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O que são gases de traçadores e por que o hélio é usado em detectores de vazamento?

Os benefícios do hélio

 O hélio é um gás de teste ideal para detecção de vazamento por vários motivos. Há uma baixa concentração de hélio no ar, constituindo apenas aproximadamente 5 ppm no ar atmosférico, o que significa que ele tem muito pouco fundo. O hélio é o menor átomo de gás, com exceção do hidrogênio. O hélio também é inerte, o que significa que não reage com outras substâncias, tornando-o um elemento relativamente estável. Além disso, o gás hélio é ecologicamente correto: não é tóxico, não é inflamável e não é explosivo, por essas razões também são benéficos para a segurança humana, pois é uma substância relativamente inofensiva. O gás hélio não se acumula no ar, facilitando a ventilação e eliminando a necessidade de regulamentações específicas de exposição. 

Outro benefício do hélio é que ele não é condensável em toda a gama de aplicações técnicas, e mais leve do que o ar, o que significa que o processo de detecção de vazamento é auxiliado pelo fato de que o gás de teste pode escapar para cima. Ele oferece excelente separação de massas adjacentes no espectrômetro de massas. Os aparelhos técnicos lidam muito bem com hélio, pois o detector pode separar bem o hélio, tornando-o ideal para uso com equipamentos técnicos, incluindo detectores de vazamento com espectrômetros de massa.

O hélio também se presta a métodos de teste de vazamento altamente sensíveis para sistemas de vácuo, pois pode detectar um vazamento em quase todos os lugares do sistema. Além disso, também facilita leituras altamente precisas, pois não acumula significativamente nem falsifica a medição. Finalmente, e de grande benefício para aplicações industriais, o gás hélio está amplamente disponível a um preço razoável.

Como o gás hélio funciona com detectores de vazamento

Um detector de vazamento é um dispositivo de medição parcial da pressão. Ele mede a pressão parcial do hélio na entrada de gás de uma bomba de vácuo. O detector de vazamento converte a pressão parcial do hélio 
em uma taxa de vazamento exibida. A "taxa de vazamento" é o fluxo de gás do gás do traçador através do vazamento. A unidade é “mbar*l/s” ou “Pa*m³/s”. Normalmente, o termo "taxa de vazamento padrão" é usado, ou seja, o gás traçador flui da pressão atmosférica para o vácuo. Caso contrário, não é possível comparar as taxas de vazamento, pois a taxa de vazamento depende das pressões existentes em ambos os lados do vazamento. Consulte a página sobre tipos e taxas de vazamento para obter mais informações.

Os detectores de vazamento de hélio são agora o único método confiável de encontrar vazamentos abaixo dos níveis de pressão de 10-6 mbar, pois são muito mais precisos do que os métodos de teste tradicionais, como o teste de bolhas. Os testes de vazamento que usam hélio são conhecidos como testes de detecção (consulte a página sobre testes locais e integrais para obter mais informações.)

Outros gases traçadores

O hélio é único, pois nenhum outro gás é tão adequado para todos os atributos que ele pode fornecer para a detecção de vazamento em sistemas de vácuo. Embora também seja possível usar hidrogênio como gás traçador alternativo, ele pode ser explosivo e requer diluição significativa antes de poder ser usado com segurança. Em contraste com o hidrogênio, no entanto, o hélio atende a todos os requisitos de um gás traçador, pois é seguro tanto para humanos quanto para o meio ambiente, não inflamável, normalmente não está presente no ar (o que facilita a detecção e previne da contaminação) e é diferente de outros gases (o que significa que é mensurável durante o teste de vazamentos). O gás hélio agora se tornou o gás traçador padrão para detectores de vazamentos usados em testes industriais de vazamentos.

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References

Vacuum symbols

A glossary of symbols commonly used in vacuum technology diagrams as a visual representation of pump types and parts in pumping systems

 

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Glossary of units

An overview of measurement units used in vacuum technology and what the symbols stand for, as well as the modern equivalents of historical units

 

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References and sources

References, sources and further reading related to the fundamental knowledge of vacuum technology

 

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