Bahasa

+86-575-87652213
Rumah / Berita / berita industri / Bagaimana cara mendeteksi bahaya tersembunyi dari kebocoran kecil dalam selang pendingin udara tipe C?

Bagaimana cara mendeteksi bahaya tersembunyi dari kebocoran kecil dalam selang pendingin udara tipe C?

Bagaimana cara mendeteksi bahaya tersembunyi dari kebocoran kecil dalam selang pendingin udara tipe C?

Diposting oleh Admin

Di bidang HVAC dan Mobileal Mabricturing, Selang AC tipe C adalah komponen inti untuk pengiriman refrigeran, dan kinerja penyegelannya secara langsung mempengaruhi efisiensi energi dan keamanan operasional sistem. Menurut data Buku Putih Teknis 2023 dari American Refrigeration Institute (AHRI), hilangnya refrigeran tahunan yang disebabkan oleh kebocoran mikro dari saluran pipa menyumbang sekitar 18% dari total sistem. Cara secara efektif mendeteksi kebocoran dengan diameter kurang dari 0,1mm telah menjadi fokus penelitian teknis di industri.
1. Tekanan nitrogen dikombinasikan dengan metode deteksi kebocoran elektronik (akurasi 0,01ppm)
Gunakan perangkat booster nitrogen dengan sertifikasi metrologi untuk meningkatkan tekanan pipa menjadi 1,5 kali tekanan kerja dengan metode penekan langkah demi langkah (gradien yang disarankan: 0,5mpa → 1.0mpa → 1.5mpa)
Gunakan sensor tekanan presisi tinggi (± 0,25%FS) untuk memantau kurva tekanan selama tahap penahan tekanan, dan menghitung kebocoran teoritis yang diijinkan melalui rumus penurunan tekanan ΔP = (V × ΔT × K)/T)
Gunakan detektor kebocoran spektrum laser (Inficon H-10 Pro yang direkomendasikan) untuk memindai di sepanjang sambungan pipa pada kecepatan seragam 0,5cm/s. Peralatan dapat mengidentifikasi konsentrasi kebocoran refrigeran R134A/R410A dan refrigeran lainnya hingga 0,01ppm
2. Metode deteksi helium spektrometri vakum bocor (sertifikasi ISO 20486 internasional)
Tetapkan lingkungan ruang uji vakum dan evakuasi pipa menjadi 5 × 10^-4 mbar tekanan absolut
Suntikan media uji campuran helium ke dalam pipa (konsentrasi helium direkomendasikan menjadi 10%-30%)
Gunakan detektor kebocoran spektrometer massa helium sektor magnet (seperti Leybold Phoenix L300i) untuk memindai seluruh pipa. Sistem ini dapat mendeteksi laju kebocoran serendah 5 × 10^-8 mbar · l/s
AKU AKU AKU. Teknologi penentuan posisi pencitraan ultrasonik (pengujian non-destruktif)
Saat pipa berfungsi, probe ultrasonik terfokus (kisaran frekuensi 40-200kHz) digunakan untuk menangkap gelombang suara turbulen yang dihasilkan oleh kebocoran
Sinyal gelombang suara dikonversi menjadi peta awan visual melalui metode penentuan posisi waktu perbedaan waktu (TDOA) untuk secara akurat menemukan titik bocor dalam ± 2mm
Imager akustik kelas industri seperti Fluke II900 dapat menembus lapisan isolasi untuk pengujian non-destruktif.