氢气检漏法

合集下载

真空泄漏检测方法

真空泄漏检测方法

真空泄漏检测方法真空泄漏检测方法引言真空技术在许多应用领域扮演着重要角色,如航天、电子设备制造和化学工程等。

确保真空系统的安全和可靠运行对于这些领域至关重要。

而真空泄漏则是真空系统中常见的问题,因此采用适当的检测方法非常关键。

方法一:气泡检漏法气泡检漏法是一种常用的真空泄漏检测方法,主要用于大型真空系统或外部表面不易检测的装置。

具体步骤如下:1.将试件浸入具有良好润湿性的水槽中。

2.在试件表面均匀涂抹一层薄薄的肥皂水或其他可形成气泡的液体。

3.通过真空泵抽取系统中的气体,观察涂层表面是否冒泡。

4.如果在某些部位冒泡,说明该部位存在泄漏。

气泡检漏法的优点是操作简单,不需要专门的设备,但其缺点是不适用于高真空系统。

方法二:氦质谱检漏法氦质谱检漏法是一种高灵敏度的真空泄漏检测方法,适用于高真空和超高真空系统。

具体步骤如下:1.将氦气注入待检测系统。

2.使用气质谱仪检测系统中是否存在氦气泄漏。

3.如果氦气在某些部位检测到,则该部位存在泄漏。

氦质谱检漏法的优点是能够检测极小的泄漏量,缺点是设备价格较高,操作技术要求较高。

方法三:静态漏率检漏法静态漏率检漏法是一种常用的真空泄漏检测方法,适用于大型真空系统。

具体步骤如下:1.关闭真空系统的所有阀门,记录系统的初始压力。

2.在一定时间内观察系统的压力变化,计算泄漏速率。

3.如果泄漏速率超过设定的阈值,则说明系统存在泄漏。

静态漏率检漏法的优点是能够定量评估泄漏问题,缺点是需要较长的检测时间。

方法四:红外检漏法红外检漏法是一种适用于可见光透明材料的真空泄漏检测方法,如玻璃或有机材料。

具体步骤如下:1.使用红外摄像机或红外热像仪对待检测系统进行拍摄。

2.通过红外辐射检测系统中是否存在泄漏点。

3.如果出现辐射异常的区域,则可能存在泄漏。

红外检漏法的优点是无需接触待检测系统,可实时监测泄漏情况,缺点是需要专门的设备。

结论根据需求和实际情况,可以选择适合的真空泄漏检测方法。

氢气高压钢瓶的使用方法及注意事项范本

氢气高压钢瓶的使用方法及注意事项范本

氢气高压钢瓶的使用方法及注意事项范本氢气高压钢瓶是一种用于储存和运输氢气的设备,具有高压和易燃的特性,因此在使用过程中需要格外注意安全。

以下是关于氢气高压钢瓶的使用方法和注意事项范本。

一、使用方法1. 氢气高压钢瓶的存放:存放时应将钢瓶垂直放置,与明火、高温和易燃物品保持一定的距离。

钢瓶应放置在通风良好的地方,远离任何火源或易燃物。

2. 钢瓶的安全保护:钢瓶应保持钢瓶壁温度低于44℃,不得受到阳光直射或热源加热。

在运输或使用过程中,钢瓶应受到合适的保护,避免碰撞和摔落。

3. 氢气高压钢瓶的连接与拆卸:在连接和拆卸钢瓶时,应确保气体泄漏的风险最小化。

使用专用的接头和工具进行连接和拆卸操作,并确保连接处安装完好无损。

4. 钢瓶的放气和检漏:在使用氢气高压钢瓶之前,建议进行放气和检漏操作以确保安全。

放气时应将钢瓶放置在安全的地方,并通过专用的放气设备进行操作。

检漏时可以使用气体检漏仪或水肿法等方法进行,发现泄漏应立即采取措施进行修复或替换。

5. 在使用氢气高压钢瓶进行特定操作时,需要注意使用正确的工具和个人防护装备,确保操作者的安全。

根据实际需要,可以使用防爆眼镜、防爆手套、防爆服、防护面具等。

二、注意事项1. 氢气高压钢瓶属于危险品,使用人员必须经过专业培训,并且持有相应的证书。

未经培训和资质的人员不得操作钢瓶。

2. 氢气是易燃物品,特别是在高压状态下更加危险。

因此,在使用过程中需严禁携带易燃物品和使用明火。

3. 氢气高压钢瓶在使用过程中应定期进行检查和维护。

检查项目包括钢瓶本体的表面状况、阀门的工作状态、压力表的准确性等。

如发现任何异常情况,应及时进行维修或更换。

4. 在钢瓶使用过程中,应避免过大的冲击和震动,以免对钢瓶产生损坏并引发泄漏。

5. 钢瓶存储和运输过程中应避免暴露于极端温度环境中,以免影响钢瓶的性能和安全。

6. 在钢瓶储存和运输过程中,应与其他危险物品保持一定的距离,并在容器上标明有关警示标识及使用规定等。

如何做洁净区高效的检漏

如何做洁净区高效的检漏

1、钠焰法Sodium Flame源于英国,中国通行,欧洲部分国家于20世纪70~90年代实行。

试验尘源为单分散相氯化钠盐雾。

“量”为含盐雾时氢气火焰的亮度。

主要仪器为光度计。

盐水在压缩空气的搅动下飞溅,经干燥形成微小盐雾并进入风道。

在过滤器前后分别采样,含盐雾气样使氢气火焰的颜色变蓝、亮度增加。

以火焰亮度来判断空气的盐雾浓度,并以此确定过滤器对盐雾的过滤效率。

国家标准规定的盐雾颗粒平均直径为0.4mm,但对国内现有装置的实测结果为0.5mm。

欧洲对实际试验盐雾颗粒中径的测量结果为0.65mm。

随着扫描法的普及,欧洲已经不再使用钠焰法。

国内有关部门正在修订原有的国家标准,是废止还是继续使用钠焰法,两种意见的都没有结论。

相关标准:英国BS3928-1969,欧洲Eurovent 4/4,中国GB6165-85。

2、DOP法源于美国,国际通行,中国从未实行过。

试验尘源为0.3mm单分散相DOP(塑料工业常用增塑剂)液滴。

“量”为含DOP空气的浑浊程度。

测量粉尘的仪器为光度计(photometer)。

以气样的浊度差别来判定过滤器对DOP颗粒的过滤效率。

对DOP液体加热成蒸汽,蒸汽在特定条件下冷凝成微小液滴,去掉过大和过小的液滴后留下0.3mm左右的颗粒,雾状DOP进入风道。

测量过滤器前后气样的浊度,并由此判断过滤器对0.3mm 粉尘的过滤效率。

DOP法已经有50多年的历史,这种方法曾经是国际上测量高效过滤器最常用的方法。

早期,人们认为过滤器对0.3mm的粉尘最难过滤,因此规定使用0.3mm粉尘测量高效过滤器。

DOP中含苯环,人们怀疑它致癌,因此许多实验室改用性能类似但不含苯环的替代物,如DOS,但试验方法仍称“DOP法”。

通过改变发尘参数,可以获得其它粒径的DOP液滴。

于是就有20年前欧美国家测量超高效过滤器的0.1mm DOP法,有时测量仪器也改为凝结核激光粒子计数器。

有些国外厂家曾标出对0.05mm或0.03mm DOP的过滤效率,那都是商业上无科学依据的标新立异。

ATEQ检漏仪参数说明

ATEQ检漏仪参数说明

ATEQ检漏仪参数说明1.检测范围:ATEQ检漏仪可以检测的气体种类和泄漏范围。

常见的气体包括氢气、氧气、氮气、甲烷等。

检测范围一般以气体浓度的最低限度来表示。

2.灵敏度:ATEQ检漏仪的灵敏度代表了其对气体泄漏的检测能力。

一般以最小检测浓度来表示,较小的数值代表更高的灵敏度。

3.测量方法:ATEQ检漏仪的测量方法包括负压法、正压法和吸引法等。

负压法是通过在被测物体周围建立负压环境来检测泄漏,正压法是通过在被测物体内部施加正压来检测泄漏,吸引法是通过吸引空气中的气体来检测泄漏。

4.检漏方式:ATEQ检漏仪的检漏方式可以分为主动检测和被动检测两种。

主动检测是通过仪器主动向被检测物体施加气压,然后监测气体泄漏情况。

被动检测是仪器通过接收被检测物体自然散发的气体来监测泄漏情况,无需施加气压。

5.响应时间:ATEQ检漏仪的响应时间是指从检测到气体泄漏到报警的时间间隔。

响应时间越短,代表仪器对泄漏的检测速度越快。

6.报警方式:ATEQ检漏仪的报警方式包括声音报警和光提示两种。

声音报警通常是通过内部蜂鸣器发出报警声音,光提示则是通过LED指示灯等发出光信号进行提示。

有些高级的ATEQ检漏仪还可以通过蓝牙或WiFi功能将报警信息发送到手机或电脑上。

7.显示方式:ATEQ检漏仪的显示方式通常为数码显示屏或液晶显示屏。

一般会显示泄漏的气体种类、泄漏的位置以及泄漏的浓度等信息。

8.电源方式:ATEQ检漏仪可以通过电池、充电器或电源适配器等方式供电。

有些高级的ATEQ检漏仪还可以通过USB连接电脑进行供电和数据传输。

9.尺寸和重量:ATEQ检漏仪的尺寸和重量直接影响了其便携性和携带方便性。

一般来说,小尺寸和轻量级的仪器更易于携带和操作。

10.其他功能:除了以上常见的参数外,ATEQ检漏仪还可能具备其他的功能,如数据存储功能、报表生成功能、数据传输功能等。

这些功能可以提高检测的效率和便捷性。

总之,ATEQ检漏仪的参数描述了其在检测气体泄漏方面的性能和功能。

NA1000MS氢气检漏仪说明书

NA1000MS氢气检漏仪说明书
(1)将信号穿入传感单元接线孔,将传感单元牢固安装于布好专用电缆1/2寸无缝钢质护套管上,密封接口。
3.2.2传感单元检测点的安装
(1)封闭母线上的测点:
建议气室和封母箱体监测点的安装位置安排在箱体外侧,便于探头调零定标时拿取方便安全,见图7或图11所示。由于透氢膜的作用,探头接入后不会造成封母箱体的泄压。
3、注:
(1)如果是壁挂式控制单元,则供电方式是:
一路AC220V,50Hz电源;
(2)如果是盘装式控制单元,则供电方式是:
一路AC220V,50Hz电源和一路DC24V,1.5A的开关电源
第五章 操作
5.0NA1000MR型控制单元
(1)接通交流220V电源本机进行自检,约3秒后进入正常监控状态。
7.校准组态
画面显示
功能介绍:进行记录仪的初始化校准。
操作:使用上下方向键选择所要校准的通道和量程,当光标移到所要校准的通道,按ENT键确认。
5.1传感单元---NA1000D
传感单元装有预标定传感器,安装时不要求任何的调试。
NA1000D型号的传感单元装配了可拆装的传感器部分;
建议传感器每三个月至少标定1次(在正常使用情况下)。
5.通讯组态
画面显示:
操作:此功能仅为工厂校准使用;无任何按键操作,此组态出厂已经设定完毕,无需用户进入和设置。
6.报警组态
画面显示:
功能介绍:(1)可以进行报警查询
(2)更改报警设置;
(3)清除报警设置
操作:使用上下方向键移动光标到选择所要设置的通道报警值,按ENT键确认,再使用上下方向键更改数值;通过上下方向键移动光标选择报警查询或报警清除,按ENT键查看报警值和全部清除报警存储值。
报警点:可编辑

044 发电机及氢气系统气密性试验措施

044 发电机及氢气系统气密性试验措施

341342一、目的发电机气密试验的目的是检查和消除发电机氢气系统的泄漏量,保证汽轮发电机组的安全经济运行。

二、编制依据1、《氢气及信号系统说明》(上海电机厂)2、《电力建设施工及验收技术规范》(汽机篇)3、上电厂随机图纸及设计院施工图4、《电力建设安全工作规程》(水电部)三、工作范围发电机及氢气系统各设备、管道的法兰结合面及焊口,制氢站至主厂房的管道。

四、调试的组织分工:各专业人员应进行全面认真的检查,发电机和氢气系统由汽机工程处负责,热控测点及信号管由仪表工程处负责,发电机出线由电气工程处负责,汽机、电气、仪表各派出一名主要负责人,试验的充气和排气由汽机工程处负责。

五、试验应具备的条件:1. 整个氢气系统设备、管道安装完善并经验收合格。

2. 电气、仪表工程处安装工作完成并经验收合格。

3. 发电机安装工作全部完成并经验收合格。

4. 发电机密封油系统能够投入正常运行。

5. 具备一个清洁干燥的压缩空气源。

6. 斜式微差压仪一台,卤素检漏仪,磅秤,氟利昂及足够的洗洁精。

六、试验步骤:1. 洗洁精溶液检漏:汇流排处)至0.1MPa。

①向系统内充压缩空气(自CO2②用洗洁精溶液在各接合面(电气接合面除外)检查至无泄漏点为准。

③继续充气压力至0.31 MPa,重复②步骤。

④检出漏点后及时记录,最后在整个系统检查完毕后及时处理。

⑤重新充足0.31 MPa,保压1小时,若压力不下降则认为合格。

2. 细检(卤素检漏仪):①向系统内充入干燥清洁的压缩空气至0.1 MPa。

343 汇流排处向系统内充入氟利昂5.2Kg,在此期间要缓慢充入,其用量按70g/m3②由CO2浓度比。

③继续充压缩空气至0.31 MPa。

④用卤素检漏仪对系统进行全面检查,其重点检测部位通常为机座端差、出线盒、转子引线、管道、冷冻式氢气干燥器和氢气纯度检测变送装置等。

⑤若发现漏点,则需排净机内气体,对泄漏点认真处理后,再重复上述①——④步骤。

⑥确定无泄漏点后,重新充气至 0.31MPa。

330MW氢冷发电机组漏氢问题探讨

330MW氢冷发电机组漏氢问题探讨

330MW 氢冷发电机组漏氢问题探讨摘要:发电机的漏氢量是氢冷发电机组安全经济运行的一个重要指标。

如何将机组漏氢量控制在规定范围内,是电厂技术人员一项重要工作内容。

本文针对顾桥电1#机东方电机厂生产的QFSN-330-2-20B型汽轮发电机,重点描述了其生产运行过程中遇到的漏氢量异常偏大的解决过程及气密性试验的相关分析过程,最终解决漏氢量偏大的问题,并能为同类型机组解决漏氢量偏大的问题提供了借鉴解决方案。

关键词:漏氢内漏外漏气密性试验1、发电机概述顾桥电厂#1汽轮机发电机组均为东方电机厂生产的QFSN-330-2-20B型汽轮发电机。

发电机冷却方式为水氢氢,即定子绕组水内冷(包括定子过渡引线和出线),转子绕组采用氢内冷,定子铁芯及端部构件为氢表面冷却;发电机集电环采用空气冷却。

发电机采用定、转子相匹配的“四进五出”多流式通风系统,分为四个进风区,五个出风区并一一对应,机内转子两端带轴流式风扇。

转子本体部分绕组采用气隙取气铣孔斜流式氢内冷,转子端部绕组采用纵横两路氢内冷,转子本体氢内冷。

氢气密封方式采用单流环式油密封,热氢由闭式循环水进行冷却。

发电机型号:QFSN-330-2-20B、额定功率:330MW、额定氢压:0.25MPa、定冷水压:0.1~0.2MPa、漏氢率≤10m³/d。

2、发电机漏氢量超标的危害氢气是一种极易燃烧的气体,当空气中的氢气体积分数为4%―75%时,遇到火源极易引起爆炸。

而氢冷发电机机组漏氢的主要途径有两种:一是直接漏到大气中;二是漏到发电机密封油、定子冷却水系统和闭式循环水中。

当氢冷发电机机组氢气冷却系统中氢气大量外泄,在生产车间聚集与空气混合时,极易引起爆炸危险。

氢气除了泄漏至大气中,另一途径则泄漏至密封油、定冷水及闭式循环水等系统内部。

其中泄漏至定冷水系统中的危害最大。

因防止定冷水系统发生漏水事故,氢冷发电机组通常氢气压力高于定冷水压力。

但氢气密度极小且渗透能力强,定冷水系统中难免存在一定微量氢气,而定冷水系统氢气含量严重超限时,可能就存在严重的事故隐患,极有可能导致定子绝缘击穿。

氢气安全使用规定

氢气安全使用规定

氢气(安全)使用规定氢气是一种无色无味易燃易爆的气体,在烧结中用作保护气氛,与我们生产密不可分,只有充分了解了它的性质和正确的使用方法后,才能保正人身及设备安全,切不可马虎大意违章操作。

一.氢气瓶严禁暴晒,敲打,带压修理和紧固,瓶内气体严禁用尽,必须保留0.5mpa 余压。

二.因生产需要在室内使用氢气,则现场通风必须良好(须装足够排量的通风换气设备)。

三.氢气不允许长时间直接排放在室内,如确须排放,则必须打开换气扇。

(直接排放时间不得大于4小时)四.设备使用氢气,则应在确保氢气纯度(作纯度试验)后点燃设备所排出的氢气使它充分燃烧,以防室内气体积聚过量发生危险;亦可装氢气回收装置或放空管。

试纯方法:用150mm左右Φ20mm粗的橡皮管放于排气口上约20秒,然后用右手大拇指捂住管口上端,远离排气口3m,在取样管下方点火,观察火苗及声音,如有啸叫及爆鸣声,则表明炉体中氢气不纯,当燃火不发生爆鸣,只是轻微嘟声时,说明炉内氢气已纯。

五.使用氢气的室内严禁一切明火(除排气口火苗),如有明火应远离排气口及氢气瓶10米;氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶间距不应小于8米。

六.使用瓶氢须有减压装置及固定的汇流排支架,开关气瓶要缓而慢,并禁止沾染各类油脂。

七.阀门或减压器泄漏时不得继续使用;氢气检漏可采用肥皂水或携带式检测仪,禁止用明火检漏。

八.氢气着火时可采取:1).关掉气阀,切断气源。

2)冷却、隔离、防止火势扩大。

3)保持氢气正压状态,以防回火。

4)氢气火焰不易察觉,防止烧伤。

5)条件允许下通入氮气保护。

十.瓶氢使用中,如发现气瓶无底气应在空瓶上表明‘无底气’字样,并在交班时说明,以便及时返馈给供气厂家重新处理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

氢气检漏法
1、氢气检漏法的基本原理
氢气检漏法是一种用5%的氢气和95%的氮气的混合
气作为示踪气体进行检漏,称作氢氮混合气检漏法,或氢气检漏法。

5%氢气与95%氮气的混合气体是不可燃的(ISO10156国际标准),无毒性和腐蚀性,也不会对设备和环境产生不利影响。

氢气作为检漏使用的示踪元素,有着很多独一无二的优点。

氢的分子量与氦气相近,是所有化学元素中,分子量最小、最轻的元素,有很好的扩散性,逃逸性很强,吸附及粘滞性很低。

由于氢分子移动速度要高于其他分子,因此使用安全的低浓度氢气作为示踪气体,可以有着更快的响应速度和更好的检漏精度。

基本工作原理是使用新开发的氢气传感器,其采用的是催化反应和热电转换功能相结合的工作原理,将元件本身产生的电压转换成信号,不仅提高了可检测浓度范围,还不易受到外界温度的影响。

新开发的热电式氢气传感器由热电转换膜及其表面上部分形成的铂触媒膜组成,氢与触媒的发热反应引起的局部温差,利用热电转换膜转换为电压信号。

只要使用高性能的热电材料就可得到足以完成检测任务的信号。

氢气检漏法只对其示漏气体氢气有响应信号,而对其他气体没有响应,属于唯一性检漏性检漏方法。

一旦出现信号响应,说明有氢气通过漏孔进入被检件中,从而指示漏孔的位置与大小。

2、氢气检漏法主要设备
(1)、检漏仪:日本扶桑的FER-H2DV和FER- H2DC检漏仪器内部结构坚实、可靠,无需进行保养、维护,因此特别适用在制冷行业及其他工业制造环境中。

此产品已经在中国三花集团、LG、三星、泰国东芝冰箱等客户中适用,相信它将在制冷行业中有很大的作为。

图1:日本扶桑氢气检漏仪的气体流路图
图1显示:被取样的气体通过探头时,经过灰尘过滤器和活性炭过滤器过滤,经由主机内部被设置了的电磁阀门,与气体传
感器接触。

流量经过传感器后部的流通量传感器进行数字处理后,在液晶显示器上表示出来。

同时,流量的控制用主机后面的针形电子管进行控制。

同时,氢气传感器的流路根据电磁阀门将取样气体分为气体取样调查用和室内空气取样调查用两种,没被使用的气体传感器经从空气取样调查口发送空气,而使用中的气体传感器则保持同一状态。

(2)、示踪气体充注器:示踪气体充注器操作简便,只需一个按键,就可以完成对检测管道的充气和排气过程。

图2:氢气检漏法工艺图
备注: 1-检漏仪;2-示踪气体充注器;3-辅助阀;4-被检件;5-氢氮混合气瓶;6-阀门
氢气检漏仪可以和示踪气体注入器以及其他很多实用的附件相连接,并可以在各种恶劣的工业环境中正常使用。

此仪器小巧坚固,操作简单,打开电源预热后即可使用。

如果需要改变原先的设置,则可以通过液晶面板上的显示菜单来进行更改操作。

由于氢气的逃逸速度非常快,这样在环境中氢气浓度非常小并在此背景浓度下将不影响检漏的进行。

因此使用氢氮混合气检漏法不需要很高要求的本底环境,无需象氦气检漏一样设置专用的检漏室。

这种检漏法将在真空,制冷等其他行业的检漏技术中使用范围广,性能好,灵敏度高。

二、氢气检漏法与氦气检漏法的对比
制冷、空调行业检漏技术的现状:在产品部件生产过程中,目前常使用氦检漏技术来查找微小的泄漏,而保压测试和水浴法常被用来检测较大的泄漏。

产品装配完成并充入制冷剂之后,可能在出厂前还会使用卤素检漏仪对整个产品再进行一次检漏。

由于保压测试和水浴法最高只能检出10-3mbar·l/s左右的泄漏,因此长期以来,氦检漏技术是制冷、空调行业中唯一的检小漏的手段,吸枪式氦检漏技术一般可以检出10-7mbar·l/s左右的泄漏。

但是,以氦气作为示漏气体,也有一些不足之处,例如,橡胶、塑料等有机材料常常会吸
收氦气,然后还会在吸收后慢慢地释放出来;所有的氦气检漏仪器机构的离子收集板,对氦气都会产生产生记忆效应,即氦离子打到离子收集板上,并储存一定时间,然后再慢慢释放出来,从而造成本底的噪音等问题。

表1:氢气检漏仪与吸嘴式氦质谱检漏仪
无论是在漏点定位还是在泄漏测试应用,这种检漏方法已经在各个行业领域内得到了广泛使用。

与氦气相比,使用低密度的安全氢气作为检漏用的示踪气体具有很多优势。

其价格非常低廉,很容易在各个气体供应商处购得。

我们的氢氮混合气检漏技术可以检出低至5*10-7mbar/s的泄漏,相当于0.1g/y。

其气体使用成本仅是氦气的1/10到1/20,同时氦气检漏法要增加一些辅助设备,如氦气回收系统等。

三、氢气检漏法在制冷、空调的应用和展望
今天,在世界各地许多制冷、空调客户正在使用各种不同型号的氢气检漏仪。

基于其在处理环境中背景氢气浓度方面所拥有的独特技术,氢气检漏仪具有非常可靠的敏感度和测量指示。

更广泛的应用您不必再局限水泡法、压降法、氦质谱法等几种传统检漏方式,客户可以根据自己的需求和预算来选择检漏方式。

氢气检漏仪可以为您带来传统检漏无法满足的更灵活的检漏解决方案。

例如:客户可以先使用压降法检查是否存在泄漏,之后再使用氢气检漏仪查找出泄漏位置。

客户也可以直接使用氢气检漏仪进行高灵敏的检漏以避免温度变化带来的对压降法检漏的影响。

现代的检漏方法如果被测工件不适合与水接触,或者检测环境中存在温度的影响,或者被测工件是弹性体而导致无法使用水泡法和压降法检测时,采用氢气检漏法是一种性价比较高的选择。

在各种检漏应用场合中,氢气检漏法的出现为您带来了更大的性能和效率的改善提高机会。

氢氮混和气检漏法已在国内外广泛应用于制冷、空调、汽车零部件、发动机、变速箱、减速机、阀门、药品包装、飞机油箱油路及其他密封件或管路检漏。

氢气检漏法检测灵敏度高,节约成本,操作简便,将是以后检漏技术的发展趋势。

相关文档
最新文档