【CN109764249A】气体泄漏检测装置【专利】
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910184961.5(22)申请日 2019.03.12(71)申请人 北京百度网讯科技有限公司地址 100085 北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层(72)发明人 段轶伊 唐虎 (74)专利代理机构 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 11204代理人 王达佐 马晓亚(51)Int.Cl.F17D 5/06(2006.01)G01N 27/12(2006.01)G01M 3/04(2006.01)
(54)发明名称气体泄漏检测装置(57)摘要本公开实施例公开了气体泄漏检测装置,包括:气体泄漏检测带,直流电源模块和电流表;气体泄漏检测带包括:带状柔性绝缘基材;柔性绝缘基材的表面沿基材的长度方向设有两根金属裸线;两根金属裸线之间并联设置多个在吸收泄露的气体后电阻率发生变化的半导体气敏电阻;直流电源模块的输出端连接至两根金属裸线中的第一根金属裸线的一端,直流电源模块的回线端连接至两根金属裸线中的第二根金属裸线的一端;电流表串连于两根金属裸线中任意一根金属裸线连接直流电源模块处,以测量由直流电源模块、两根金属裸线以及位于气体泄漏处的半导体气敏电阻所形成的回路的电流。该气体泄漏检
测装置可以快速定位气体泄漏处。
权利要求书1页 说明书6页 附图4页CN 109764249 A2019.05.17
CN 109764249
A1.一种气体泄漏检测装置,包括:气体泄漏检测带,直流电源模块和电流表;所述气体泄漏检测带包括:带状柔性绝缘基材;所述柔性绝缘基材的表面沿基材的长度方向设有两根金属裸线;所述两根金属裸线之间并联设置多个在吸收泄露的气体后电阻率发生变化的半导体气敏电阻;所述直流电源模块的输出端连接至所述两根金属裸线中的第一根金属裸线的一端,所述直流电源模块的回线端连接至所述两根金属裸线中的第二根金属裸线的一端;所述电流表串连于所述两根金属裸线中任意一根金属裸线连接所述直流电源模块处,以测量由所述直流电源模块、所述两根金属裸线以及位于气体泄漏处的半导体气敏电阻所形成的回路的电流。2.根据权利要求1所述的气体泄漏检测装置,其中,所述直流电源模块的输出端还经由金属绝缘线连接至所述第一根金属裸线的另一端,所述直流电源模块的回线端还经由金属绝缘线连接至所述第二根金属裸线的另一端。3.根据权利要求1或2任意一项所述的气体泄漏检测装置,其中,所述气体泄漏检测装置还包括:控制芯片;所述控制芯片基于所述电流指示的所述回路的电阻的大小确定气体泄漏处距所述直流电源模块的距离。4.根据权利要求3所述的气体泄漏检测装置,其中,所述控制芯片进一步被配置成以下至少一项:连接远程监控平台;以及经由继电器连接声光报警装置。5.根据权利要求1-3任意一项所述的气体泄漏检测装置,其中,所述电流表进一步被配置成以下至少一项:连接远程监控平台;以及经由继电器连接声光报警装置。6.根据权利要求1-5任意一项所述的气体泄漏检测装置,其中,所述两根金属裸线之间平行;或所述两根金属裸线之间的距离基于距直流电源模块的距离的增大而增大。7.根据权利要求1-6任意一项所述的气体泄漏检测装置,其中,所述两根金属裸线之间每间隔预设距离设置一个所述半导体气敏电阻,所述预设距离为定值或为基于距所述直流电源模块的距离增大而减小的值。8.根据权利要求7所述的气体泄漏检测装置,其中,所述预设距离基于所需确定的气体泄露处的位置精度来确定。9.根据权利要求1-10任意一项所述的气体泄漏检测装置,其中,所述气体泄漏检测带沿运输所述气体的管路的长度方向设置;或所述气体泄漏检测带沿运输所述气体的管路的表面呈柱面螺旋线设置。10.根据权利要求1所述的气体泄漏检测装置,其中,所述泄露的气体为含氟制冷剂;以及所述半导体气敏电阻为用于含氟制冷剂的N型半导体气敏电阻;或所述泄露的气体为一氧化碳;以及所述半导体气敏电阻为用于一氧化碳的N型半导体气敏电阻。11.根据权利要求10所述的气体泄漏检测装置,其中,所述N型半导体气敏电阻包括以下任意一项:SnO2半导体气敏电阻、ZnO半导体气敏电阻、Fe2O3
半导体气敏电阻。权 利 要 求 书1/1页
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真空检漏方法
真空检漏方法
真空检漏方法是指在低压环境下,通过检查气体泄漏的方式来确定系统的完整性和可靠性。在各种工业和实验室应用中,真空检漏是非常常见的,以确保制造过程、实验设备或机械系统的性能和稳定性。本文将详细介绍10种真空检漏方法及其优缺点,以帮助读者更好地了解这方面的知识。
1. 毛细管测量法
毛细管测量法是一种基于液体的检漏方法,其原理是通过液体的自吸作用,在低压条件下观察气体泄漏。此方法根据毛细管长度和内径的关系,可以确定检测范围和检测灵敏度。该方法需要人工监控,并且无法检测气体泄漏。
2. 红外检测法
红外检测法是一种利用红外辐射来检测气体泄漏的方法。此方法适用于检测有机化学物质的泄漏,如氨、甲烷、丙烷等。不适用于空气、氮气等无机气体的检测。
3. 热模反应法
热模反应法是一种利用气体反应产生的热量来检测气体泄漏的方法。该方法可以检测气体泄漏,但不适用于检测液体泄漏或固体泄漏。
4. 电离检测法
电离检测法是一种通过检测气体电离程度来检测有机和无机气体泄漏的方法。该方法可以检测非常小的气体泄漏,但不适用于在低压环境中进行检测。
5. 质谱检测法
质谱检测法是一种利用离子化技术来检测气体稳定同位素的方法。此方法非常适用于检测裂解气体。
6. 超声波检测法
超声波检测法是一种利用超声波传递来检测密封件泄漏的方法。此方法适用于密封不良的工业及实验室装置。
7. 气泡法
气泡法是一种利用液体变色或产生气泡来检测气体泄漏的方法。该方法适用于低压系统泄漏的检测,但需要密封很好的试验装置。 8. 空气泄漏检测法
空气泄漏检测法是一种利用带氦气的空气进行检测的方法。该方法适用于检测低压和高压系统的泄漏,但需要设备完好,要求技术人员熟练。
9. 低压检测法
低压检测法是一种利用负压来检测气体泄漏的方法。该方法适用于检测低压系统的泄漏。该方法需要大量的设备和人力。
泄漏检测检漏仪安全操作及保养规程
1 泄漏检测检漏仪安全操作及保养规程
泄漏检测检漏仪是一种用于检测管道、容器、设备等物体在运行时是否存在泄漏的设备。为保障设备正常运行,延长使用寿命,同时为员工提供安全保障,需要严格遵守以下安全操作及保养规程。
基本原理
泄漏检测检漏仪是利用气体检测技术,通过检测被测物体周围的空气中有害气体浓度变化来进行泄漏检测的。 当被测物体发生泄漏时,空气中有害气体浓度会随之升高,检测仪器能够感应到这些气体变化并发出警报,提示工作人员进行处理措施。
安全操作规程
1. 在使用前必须进行设备的检查及校准,确保设备工作正常,检测结果准确可靠,避免误判和漏报。
2. 需要佩戴防护口罩和手套等个人防护装备,保证操作人员安全,避免吸入有害气体对健康造成伤害。
3. 在操作中,需了解被测物体的特点及周围环境,如温度、湿度、大气压等参数,以保证检测准确度。
4. 设备操作时,应在通风良好的环境中进行,避免检测仪器误报。
5. 设备操作人员应具备一定的技术水平和测量经验,严禁非专业人员操作。 2 设备保养规程
1. 设备接触物体表面应保持干燥、清洁,以保证设备良好的工作状态。
2. 每次使用后,应将仪器清洁干净,并放置在干燥、通风处,防止设备受潮或霉变损坏。
3. 定期对设备进行内部部件的清理、检查,必要时进行维修或更换,以保障设备的正常运行。
4. 定期进行校准,必要时对设备进行维修或更换,保证设备输出的数据准确可靠,以达到标准化要求。
5. 设备在保养时需遵循保密原则,未经授权人员不得擅自拆卸、修理设备。
注意事项
1. 设备在使用过程中应定期进行检查,判断设备安全性能是否达到标准要求。
2. 泄漏检测检漏仪不得用于高温、高压下使用。
3. 设备在长时间存放过程中,应避免设备长时间不使用,对设备进行定期检查,以保障设备能够及时、准确地报告气体泄漏事故。
4. 贮存设备时,应将设备放置在通风、干燥的环境中,避免设备受潮或受霉变。 3 总结
燃气检漏装置工作原理
燃气检漏装置工作原理
燃气检漏装置的工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 气体采集:检漏装置通过一个气体采集系统,将待检漏的燃气收集起来。一般可以通过接管、传感器等设备将待检漏的燃气导入到检测仪器中。
2. 气体分析:检漏装置会将收集到的燃气样本进行分析和检测。主要通过气体传感器或检测器来检测气体的浓度,以确定是否存在泄漏。
3. 数据处理:检漏装置会对采集到的气体数据进行处理和分析。通常会比对待测气体与正常气体的浓度差异,以判断是否存在泄漏。
4. 报警输出:当检测到待测气体浓度超过了预设的安全阈值,检漏装置会自动发出报警信号。这可以通过声音、光线、数字显示等方式进行。
需要注意的是,具体不同类型的燃气检漏装置工作原理可能会有所不同。例如,有的检漏装置可能还会结合红外线或紫外线技术来进行检测,以增强检测的准确性和可靠性。
检验装置气密性的方法
检验装置气密性的方法
有许多方法可以检验装置的气密性,以下列举了一些常用的方法。
1. 泡水法:将装置浸入水中,观察是否有气泡冒出来。如果有气泡冒出,说明装置存在漏气问题。
2. 压力测试法:将装置封闭后,通过增加压力的方式,观察装置内压力是否持续稳定。如果压力持续下降,说明装置存在漏气问题。
3. 气压泄漏检测法:使用气体检测仪或气泡剂等工具,在装置上喷洒或注入气体,观察气体是否泄漏出来。根据气体泄露的位置和速度,可以判断装置是否存在漏气问题。
4. 真空度测试法:通过将装置置于真空室中,观察真空度的变化情况来判断装置的气密性。如果真空度下降较快,说明装置有漏气问题。
5. 烟雾测试法:通过在装置周围喷洒烟雾或使用烟雾机等设备,观察是否有烟雾从装置中逸出来。如果有烟雾逸出,说明装置存在漏气问题。
6. 超声波检测法:使用超声波检测仪,对装置进行扫描,观察是否有超声波信号泄漏出来。如果有信号泄漏,说明装置存在漏气问题。
以上是一些常用的检验装置气密性的方法,不同的方法适用于不同的装置和需求。选择适合的方法进行检验可以帮助确保装置的气密性。
气体管道泄漏检测测试方案
气体管道泄漏检测测试方案
一 、 气体管路系统测试
一、 概述
气体管道泄漏检测一般有两种方法,一种为常规方法,即气密性试验,通过保压效果来判断管路是否泄漏;一种为氦检漏法,借助特定仪器,通过规定的操作来判断管路是否泄漏。
二、 检漏基本要求
超纯气体管道的检漏应在管道安装完毕并通过强度测试后进行。
特种气体管道安装完毕,并通过强度测试方可进行检漏
三、 一般检测流程
管道安装完毕,准备测试测试仪器和介质准备测试仪器与管路连接强度试验并合格管道检漏试验并合格测试资料签字和验收吹扫进行下一个检测工序
➢ 管道安装完毕、准备测试:高纯气体管路系统安装完成,各焊口焊接完毕,阀门安装到位;
➢ 测试仪器和介质准备:根据设计和业主要求,确定测试项目,并准备测试用的材料、仪器和临时连接管路;
➢ 测试仪器与管路连接:选择待测试管路,将测试仪器用临时连接管路与待测试的管路连
接。需要特别注意的是,临时连接管路的材料需与主管路材质保持一致。例如被测试管路为BA管,则临时连接管路的材质也需为BA管。
➢ 强度试验并检测合格:根据设计压力,将高纯气体注入待测管路,保持压力为设计压力的1.1倍,并保持10分钟,检测有无压降并进行修复,直至合格并确认通过强度试验。
➢ 管道检漏:根据业主和设计要求,确定管道气密性试验的方案。一般情况下无需进行氦检漏,当有较高要求时可以采用氦检漏(主要是考虑工程费用的因素);
➢ 测试资料签字和验收:强度测试和气密性测试合格后,应及时由监理或业主签署测试报告;
➢ 吹扫:检测完毕的管路系统应该用高纯气体进行不间断吹扫,并等待下一检测工序的开始。
检测完毕的超纯气体管路系统
四、 气密性试验
1、 仪器及设备
杜瓦罐或高压气瓶、调压阀组、高精度压力表(仪表应在校验有效期内)、与被测试管道同材质的备用接头和阀门等(用于与管路系统连接)。
2、 测试介质
高纯氮气或高纯氩气,其纯度应满足设计要求或工艺使用要求。
硫酸气体泄漏检测
硫酸气体泄漏检测
一、背景介绍
硫酸(H2SO4)是一种常用的化学品,广泛应用于工业生产和实验室实践中。然而,硫酸气体泄漏可能导致严重的健康问题和安全风险。为了确保工作场所和人员的安全,进行硫酸气体泄漏检测是必不可少的。
二、硫酸气体泄漏的危害
硫酸气体泄漏可能对身体健康产生以下影响:
1. 眼睛和皮肤刺激:硫酸气体接触眼睛和皮肤时,可能引起刺激、疼痛和红肿。
2. 呼吸道刺激:吸入硫酸气体会导致呼吸道刺激症状,如咳嗽、气短和胸闷。
3. 腐蚀性伤害:硫酸气体具有较高的腐蚀性,长时间的暴露可能导致组织损伤和化学灼伤。
三、硫酸气体泄漏检测方法
1. 化学气体探测器:化学气体探测器是一种常用的硫酸气体泄漏检测工具。它通过感测硫酸气体的浓度变化来发出警报,通常具备灵敏度高、响应快的特点。 2. 红外线气体探测器:红外线气体探测器可以检测硫酸气体的红外吸收特征。当硫酸气体存在时,红外线探测器将会检测到吸收峰的变化,并发出相应的警报。
3. 电化学传感器:电化学传感器可通过电化学反应来检测硫酸气体的存在。当硫酸气体接触传感器表面时,会发生化学反应,产生电流变化,该变化被传感器检测并触发警报。
四、硫酸气体泄漏检测的注意事项
1. 定期维护和校准:为了确保检测器的准确性和可靠性,应定期对硫酸气体泄漏检测设备进行维护和校准。这包括更换传感器,校准仪器,检查电池电量等。
2. 防护措施:在进行硫酸气体泄漏检测时,工作人员应戴上适当的个人防护装备,包括防护服、眼镜、手套等,以防止接触硫酸气体导致的伤害。
3. 建立紧急处理措施:在发生硫酸气体泄漏时,应建立相应的紧急处理措施,包括及时疏散人员、通知相关部门、戴上呼吸器等,以最大程度地减少事故损失。
五、硫酸气体泄漏检测的意义
1. 保护工作人员安全:硫酸气体泄漏检测可以实时监测空气中硫酸气体的浓度,确保工作人员不会在高浓度的环境中长时间工作,从而保护他们的健康和安全。 2. 避免环境污染:硫酸气体泄漏可能对周围环境产生污染,对植物和动物造成损害。通过及时检测硫酸气体泄漏,可以采取相应的措施,避免环境的进一步破坏。
氦气检漏_背压法_概述说明以及解释
氦气检漏 背压法 概述说明以及解释
1. 引言
1.1 概述
本文旨在介绍氦气检漏中的背压法,并对其原理、应用场景以及步骤进行详细说明和解释。氦气检漏是一种常用的检测泄漏点的方法,而背压法则是其中一种重要的技术手段。通过建立背压,可以更精确地定位和识别泄漏点,从而提高检漏效果。
1.2 文章结构
本文共分为五个部分进行论述。首先是引言部分,对文章主题进行概述和介绍;第二部分详细阐述了背压法检漏的原理、所需设备和工具以及应用场景;第三部分则系统介绍了氦气检漏的步骤与流程;接下来的第四部分解释了背压法的优势和不足之处;最后,则是结论与展望部分总结研究内容并展望未来可能的研究方向。
1.3 目的
本文旨在全面介绍氦气检漏中的背压法技术,并分享其优势与不足之处。通过阐述背压法原理及应用场景,帮助读者更好地理解该技术的重要性和适用范围。同时,通过详细的步骤与流程说明,使读者能够掌握氦气检漏的具体操作方法。最后,通过解释背压法的优势和不足之处,帮助读者全面评估该技术在实际应用中的局限性,并为未来的研究提供一定的参考方向。
2. 背压法检漏部分的内容如下:
背压法检漏是一种常用的氦气检漏方法,通过建立背压来增加气体泄漏的流动速度,从而提高泄漏点的探测效率。在背压法检漏中,使用氦气作为探测介质,将其注入被检测系统,并通过建立一定的背压使得氦气能够迅速传播到潜在泄漏点。
2.1 背压法原理
背压法利用了氦气流动过程中的特性,根据实验发现,在某一蒸汽或液体中注入少量的其他插管或包埋体时,在空间内形成毛细孔和间隙之后,插管内会发生稀薄到粘稠、粘稠到外抛的流态变化。当插管内灌注含有异物(例如氦)时,该变化具有很敏感特性。这个原理就基本上解释了为什么采用该方法可以更方便捕捉到小泄露口。
2.2 检漏设备和工具
背压法检漏需要配备相应的设备和工具。主要包括:
- 氦气供应系统:用于提供纯净的氦气,并控制氦气的注入流量和背压水平。
民用燃气用户的泄漏检测以及保护装置要求的研讨
民用燃气用户的泄漏检测以及保护装置要求的研讨
胡嘉林
摘要:
对现行的“民用燃气用户”常用的两类安全保护装置进行了简单介绍,并对该两类“燃气安全”装置的缺陷进行了分析。又对燃气用户室内的燃气系统“允许的泄漏流量”进行了研讨,提出了对燃气系统的泄漏检测和保护的新思路以及对保护装置的基本要求,希望能对读者,起到抛砖引玉的作用。展开对燃气保护装置的讨论,造福于燃气用户。
关键词:
燃气系统,压力系统,允许漏率,允许的泄漏流量,燃气保护装置
一) 简介
目前,对使用燃气的餐厅、家庭或户外使用燃气设备的地方(如;燃气车辆的车厢内)等相对封闭的空间进行燃气泄漏检测普遍采用的是燃气报警器——亦可配备家用燃气紧急切断阀。它与家用燃气报警器一起组成燃气紧急切断系统。当燃气泄漏达到一定浓度时,作为报警器的联动装置在短时间内将燃气切断,从而避免了爆炸和中毒事故。
燃气报警器采用的是气敏型传感器,其通过检测空气中的燃气浓度,从而判别燃气是否有泄漏。这种检测方式存在如下问题:
首先是检测范围有限:目前市场的燃气报警器只能检测该报警器安装位置附近几平方米的范围内的燃气浓度是否超出报警浓度。对于在同一个燃气系统下多处使用燃气器具(比如:燃气燃具与燃气热水器或燃气壁挂炉不在同一房间)的空间内或者采用通体厅堂的大面积房屋(比如:厨房、餐厅及客厅为一体的厅堂),安装一只燃气报警器显然是不够的。理论上,需要安装多个燃气报警器以扩大检测范围,从而涵盖整个室内受燃气系统影响的空间,才能可保证室内的燃气安全。
其次是“检漏性能的灵敏度差”以及不环保——现有的燃气报警器由于所采用的气敏型传感器本身的特点,在对相对封闭的燃气系统空间进行燃气泄漏检测时,只有当燃气泄漏量足够的多,达到足够高的燃气浓度时,该燃气报警器才能报警,而此刻,这个浓度的燃气已经对该空间造成空气污染和发生燃气爆炸的隐患。另外,对于较敞开的空间(比如燃气汽车的“车用燃气报警器”安装在密封不佳的驾驶室或车厢内),即便有燃气泄漏,燃气报警器也难于检测到该泄漏,这将造成一定量的燃气损失并污染环境。
浅谈应用于SF6气体泄漏在线监测装置的SF6传感方式
浅谈应用于SF6气体泄漏在线监测装置的SF6传感方式
摘要:热导技术:采用了固定容积采样腔体及参考腔体双腔体双传感元件一个密封参考通道和一个扩散开放采样通道。同时采用MEMS加工技术生产,气体先进入传感器中的微型采样气腔,然后通过扩散通道进入传感器气室,也就是真正的热导率测量区域,根据被测组份SF6气体固有的物理热导特性和参考气体的热导系数不同即可响应出其浓度。传感原件采用先进的MEMS加工技术生产,使得传感器的体积小,寿命长。
关键词:SF6气体检测;气体检测方法;传感技术;传感技术应用
引言:随着SF6气体在电力系统的广泛应用,根据SF6的特性,国家《GB26860电业安全工作规程:发电厂和变电站电气部分》及电力《DL408电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)中的“在六氟化硫电气设备上的工作”章节均要求在SF6配电装置室低位区安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪。于是SF6气体泄漏在线监测报警报警装置在国内得到了广泛应用。关于SF6气体检测方法又有很多方式方法,经过对现有设备的调查本文将对常用的电化学传感器、负离子捕捉(电晕放电)、超声波声速、热导、红外吸收这几种方式方法进行阐述和对比。
一、现有常用的SF6气体检测方法
电化学传感器:实际应用中电化学SF6气体传感器非常少见,一般都是使用电化学二氧化碳传感器、电化学卤素传感器、臭氧传感器作为感知原件,但是这些原件暴露在含有SF6气体环境就对传感产生不可逆的腐蚀性损毁,造成传感器产生毒死想象,所以现在这种方式已经逐渐减少,这里就不做系统研究。
负离子捕捉(电晕放电):通过一个高频升压变压器将一个3V-5V的直流电压升压一个可以获得电晕放电的电压,经过高压二极管D1整流,C1滤波就可以得到一个直流负高压,当由一个金属针状电极和环形电极组成的Tan1两端加载负高压和地时电极就会产生电晕放电,由变压器的次级同名段是通过C2与地形成交流回路所以当产生电晕放电时C2两端就产生一个对地的电流,此电流即为电晕放电产生的放电电流,这个电流通过R1、R2组成的分压采样电路得到采样电压Vo,Vo压伏随着Tan1放电的强弱变化而变化。由于SF6具备良好的绝缘性,它的浓度正好可以影响Tan1放电的强弱变化,这样就可以检测出SF6的浓度。采样端还有采样硅基材料除工艺不同其原理基本一致。
检测漏气的方法是
检测漏气的方法是
以下是一些常用的检测漏气的方法:
1. 使用肥皂水:在怀疑有漏气的区域涂抹肥皂水,如果出现气泡,就表示有气体泄漏。这是一种简单且常见的方法,适用于家庭使用的气体设备和管道。
2. 使用气体检测器:气体检测器是一种专业的工具,可以检测多种气体的存在和浓度,包括天然气、液化石油气等。气体检测器通常配备声音和光线警报装置,可以准确指示气体泄漏的存在。
3. 使用燃气检测仪器:燃气检测仪器是一种专门用于检测天然气或液化石油气泄漏的设备。这些仪器通常被安装在家庭的气体供应管道附近,一旦检测到气体泄漏,就会发出警报。
4. 使用热成像仪:热成像仪是一种能够捕捉物体表面热量分布的工具,可以用于检测酒吧谁泄漏的区域。当气体泄漏时,由于其较低的温度,在热成像仪上会显示为暗色区域。
5. 使用燃烧器:将燃烧器带近怀疑泄漏的区域,观察是否有火焰剧烈变化或是蓝色火焰变得黄色。如果火焰发生剧烈而明显的变化,那可能是由于气体泄漏导致的。
请注意,检测漏气是安全工作,请遵循相关的安全规程和操作指南,如果发现气体泄漏,请尽快关闭燃气阀门,并与相关部门联系。
