速样品制备:许多被测样品无需太多准备,这意味着测试流程可以非常顺利地进行。 (6)通用测试方法:气泡泄漏测试可用于各种形状和大小的被测对象。 气泡法作为一种最传统的检漏技术,仍然在众多领域得到应用。然后根据研究表明,当结果依赖于人工视觉检查时,近30%的泄漏被遗漏,且通常检测效率和灵敏度低,需要操作人员目视识别泄漏。其面临的挑战主要包括: (1)如不加精密的真空压力控制,难以保持一致的测试条件。 (2)水很容易被污染。 (3)粘性物质可以掩盖测试过程中的泄漏。 (4)由于测试时间长、测试后清洗和干燥被检对象。 (5)对于较大尺寸的被检对象,大型水箱和吊装装置会占用场地和空间。 气泡法检漏测试的具体缺点是: (1)破坏性测试:即使包装的内部没有被水损坏或破坏,气泡法泄漏试验也被认为是破坏性试验,皮托管式静压探头的插入会在包装上造成一个穿孔。 (2)主观泄漏检测方法:气泡排放需要测试人员的参与,这给测试方法带来了主观性。测试操作员必须参与测试,否则可能会出现问题。 (3)密封被检对象的制备和处理:必须清洁被检对象,并为泄漏试验做好准备。此外,有些人可能不喜欢处理潮湿对象所带来的不便。 (4)测试程序取决于被检对象:对水敏感的被检对象,如电子设备,可能不适合这种测试方法。泄漏无法量化,没有办法知道泄漏的大小,只能知道泄漏在哪里。[b][size=18px][color=#ff0000]5. 气泡法检漏技术的局限性[/color][/size][/b] 气泡法检漏中产生气泡的唯一原因是因为在被检对象的内部和外部之间存在压力差,气体被从较高压力的环境驱入较低压力的环境,由此所带来的局限性如下: (1)最小可检测漏率 真空泄漏测试专家的共识是气泡法测试的最小可检测泄漏率为每秒0.001标准立方厘米,这意味着在每秒0.001标准立方厘米的漏率下,1立方厘米的泄漏大约需要100秒。 (2)渗透性材料的气泡泄漏试验 气泡泄漏测试不能在可渗透材料上进行,因为气泡泄漏测试开始时,数百个气泡开始从材料中冒出,这将使得定位和精确定位漏洞几乎不可能。 (3)气泡视觉检测的主观性 当我们研究气泡出现的频率和大小时,这种测试方法的主观性也受到质疑。假设在气泡泄漏实验中肉眼可以合理看到的最小气泡直径约为1mm,并假设一个直径为1mm的完美气泡球,因此气泡的体积为0.000524标准立方厘米。这意味着在0.001scc/s的泄漏率下,被检对象每秒钟将放出约2个气泡。 (4)内部真空法导致有限空气滞留 真空法的另一个局限性是,被检对象的起始压力一般是一个大气压,被检对象内部的空气量有限。在检漏过程中被检对象中存在的空气越来越少,因此压力越来越低,这意味着在低空气体积下,没有足够的空气从样品中排出用于适当的检测。 (5)加压法和真空法的不同 最后,如果被检对象已经加压到高压,真空室可能就没有太大的意义。我们这里假设被检对象已经被加压到200psi的绝对压力,然后浸入一个气泡测试槽中。漏率由以下公式得到:[align=center][img=漏率公式,200,67]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301172053406932_1785_3221506_3.jpg!w294x99.jpg[/img][/align] 式中:Q代表漏率;P1代表试样内部压力;P2代表试样外部压力;R代表气体常数;V代表体积;t代表时间。从公式可以看出,这仅仅意味着压差乘以常数乘以体积随时间的变化决定了漏率大小。为了更直观的说明问题,假设R、V和 t 都是1: 若被检对象已加压到200psi,标准大气环境压力为15psi,那么漏率为200–15=185。 若这个加压对象浸入一个水箱容器并抽真空,压力差将是200psi,即漏率为200–0 = 200。 由此可见漏率测量值只提高了7.5%,这意味着会看到多了7.5%的泡沫。如果被检对象可以采用加压法检漏,那么将具有这种内部加压的对象放入真空气泡泄漏箱就没有多大意义。 另一方面,在真空法检漏中,如果被检对象在15psi的标准大气环境压力下密封,浸入一个水箱容器并抽真空,压力差最大也只能是15psi,即漏率为15–0 = 15。由此可见,压差越大,漏率越大,则可观察到的气泡越明显,说明加压法要比真空法的测量灵敏度更高。[b][size=18px][color=#ff0000]6. 压力衰减法检漏技术[/color][/size][/b] 为了进一步解决上述气泡法检漏中的局限性,在气泡法基础上发展起来的压力衰减法泄漏检测技术逐渐成为当今最常用的方法。它的简单性使其易于自动化并集成到生产和装配过程中。 简而言之,压力衰减法测试是用空气填充被检对象直到达到目标压力,切断气源以隔离压力,并测量该压力在设定时间段内的衰减(损失),任何压力损失都表明存在泄漏。压力衰减法的灵敏度是测试部件尺寸和测试时间的函数,大多数测试都可以相当快速地执行,并获得高度准确的结果,但零件越大,获得准确测试结果所需的周期时间就越长。压力衰减法具体方法包括: (1)压力衰减的dP和dP/dT微分法。 (2)压力衰减的泄漏标准校准法。 (3)压差衰减的dP和dP/dT微分法。 (4)压差衰减的泄漏标准校准法。 (5)体积填充(密封设备)捡漏法。 以上压力衰减法详细内容将在后续文章中进行详细介绍。因为压力衰减法的应用可实现检测自动化,给检漏测试带来以下几方面的改进: (1)自动化泄漏测试节省时间和金钱 在制造过程中自动进行空气泄漏测试可以节省时间、金钱和工时。可自动按照设定确定是否符合泄露标准,一旦出现问题泄漏测试仪将通知生产线操作人员,可更快地发现产品缺陷,最大限度地缩短周转时间。 (2)精确和可重复的精密制造方法 与传统的水浸气泡法相比,自动化空气泄漏测试可提供更高准确度和可重复性的精确结果。 (3)可扩展的自动检漏系统符合您的要求 制造过程中使用的数字泄漏测试系统允许扩大生产规模并提高质量保证测试的速度。多种类型的泄漏测试仪可满足不同的需求,不同方法和规格的自动泄漏测试系统可满足大多数需求。 (4)适用于任何行业制造的自动化泄漏测试方法 随着制造方法变得更加自动化、先进和数字化,生产的各个方面都必须跟上步伐。制造过程中使用的自动泄漏测试是在满足需求的同时认证产品质量的绝佳方式。自动化泄漏测试最大限度地提高了各行业的效率,但在制造业尤其有用,典型应用领域有医疗设备和部件、药物、汽车零部件、航空航天部件、消费品和电子产品、包装等应用。 (5)制造过程中的自动空气泄漏测试创造了更高效的系统 制造过程中使用的自动空气泄漏测试将提高应用系统的整体效率,同时提高最终产品的质量。压力衰减法泄漏测试是非破坏性的,因为它使用干燥的空气来检查缺陷,并且具有较小的物理足迹。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 埋地管道泄漏检测仪的主要特点和指标

    埋地管道泄漏检测仪的检测原理是:当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏,在地面沟井、下水道等处缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会随气体浓度迅速变化(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出电压信号,经电路放大,单片机处理后送到显示部分,并产生随浓度变化的报警信号。  具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。  主要技术指标和特点  外形设计:手持,伸缩式  检测气体:A型:天然气,液化石油气  B型:人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于2m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:165 mm×155 mm×68 mm  重 量:1.1kg  埋地管道泄漏检测仪采用伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。

  • 天然气管道泄漏了如何预防

    随着城市天然气管道的产生,预防与控制城市天然气管道泄漏,保障天然气有效安全地供给成为了国家必须长期考虑的问题。有多种原因致使城市天然气管道事故频频发生,如城市天然气管道与各种附属设施都以隐蔽的方式纵横交错设置在城市的各个角落,因此只有以预防为主,适时地查出所存在的缺陷,将泄漏事故在事前与萌芽状态就予以扼杀便成为城市天然气管道能安全运行的有利保障。  预防天然气管道泄漏用到的仪器——[url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url]  SL-908手推式燃气管道检测仪为手推车式检测仪,检测时不需要钻孔和挖开覆土,只需推着仪器在燃气管道上方行走,便可以直接在地面检测地下输气管道的泄漏位置,是地下输气管道探漏理想的仪器。  SL-908手推式燃气管道检测仪广泛应用于城镇燃气、石油、石化、油库、气站、油气田等部门气体输配管道的安全检查以及管道维护和泄漏抢险等。  【检测原理及方法】  当含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会迅速变大(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出一电压信号,经电路放大后送到显示部分,并产生报警信号。  处理天然气泄漏排除险情的过程中,必须“先防爆,后排险”,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,设置警戒区,禁止无关人员进入;禁止车辆通行和禁止一切火源,严禁穿钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。应采取关阀断气、堵塞漏点、善后测试的处理措施。  1、天然气一旦发生泄漏,首先应及时通知燃气站人员,关闭天然气主阀,应急人员到达现场后,主要任务是关掉阀门,切掉气源。积极抢救人员,让窒息人员立即脱离现场,到户外新鲜空气流通处休息。有条件时应吸氧或接受高压氧舱治疗,出现呼吸停止者应进行人工呼吸,呼吸恢复后,立即转运至附近医院救治。  2、及时防止燃烧爆炸,迅速排除险情。现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面,为迅速堵漏创造条件。对天然气已经扩散的地方,电器要保持原来的状态,不要随意开或关;对接近扩散区的地方,要切断电源。  3、对进入天然气泄漏区的排险人员,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。

  • 【求助】生命救急!!!!!!氢气瓶泄漏了吗?????

    [em09504]是这样的:我一直怀疑我们实验室的氢气瓶泄漏,今天用tcd测氢气的方法打了一针空气样,在氢气出峰的时间出现了一个小峰,用attu=0都看不到,只有attu0才有锋行。我该怎么办?是泄露了吗?还是就是平常的氢气瓶也会微漏?????江湖救急!!!!!

  • 【分享】车载燃气泄漏检测仪

    【分享】车载燃气泄漏检测仪

    40,000 ppm 交叉干扰无取样泵流量自动调整,700 至2,000 l/h 外形尺寸550 mmx 470 mmx 450 mm 将EGC车载燃气泄漏检测仪与所的车辆结合在一起,即可成为一辆准确高效的燃气泄漏检测车。EGC吸气取样单元 EGC的吸气取样单元分为左右两个部分,由不锈钢制成,安装在车辆的前端,除8只钟型取样头外,还可以换装8个管式取样头,用于路面条件不理想的路段。 每个取样头均采用快接插头的形式联接,配有高效过滤芯,这种连接形式使得更换和日常保养变得非常容易。 高效气泵将气样输送至传感器单元,气泵的运行状态等均由操作人员掌握并有系统自动记录。它的出力大小根据车辆的行驶速度进行调整,以保证气样吸取的最佳状态,避免气样被周边空气稀释。 气样中的一部分在通过疏水过滤器脱除水分后,被送入传感器单元。高度灵敏且快速的甲烷检测–– 红色曲线:T90 = 5 sec –– 绿色曲线: T90 = 2.5 sec (EGC) 本检测系统提供3年质保期。EGC传感器单元采用激光二极管传感器,以确定气样中甲烷的痕迹含量,可在2-3秒内检测到最低至1ppm的甲烷浓度(从气样吸入吸气探头开始)。得益于激光传感器的长期稳定性和选择准确性的特质,在使用过程中,不需要标定调整。 左图为不同反应时间的传感器相同速度条件下的检测曲线。气体浓度:50ppm;接触时间:0.12秒(相当于以30km/h的速度,通过1m宽度的气团)车载燃气检测的重要因素:车载燃气检测过程中,优化吸气泵流量与检测车辆的速度平衡是影响检测效果的重要因素之一。低速行驶条件下,如果吸气泵的流量过大,会导致气样中的气体浓度不必要地被稀释,进而造成检测结果低于报警下限;行驶速度较高时,吸气泵的流量没有相应的调高,也会造成气样浓度偏低,导致检测结果低于实际情况,同时也低于报警下限。基于上述分析,Esders车载燃气泄漏检测仪的吸气泵的流量控制,是与车辆的行驶速度成比例的,吸气泵的运行状态与速度时时关联。

  • 【分享】柴油泄漏带来什么警示?

    经过各方努力,截至1月6日,三门峡库区下排水质石油类浓度达到地表水Ⅲ类标准,黄河水质恢复正常。这次中石油输油管道漏油事故虽然只泄漏了150吨左右的柴油,却造成了渭河、黄河污染,威胁到陕西、河南、山西等沿岸地区的饮用水安全;柴油泄漏事故惊动了黄河沿岸各地政府乃至国务院的高层领导。这一方面说明了政府对这一影响民生的污染事故的高度重视,另一方面也说明了这次漏油事故影响之大。为保障饮用水安全,事故发生后,从环境保护部到地方环保部门立即行动起来,启动应急预案,加强水质监测,大力开展污染防控。此次污染事故虽然没有造成更大的危害和损失,却敲响了输油管道环境安全的警钟,必须引以为戒。  油品管道运输具有永久性、占用土地少、输送能力大、损耗少、成本低等优点。经过近10年的快速发展,我国输油气管道总长度已超过5万公里,形成了初具规模的跨区域油气管网,“十二五”期间还将增加4万公里。这些输油管道几乎横跨整个国家,涉及多个省区,沿途穿越很多江河。输油管道已经成为我国输送能源的大动脉,一旦发生泄漏等事故,不仅影响能源安全,而且还会引发次生污染事故,此次渭南柴油泄漏事故就是其中一例。在国外,类似事件也时有发生。2006年,俄罗斯最大的输油管道在靠近乌克兰和白俄罗斯的管段出现漏油事故,泄漏的石油污染了俄罗斯西部布良斯克州的水源和森林,受影响面积将近4万平方英里。2009年8月,一条由法国南部罗纳河口省滨海福斯镇通往德国的输油管道发生泄漏事故,近4000立方米的原油泄漏到附近一个自然保护区内,对当地的生态环境造成了不良影响。  这次发生漏油事故的中石油公司兰郑长成品油输油管道渭南支线,投产仅一天就发生了漏油事故。值得关注的是,泄漏点距河岸只有约40米,距赤水河入渭河口约3公里,而赤水河入渭河口距离渭河入黄河口只有约70公里。尽管这次事故泄漏的柴油不算多,但是环境受影响的范围却相当广,一个重要原因就是泄漏点距离水源太近。这就给我们提了一个醒,在设计输油管道线路时,输油管要与河道保持一定的安全距离,即便绕不开,也应该采取设置缓冲区、应急池等措施,防止污染范围扩大,保障水环境安全。  石油泄漏、爆炸等会造成环境空气、地表水、土壤、植被的污染。此外,输油管道大多经过农田、河流等生态敏感地区。因此,在设计之初,就要认真开展环评,充分考虑到管线对沿线地区生态环境的影响,同时,更要进行环境风险评估。在此基础之上,制定应急预案,确保在漏油等事故发生时,能够及时处置,把污染控制在最小范围内。石油企业要以此次事故为戒,加强风险管理,制定完善的预警机制,防范事故发生。

  • H1型埋地管道泄漏检测仪如何使用

    检测原理:当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏,在地面沟井、下水道等处缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会随气体浓度迅速变化(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出电压信号,经电路放大,单片机处理后送到显示部分,并产生随浓度变化的报警信号。  采用H1[url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url],在地面沿管路推行,仪器的采样吸气口与地面始终保持接触状态。这样的方式,既可避免在没有管道的地方去进行无意义的检测,同时,因为吸气口紧贴地面,燃气一旦窜出地面还未及扩散就已被吸入,即使是微小的泄漏也会被检出。在实验中检查出的漏点有很多是用肉眼看不出来的,只有当洗衣粉水浇上去,慢慢地才会冒出一个小泡。  在泄漏检测仪的选择上要注意三点:  (1)高灵敏度  (2)采气孔必需是贴地的。  (3)采用内置泵吸式。  3.漏点  发现异常点后就要在异常点上方的地面打出探孔,目的是导引泄漏出的燃气向地面自由、垂直上升,为确认漏点的准确位置提供客观依据。打孔前必需再次对管道进行精确定位,以保证管道的安全。探孔的数量至少在三个以上,探孔的深度应尽可能接近或超过管道的埋深(考虑到漏点有可能是在管道的下方)。本产品设计新颖,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了锂离子电池,快速智能充电;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。  1、 主要技术指标和特点  外形设计:手推式  检测气体:天然气,液化石油气,人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于5m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:1100 mm×230 mm×280mm  重 量:6.7kg  【其它配件】  充电器、滤纸、装箱文件

  • SL-808埋地管道泄漏检测仪的检测原理

    SL-808[url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url]的检测原理是:当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏,在地面沟井、下水道等处缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会随气体浓度迅速变化(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出电压信号,经电路放大,单片机处理后送到显示部分,并产生随浓度变化的报警信号。 主要技术指标和特点  外形设计:手持,伸缩式  检测气体:A型:天然气,液化石油气  B型:人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于2m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:165 mm×155 mm×68 mm  重 量:1.1kg

  • 北京通州剧毒气体(氟化氢)泄漏!!

    2011年08月22日04:07 来源:人民网-《京华时报》  前晚6点多,通州区潞城镇郝家府村一废品回收站内的一罐氟化氢发生泄漏。随后消防员赶到将事发地周边近百人疏散。目前,关于事故原因,公安、安监、环保等部门介入调查。  事发地名为北京智佳宏发再生资源回收市场有限公司。前晚11点多,记者现场看到,事发地附近200米被警戒,空气中弥漫着刺鼻的气味,近百名被疏散的群众坐在警戒线外休息。  市场内一商户称,废气罐收进来有一段时间,一直放在市场废品堆内。前晚6点多,市场内突然传来一阵刺鼻的气味儿,一废气罐不断冒出白烟,担心泄漏气体有毒,商户报警求助。  接警后,玉桥、左家庄等消防中队赶到现场。经查,泄漏气体为氟化氢,具有腐蚀性和剧毒。消防员将事发地200米范围内的近百名群众疏散。随后,消防员穿着防护服进入现场处置。  当晚,公安、环保、安监、通州区应急办等相关部门赶往现场进行处置。  昨天凌晨1点30分,现场处置完毕,被疏散的商户及居民陆续返回家中。据了解,事故未造成人员伤亡,泄漏罐体已被相关部门转移。  昨天上午,记者从通州区应急办获悉,前晚,专业人员已将罐体泄漏处封堵,并根据环保部门的指导对现场残留物进行了填埋。  目前,通州区公安、安监及环保部门正对罐体来源、事故原因进行调查,并对环境所受污染进行检测。(记者周鑫)  名词解释  氟化氢:一种无色、有刺激性气味的气体,有极强的腐蚀性,剧毒。

  • 【分享】泄漏电流测试仪的特征及应用

    泄漏电流测试仪是用于测量电器的工作电源通过绝缘阻抗或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流的仪器,其输入阻抗模拟人体阻抗,泄漏电流测量包括接触电流和保护导体电流的测量,具有适应测试范围广、测试精度高的优点。具有操作简单、读数方便、精度高、体积小,是各级计量部门首选的泄漏电流测试仪器。 泄漏电流测试仪能够将测试的直流和各种频率正弦波、三角波、方波等波形的交流电流, 以及各种复合波交流电流转换为有效值;除了测试地线漏电流外,还可测试可接触件之间的漏电流,以及其他部位的漏电流。泄漏电流测试仪具有测试电压、泄漏电流、测试时间同时显示的功能,测试报警值可连续任意设定,相位可自动转换,具有合格、不合格声光报警,击穿保护等功能。 泄漏电流测试仪适用于家用电器和电机、电脑、电子电气设备、电子仪器等其他电器产品的安全测试需求,也是实验室、技术监督部门不可缺少的检测设备,泄漏电流测试仪广泛应用于石油天然气管道、煤气管道、油库、电气化铁路、地铁以及相关维护工程等。

  • 【分享】危险化学品泄漏事故中的疏散距离

    在危险化学品泄漏事故中,必须及时做好周围人员及居民的紧急疏散工作。如何根据不同化学物质的理化特性和毒性,结合气象条件,迅速确定疏散距离是化救工作的一项重要课题。鉴于我国目前尚无这方面的详细资料,特推荐美国、加拿大和墨西哥联合编制的ERG2000中的数据。这些数据是运用①最新的释放速率和扩散模型;②美国运输部有害物质事故报告系统(HMIS) 数据库的统计数据;③美国、加拿大、墨西哥三国120多个地方5年的每小时气象学观察资料以及④各种化学物质毒理学接触数据等四各方面综合分析而成,具有很强的科学性。 疏散距离分为二种(参见附件):紧急隔离带是以紧急隔离距离为半径的圆,非事故处理人员不得入内;下风向疏散距离是指必须采取保护措施的范围,即该范围内的居民处于有害接触的危险之中,可以采取撤离、密闭住所窗户等有效措施,并保持通讯畅通以听从指挥。由于夜间气象条件对毒气云的混和作用要比白天来得小,毒气云不易散开,因而下风向疏散距离相对比白天的远。夜间和白天的区分以太阳升起和降落为准。使用该表内的数据还应结合事故现场的实际情况如泄漏量、泄漏压力、泄漏形成的释放池面积、周围建筑或树木情况以及当时风速等进行修正:如泄漏物质发生火灾时,中毒危害与火灾/爆炸危害相比就处于次要地位;如有数辆槽罐车、储罐、或大钢瓶泄漏,应增加大量泄漏的疏散距离;如泄漏形成的毒气云从山谷或高楼之间穿过,因大气的混和作用减小,表中的疏散距离应增加。白天气温逆转或在有雪覆盖的地区,或者在日落时发生泄漏,如伴有稳定的风,也需要增加疏散距离。因为在这类气象条件下污染物的大气混和与扩散比较缓慢(即毒气云不易被空气稀释),会顺下风向飘的较远。另外,对液态化学品泄漏,如果物料温度或室外气温超过30℃,疏散距离也应增加。最后请注意表中以下标记的含义:* 少量泄漏:小包装(200 L)泄漏或多个小包装同时泄漏+ 指某些气象条件下,应增加下风向的疏散距离。 各种化学品少量泄漏和大量泄漏的安全疏散距离见附件[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32685]安全疏散距离[/url]

  • 天然气管道泄漏国产检测仪器

    在现阶段的技术条件支持下,天然气管道是否会发生泄漏问题,不但与天然气管道自身质量相关,同时也与周边环境有着显著的相关性关系。  1.天然气管道常出现泄漏的区域结合实践工作经验来看,天然气管道比较常出现泄漏的区域有以下几个方面:  (1)连接部位;(2)冲刷部位;(3)填料部位。  由于天然气管道所敷设区域为盐碱地地区,腐蚀问题极为严重,因此若无法及时做好对天然气管道耐腐蚀处理工作,则极有可能引发部分高腐蚀区域出现严重的天然气泄漏问题。同时,从管理的角度上来说,虽然对天然气管道沿线的动态监督与管理做的很不错,但是还有发生“打孔盗气”的问题,不但造成了经济利益的损失,同时也潜在大量的安全隐患。  2.天然气泄漏的原因  进一步从理论角度上分析,会导致上述区域出现天然气泄漏问题的原因还表现在:  由于天然气管道密封垫片压紧力不足,导致法兰结合面上出现粗糙度失衡的问题,最终导致法兰面与垫片之间的密合度不够,引发天然气的泄漏。多将此种泄漏现象称之为界面泄漏;  在天然气管道密封垫片的内部,由于其内部存在一定的微小间隙,导致压力介质在管道传输过程当中可能会通过此区域,并导致天然气管道出现渗透性的泄漏问题;  受到安装质量因素的影响,导致密封垫片可能出现过度压缩、或者是比压不足的问题,同样会引发天然气管道表现出不同程度上的泄漏问题。  [url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42][color=#333333]埋地管道泄漏检测仪[/color][/url]  埋地管道泄漏检测仪采用伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。  主要技术指标和特点  外形设计:手持,伸缩式  检测气体:A型:天然气,液化石油气  B型:人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于2m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:165 mm×155 mm×68 mm  重 量:1.1kg

  • 埋地管道泄漏检测仪的应用

    [url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url]是一种常用的检测仪器,能对石油液化气、人工煤气、天然气等可燃性气体进行检漏,被广泛用于多个领域中。埋地管道泄漏检测仪的应用知识用户需要进行一定的了解,下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。埋地管道泄漏检测仪的应用埋地管道泄漏检测仪常见的有手持式埋地管道泄漏检测仪(伸缩式埋地管道泄漏检测仪)和手推式埋地管道泄漏检测仪。具),伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点 采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制 采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能 选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点 报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。埋地管道泄漏检测仪的特点1、用手持式探头,对地上、地下的可燃性气体进行泄漏检测 2、地下管线泄漏气体达到报警浓度时声音报警 3、内置式充电电池 4、采用世界上最先进的传感器及吸气泵,可有效避免沥青路面挥发气体和汽车尾气的干扰,具有耐低温,高灵敏度,高稳定性的显著优点 5、吸入式检漏,灵敏度高,响应时间快 6、操作简单,只需打开电源开关和调零就可检测,调查路面漏气状况 7、报警声按浓度的比例变化,工作人员无需注意显示数值。

  • 【转帖】濮阳废弃化工厂毒气泄漏 数百平方米草木水稻枯死

    http://img.dahe.cn/2010/10-15/100493877.jpg 消防人员在现场进行稀释降毒 记者 陈伟 通讯员 敬宽 图   事发濮阳范县一废弃化工厂,泄漏物质为四氯化硅,弥漫方圆数公里,目前已成功处置 http://img.dahe.cn/2010/10-15/100493878.jpg 消防队员正在紧急处理泄漏的四氯化硅 http://img.dahe.cn/2010/10-15/100493879.jpg 破旧的大罐泄漏了四氯化硅 http://img.dahe.cn/2010/10-15/100493880.jpg 泄漏的四氯化硅造成周围草木枯死   □记者陈伟通讯员敬宽文图  本报濮阳讯前日下午5时40分,范县杨集乡一家废弃化工厂内一个装有四氯化硅化学品的大罐发生泄漏,弥漫方圆数公里,当地多数群众感觉不适。更为严重的是,泄漏的四氯化硅还造成周围数百平方米的草木和墙外部分即将收割的水稻枯死。事发后,当地消防人员紧急出动,截至昨日下午3时30分,经过近20小时的处理,泄漏的化学品得到成功处置。  前日晚7时51分,范县消防大队接到报警,在杨集乡李马桥转盘向南3公里处,浓烟刺鼻,极可能是有毒气体泄漏。接到报警后,大队立即启动重大灾害事故处置预案。当晚8时10分,消防人员赶到事故现场后发现,因烟气浓度很大,车辆行驶困难,气味刺鼻,形势危急。对此,范县消防大队立刻向县委县政府、濮阳消防支队调度中心汇报,应急救援大队出动,濮阳市消防支队调度华龙区1部泡沫水罐消防车和1部大吨位水罐车,濮阳县消防大队1部大吨位水罐车前往增援。  8时12分,现场迅速成立前沿指挥部。通过询问,初步确定事故区域,组成侦察小组和疏散小组,侦察小组成员佩戴空气呼吸器沿道路深入气体浓度高地带进行侦察;疏散小组成员疏散周围群众,并对侦察小组成员进行保护。其余人员在上风口处进行简易防护后,对过往车辆进行警戒疏导。之后,交警大队民警负责警戒,范县消防大队用水枪对现场进行稀释降毒。  半小时后,范县县政府有关领导赶到泄漏现场,并成立四氯化硅残液泄漏事故处置指挥部,副县长高少甫任总指挥。经初步调查了解,发生泄漏事故单位为杨集一无名化  工厂。核实信息后,范县县委副书记张润卿、副县长高少甫、公安局副局长葛志国、教导员申向阳佩戴空气呼吸器进入厂区侦察,确认泄漏源为该工厂废弃罐体,化学物质为四氯化硅。  当日晚9时15分,华龙区大队、濮阳县消防大队增援力量到场后,使用开花水枪对周围空气进行稀释降毒。并组织力量对周围空气浓度进行控制。  昨日凌晨2时许,待有毒气体不再释放,空气质量还原为正常值后,指挥部下达命令:增援力量撤回,消防官兵监护现场。昨日下午3时30分,经过近20小时的处理,泄漏的化学品得到成功处置。  链接  四氯化硅属于无色或淡黄色发烟液体,有刺激性气味。受热或遇水分解放热,放出有毒的腐蚀性烟气。对眼睛及上呼吸道有强烈刺激作用,高浓度可引起角膜混浊,呼吸道炎症,甚至肺水肿。皮肤接触后可引起组织坏死。

  • 【转帖】深圳电子公司盐酸泄漏38人中毒

    6月8日上午8时30分,深圳市宝安区西乡银田工业区诠脑电子(深圳)有限公司内,工人在化学物品储罐区装卸盐酸时发生泄漏,盐酸与储罐内氯酸钠发生化学反应产生大量氯气。38名正在车间工作的工人吸入氯气后出现中毒反应被紧急送往医院救治,23人住院治疗,15人留院观察。事故发生后,附近消防人员和公司救援人员紧急救援处理,幸未造成更加严重后果。 周围未受很大影响   当南方都市报 记者赶到事发的诠脑电子公司,工人们在忙碌工作,场院里残留着刺鼻的气味,记者试图进入工厂联系了解相关情况。一名保安表示,公司有关负责人很忙,不方便接受采访。   随后,记者从西乡街道办应急指挥中心了解到,宝安区安监局已介入事故处理,环保部门对储罐以及泄漏到地面的污染物等进行了紧急清理,并对厂区以及附近进行了空气监测,由于处理及时,对周围环境没有造成很大影响。   西乡街道办一名工人员也证实了工人的说法,当时几名工人在楼下储罐区装卸盐酸,操作不慎发生泄漏,盐酸与附近储罐内的氯酸钠发生化学反应,产生大量氯气,扩散后造成工人中毒。 南方都市报

  • HORIBA 氧氮氢联测仪存在泄漏无法消除

    EMGA-830氧氮氢联测仪自去年7月安装调试后,在8,9月使用后一直停机到最近,最近开始使用,首先对炉头、加样器、粉尘过滤器以及所有试剂管进行了维护,但进行泄漏检查时总是存在泄漏,请各位大侠帮助,万分感谢!

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