Leak detection banner

ขีดจํากัดการตรวจจับของเครื่องตรวจจับการรั่วไหลด้วยแมสสเปกโตรมิเตอร์คืออะไร

ขีดจํากัดการตรวจจับ พื้นหลัง การจัดเก็บก๊าซในน้ํามัน (บัลลาสต์ก๊าซ) การยับยั้งจุดศูนย์ลอยตัว

อัตราการรั่วไหลที่ตรวจพบได้ต่ําสุดจะถูกกําหนดโดยระดับพื้นหลังตามธรรมชาติสําหรับก๊าซทดสอบที่จะตรวจพบ

แม้ว่าช่องทางเข้าที่เครื่องตรวจจับการรั่วจะปิดอยู่ ก๊าซทดสอบก็จะเข้าสู่แมสสเปกโตรมิเตอร์และจะถูกตรวจพบที่นั่นหากวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เพียงพอ

สัญญาณพื้นหลังที่เกิดขึ้นในเครื่องสเปกโตรมิเตอร์มวลจะกําหนดระดับการตรวจจับของเครื่องตรวจจับการรั่วไหล

ระบบปั๊มสุญญากาศสูงที่ใช้ในการไล่อากาศออกจากเครื่องสเปกโตรมิเตอร์มวลโดยปกติจะประกอบด้วยปั๊มเทอร์โบโมเลกุลและปั๊มใบพัดโรตารี่ซีลน้ํามัน เช่นเดียวกับของเหลวทุกชนิด น้ํามันในปั๊มใบพัดโรตารี่มีความสามารถในการละลายก๊าซจนกระทั่งถึงสมดุลระหว่างก๊าซที่ละลายในน้ํามันและก๊าซนอกน้ํามัน

เมื่อปั๊มอุ่นขึ้น สถานะสมดุลนี้จะแสดงถึงขีดจํากัดการตรวจจับสําหรับเครื่องตรวจจับการรั่วไหล

อย่างไรก็ตาม ก๊าซทดสอบอาจเข้าสู่เครื่องตรวจจับการรั่วไหลได้ไม่ใช่เพียงผ่านทางทางเข้าเท่านั้น การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรือการจัดการก๊าซทดสอบที่ไม่เหมาะสมอาจทําให้ก๊าซทดสอบเข้าสู่ภายในเครื่องตรวจจับการรั่วไหลผ่านวาล์วระบายอากาศและ/หรือวาล์วบัลลาสต์ก๊าซ

ซึ่งส่งผลให้ความเข้มข้นของก๊าซทดสอบสูงขึ้นในน้ํามันและซีลอีลาสโตเมอร์ และส่งผลให้สัญญาณพื้นหลังเพิ่มขึ้น

ข้อสรุป: ยิ่งมีก๊าซทดสอบอยู่ในน้ํามันมากเท่าใด สัญญาณพื้นหลังของเครื่องตรวจจับการรั่วจะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจจับการรั่วไหลทั่วไปในปัจจุบัน (ดูรูปที่ 7 ด้านล่าง) วาล์วบัลลาสต์ก๊าซและวาล์วระบายอากาศจะเชื่อมต่อกับอากาศบริสุทธิ์ หากเป็นไปได้ ควรเดินท่อระบายของเครื่องตรวจจับการรั่วไหลออกนอกห้องที่ทําการทดสอบการรั่วไหล สัญญาณพื้นหลังที่เพิ่มขึ้นสามารถลดลงได้

อีกครั้งโดยการเปิดวาล์วบัลลาสต์ก๊าซและเติมก๊าซที่ปราศจากก๊าซทดสอบ (เช่น อากาศบริสุทธิ์) ฮีเลียมที่เก็บไว้ในน้ํามันจะถูกล้างออก เนื่องจากผลกระทบจะส่งผลต่อเฉพาะส่วนของน้ํามันที่มีอยู่ในตัวปั๊มเท่านั้น ขั้นตอนการล้างจะต้องดําเนินต่อไปจนกว่าการจ่ายน้ํามันทั้งหมดของปั๊มจะหมุนเวียนซ้ําหลายครั้ง โดยปกติแล้วระยะเวลานี้จะอยู่ที่ 20 ถึง 30 นาที

รูปภาพ 7: แผนผังสุญญากาศของเครื่องตรวจจับการรั่วไหลย้อนกลับ

รูปภาพ 7: แผนผังสุญญากาศของเครื่องตรวจจับการรั่วไหลย้อนกลับ

ในกรณีที่เรียกว่า "เครื่องตรวจจับการรั่วไหลแบบแห้ง" ซึ่งเป็นเครื่องตรวจจับการรั่วไหลที่ไม่มีปั๊มสุญญากาศซีลน้ํามัน ปัญหาการจัดเก็บก๊าซในน้ํามันจะไม่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม เครื่องตรวจจับการรั่วไหลแบบแห้งต้องยังคงถูกล้างด้วยก๊าซที่ปราศจากก๊าซทดสอบ เนื่องจากก๊าซทดสอบจะสะสมในอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไป

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากที่ผู้ใช้จะต้องมองเห็นระดับพื้นหลังเสมอและลดความซับซ้อนในการทํางานของเครื่องตรวจจับการรั่วซึม จึงมีการผสานรวมการระงับจุดศูนย์ลอยตัวเข้ากับแนวคิดการทํางานอัตโนมัติของเครื่องตรวจจับการรั่วซึมของ Leybold ทั้งหมด จุดประสงค์

ระดับพื้นหลังที่วัดได้หลังจากปิดวาล์วขาเข้าแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ และจะถูกหักออกจากการวัดค่าถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดวาล์วอีกครั้ง เฉพาะที่ระดับขีดจํากัดที่ค่อนข้างสูง แผงแสดงผลจะแสดงคําเตือนที่เกี่ยวข้อง

เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของ Leybold มีความสามารถในการเปลี่ยนจุดศูนย์แบบแมนนวลโดยไม่ขึ้นอยู่กับการระงับจุดศูนย์แบบลอยตัว ที่นี่ จอแสดงผลของเครื่องตรวจจับการรั่วไหลในขณะนั้นจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์ ดังนั้นจะแสดงเฉพาะอัตราการรั่วไหลที่เพิ่มขึ้นจากจุดนั้นเท่านั้น ซึ่งทําหน้าที่เพียงเพื่ออํานวยความสะดวกในการประเมินผลของจอแสดงผลเท่านั้น แต่แน่นอนว่าไม่สามารถส่งผลต่อความถูกต้องของจอแสดงผลได้

รูปภาพ 8: ตัวอย่างการระงับจุดศูนย์

รูปภาพ 8: ตัวอย่างการระงับจุดศูนย์

ด้านบนแสดงให้เห็นถึงการระงับจุดศูนย์:

  • แผนภูมิด้านซ้าย : สัญญาณมีขนาดใหญ่กว่าพื้นหลังอย่างชัดเจน
  • แผนภูมิตรงกลาง: พื้นหลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก แทบจะไม่รู้จักสัญญาณ
  • แผนภูมิด้านขวา: พื้นหลังถูกระงับด้วยไฟฟ้า สัญญาณสามารถระบุได้อย่างชัดเจนอีกครั้ง

พื้นฐานการตรวจจับการรั่วไหล

ดาวน์โหลด eBook "พื้นฐานของการตรวจจับการรั่วไหล" เพื่อค้นหาข้อมูลสําคัญและเทคนิคการตรวจจับการรั่วไหล

พื้นฐานการตรวจหารอยรั่ว - ภาพปก

เมื่อส่งคําขอนี้ Leybold จะสามารถติดต่อคุณผ่านข้อมูลที่รวบรวมได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
เกี่ยวข้อง
Lets Talk SVD smart component

ติดต่อสอบถาม

เรามุ่งเน้นที่การอยู่ใกล้กับลูกค้า หากคุณมีคําถามใดๆ โปรดติดต่อเรา