ภาษา

+86-575-87652213
บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / วิธีตรวจสอบอันตรายที่ซ่อนอยู่ของการรั่วไหลเล็ก ๆ ในท่อปรับอากาศประเภท C?

วิธีตรวจสอบอันตรายที่ซ่อนอยู่ของการรั่วไหลเล็ก ๆ ในท่อปรับอากาศประเภท C?

วิธีตรวจสอบอันตรายที่ซ่อนอยู่ของการรั่วไหลเล็ก ๆ ในท่อปรับอากาศประเภท C?

โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

ในสาขา HVAC และการผลิตรถยนต์ ท่อปรับอากาศประเภท C เป็นองค์ประกอบหลักสำหรับการจัดส่งสารทำความเย็นและประสิทธิภาพการปิดผนึกส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของระบบ จากข้อมูลของกระดาษสีขาวทางเทคนิค 2023 ของ American Reclrigeration Institute (AHRI) การสูญเสียสารทำความเย็นประจำปีที่เกิดจากการปล่อยไมโครของท่อส่งน้ำคิดเป็นประมาณ 18% ของระบบทั้งหมด วิธีการตรวจจับการรั่วไหลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.1 มม. ได้กลายเป็นจุดสนใจของการวิจัยทางเทคนิคในอุตสาหกรรม
1. แรงดันไนโตรเจนรวมกับวิธีการตรวจจับการรั่วไหลของอิเล็กทรอนิกส์ (ความแม่นยำ 0.01ppm)
ใช้อุปกรณ์บูสเตอร์ไนโตรเจนที่มีการรับรองมาตรวิทยาเพื่อเพิ่มความดันไปป์ไลน์เป็น 1.5 เท่าของความดันในการทำงานโดยวิธีการกดแบบขั้นตอน (การไล่ระดับสีที่แนะนำ: 0.5MPa → 1.0mpa → 1.5mpa)
ใช้เซ็นเซอร์ความดันความแม่นยำสูง (± 0.25%FS) เพื่อตรวจสอบเส้นโค้งความดันในระหว่างขั้นตอนการยึดแรงดันและคำนวณการรั่วไหลทางทฤษฎีที่อนุญาตผ่านสูตรการตกแรงดันΔP = (V ×ΔT× K)/T
ใช้เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของคลื่นความถี่เลเซอร์ (แนะนำให้ใช้ Inficon H-10 Pro) เพื่อสแกนไปตามข้อต่อไปป์ไลน์ที่ความเร็วสม่ำเสมอ 0.5 ซม./วินาที อุปกรณ์สามารถระบุความเข้มข้นของการรั่วไหลของสารทำความเย็น R134A/R410A และสารทำความเย็นอื่น ๆ ได้สูงถึง 0.01ppm
2. วิธีการตรวจจับการรั่วไหลของฮีเลียมมวลสารมวลสาร (การรับรองระหว่างประเทศ ISO 20486)
สร้างสภาพแวดล้อมห้องทดสอบสูญญากาศและอพยพไปป์ไลน์เป็น 5 × 10^-4 MBAR Absolute Pressure
ฉีดฮีเลียมผสมสื่อผสมลงในท่อ (แนะนำให้ใช้ฮีเลียมความเข้มข้นเป็น 10%-30%)
ใช้เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของสเปกโตรมิเตอร์ของสเปกโตรมิเตอร์ทางแม่เหล็ก (เช่น Leybold Phoenix L300I) เพื่อสแกนท่อทั้งหมด ระบบสามารถตรวจจับอัตราการรั่วไหลต่ำสุดที่ 5 × 10^-8 mbar · l/s
iii. เทคโนโลยีการวางตำแหน่งการถ่ายภาพอัลตราโซนิก (การทดสอบแบบไม่ทำลาย)
เมื่อไปป์ไลน์ทำงานโพรบอัลตราโซนิกโฟกัส (ช่วงความถี่ 40-200kHz) ถูกใช้เพื่อจับคลื่นเสียงปั่นป่วนที่เกิดจากการรั่วไหล
สัญญาณคลื่นเสียงจะถูกแปลงเป็นแผนที่คลาวด์ที่มองเห็นได้ผ่านวิธีการวางตำแหน่งที่แตกต่างกันเวลา (TDOA) เพื่อค้นหาจุดรั่วไหลอย่างถูกต้องภายใน± 2 มม.
ภาพอะคูสติกเกรดอุตสาหกรรมเช่น Fluke II900 สามารถเจาะชั้นฉนวนสำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลายได้