一种基于氦质谱检漏仪的真空锅炉检漏方法与流程

文档序号:14895951发布日期:2018-07-08 04:50阅读:703来源:国知局

本发明属于锅炉检测技术领域,涉及一种基于氦质谱检漏仪的真空锅炉检漏方法。



背景技术:

在燃气锅炉中很多企业都会选用真空锅炉,真空锅炉之所以广受客户喜爱,最大的原因就是它的安全性高。真空锅炉要在工作时一直保持真空的状态,在锅炉出厂前必须经过严格的真空检测,确保锅炉焊接无漏点,管道阀门无漏气才可以出厂。传统的抽负压方法,如果有漏点需要重新抽负压再继续保压,这种方法耗时长且锅炉容积大、焊缝多,很难快速、准确地检出漏点。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种基于氦质谱检漏仪的真空锅炉检漏方法,提高了对真空锅炉的检漏效率。

本发明所采用的技术方案是,一种基于氦质谱检漏仪的真空锅炉检漏方法,具体按照以下步骤实施:

步骤1:将被检测的真空锅炉、真空计、干泵、分子泵和氦质谱检漏仪依次连接;

步骤2:预抽真空;

步骤3:运行分子泵进一步抽真空;

步骤4:运行氦质谱检漏仪;

步骤5:使用喷枪喷射氦气检测真空锅炉漏孔;

步骤6:根据氦质谱检漏仪的输出响应确定漏点。

本发明的特点还在于,

步骤1具体为,在真空锅炉的检漏口设置通管,通管从真空锅炉检漏口伸出,且通管上距离真空锅炉由近及远分别依次连接有真空计、干泵、分子泵和氦质谱检漏仪,干泵、分子泵和氦质谱检漏仪在通管上均设置有对应的截止阀。

步骤2具体为,打开干泵的截止阀,开启干泵进行抽真空至真空计所示真空值低于5pa。

步骤3具体为,开启分子泵,分子泵运行平稳后打开分子泵的截止阀,关闭干泵的截止阀,且关闭干泵。

步骤4具体为,真空计所示真空值与检测要求的真空值的差值范围为0~4pa时,开启氦质谱检漏仪,氦质谱检漏仪运行平稳后打开氦质谱检漏仪的截止阀。

步骤5具体为,当真空计所示真空值达到检测要求的真空值时,用喷枪在真空锅炉表面自上而下、且相对氦质谱检漏仪由近至远喷射氦气。

本发明的有益效果是,本发明一种基于氦质谱检漏仪的真空锅炉检漏方法简单清晰,方便应用;所需设备简单,对真空锅炉的检漏效率高。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本发明进行详细说明。

本发明一种基于氦质谱检漏仪的真空锅炉检漏方法,具体按照以下步骤实施:

步骤1:将被检测的真空锅炉、真空计、干泵、分子泵和氦质谱检漏仪依次连接

在真空锅炉的检漏口设置通管,通管从真空锅炉检漏口伸出,且通管上距离真空锅炉由近及远分别依次连接有真空计、干泵、分子泵和氦质谱检漏仪,干泵、分子泵和氦质谱检漏仪在通管上均设置有对应的截止阀;

步骤2:预抽真空

打开干泵的截止阀,开启干泵进行抽真空至真空计所示真空值低于5pa;

步骤3:运行分子泵进一步抽真空

开启分子泵,分子泵运行平稳后打开分子泵的截止阀,关闭干泵的截止阀,且关闭干泵;

步骤4:运行氦质谱检漏仪

真空计所示真空值与检测要求的真空值的差值范围为0~4pa时,开启氦质谱检漏仪,氦质谱检漏仪运行平稳后打开氦质谱检漏仪的截止阀;

步骤5:使用喷枪喷射氦气检测真空锅炉漏孔

当真空计所示真空值达到检测要求的真空值时,用喷枪在真空锅炉表面自上而下、且相对氦质谱检漏仪由近至远喷射氦气;

步骤6:根据氦质谱检漏仪的输出响应确定漏点。

通过上述方式,本发明一种基于氦质谱检漏仪的真空锅炉检漏方法先将所需各设备连接,然后使用干泵进行预抽真空,使被测真空锅炉内部达到真空环境,再使用分子泵进一步抽真空,使得后续被测真空锅炉内部的真空值更为精确,也更易找出漏点,之后运行氦质谱检漏仪并对真空锅炉表面喷射氦气,根据氦质谱检漏仪的输出确定漏点,本发明简单清晰,方便应用;所需设备简单,对真空锅炉的检漏效率高。

实施例1

本实施例提供一种基于氦质谱检漏仪的真空锅炉检漏方法,具体按照以下步骤实施:

本实施真空锅炉的检测要求真空值为0.6pa。

步骤1:将被检测的真空锅炉、真空计、干泵、分子泵和氦质谱检漏仪依次连接

在真空锅炉的检漏口设置通管,通管从真空锅炉检漏口伸出,且通管上距离真空锅炉由近及远分别依次连接有真空计、干泵、分子泵和氦质谱检漏仪,干泵、分子泵和氦质谱检漏仪在通管上均设置有对应的截止阀;

步骤2:预抽真空

打开干泵的截止阀,开启干泵进行抽真空至真空计所示真空值低于5pa;

步骤3:运行分子泵进一步抽真空

开启分子泵,分子泵运行平稳后打开分子泵的截止阀,关闭干泵的截止阀,且关闭干泵;

步骤4:运行氦质谱检漏仪

真空计所示真空值达到0.6pa时,开启氦质谱检漏仪,氦质谱检漏仪运行平稳后打开氦质谱检漏仪的截止阀;

步骤5:使用喷枪喷射氦气检测真空锅炉漏孔

当真空计所示真空值达到1.0pa时,用喷枪在真空锅炉表面自上而下、且相对氦质谱检漏仪由近至远喷射氦气;

步骤6:根据氦质谱检漏仪的输出响应确定漏点为5处,漏点长度为5~10mm。

实施例2

本实施例提供一种基于氦质谱检漏仪的真空锅炉检漏方法,具体按照以下步骤实施:

本实施真空锅炉的检测要求真空值为0.6pa。

步骤1:将被检测的真空锅炉、真空计、干泵、分子泵和氦质谱检漏仪依次连接

在真空锅炉的检漏口设置通管,通管从真空锅炉检漏口伸出,且通管上距离真空锅炉由近及远分别依次连接有真空计、干泵、分子泵和氦质谱检漏仪,干泵、分子泵和氦质谱检漏仪在通管上均设置有对应的截止阀;

步骤2:预抽真空

打开干泵的截止阀,开启干泵进行抽真空至真空计所示真空值低于5pa;

步骤3:运行分子泵进一步抽真空

开启分子泵,分子泵运行平稳后打开分子泵的截止阀,关闭干泵的截止阀,且关闭干泵;

步骤4:运行氦质谱检漏仪

真空计所示真空值达到0.6pa时,开启氦质谱检漏仪,氦质谱检漏仪运行平稳后打开氦质谱检漏仪的截止阀;

步骤5:使用喷枪喷射氦气检测真空锅炉漏孔

当真空计所示真空值达到0.6pa时,用喷枪在真空锅炉表面自上而下、且相对氦质谱检漏仪由近至远喷射氦气;

步骤6:根据氦质谱检漏仪的输出响应确定漏点为0处。

实施例3

本实施例提供一种基于氦质谱检漏仪的真空锅炉检漏方法,具体按照以下步骤实施:

本实施真空锅炉的检测要求真空值为0.6pa。

步骤1:将被检测的真空锅炉、真空计、干泵、分子泵和氦质谱检漏仪依次连接

在真空锅炉的检漏口设置通管,通管从真空锅炉检漏口伸出,且通管上距离真空锅炉由近及远分别依次连接有真空计、干泵、分子泵和氦质谱检漏仪,干泵、分子泵和氦质谱检漏仪在通管上均设置有对应的截止阀;

步骤2:预抽真空

打开干泵的截止阀,开启干泵进行抽真空至真空计所示真空值低于5pa;

步骤3:运行分子泵进一步抽真空

开启分子泵,分子泵运行平稳后打开分子泵的截止阀,关闭干泵的截止阀,且关闭干泵;

步骤4:运行氦质谱检漏仪

真空计所示真空值达到0.6pa时,开启氦质谱检漏仪,氦质谱检漏仪运行平稳后打开氦质谱检漏仪的截止阀;

步骤5:使用喷枪喷射氦气检测真空锅炉漏孔

当真空计所示真空值达到4.6pa时,用喷枪在真空锅炉表面自上而下、且相对氦质谱检漏仪由近至远喷射氦气;

步骤6:根据氦质谱检漏仪的输出响应确定漏点为8处,漏点长度为6~10mm。

实施例4

本实施例提供一种基于氦质谱检漏仪的真空锅炉检漏方法,具体按照以下步骤实施:

本实施真空锅炉的检测要求真空值为0.6pa。

步骤1:将被检测的真空锅炉、真空计、干泵、分子泵和氦质谱检漏仪依次连接

在真空锅炉的检漏口设置通管,通管从真空锅炉检漏口伸出,且通管上距离真空锅炉由近及远分别依次连接有真空计、干泵、分子泵和氦质谱检漏仪,干泵、分子泵和氦质谱检漏仪在通管上均设置有对应的截止阀;

步骤2:预抽真空

打开干泵的截止阀,开启干泵进行抽真空至真空计所示真空值低于5pa;

步骤3:运行分子泵进一步抽真空

开启分子泵,分子泵运行平稳后打开分子泵的截止阀,关闭干泵的截止阀,且关闭干泵;

步骤4:运行氦质谱检漏仪

真空计所示真空值达到0.6pa时,开启氦质谱检漏仪,氦质谱检漏仪运行平稳后打开氦质谱检漏仪的截止阀;

步骤5:使用喷枪喷射氦气检测真空锅炉漏孔

当真空计所示真空值达到2.6pa时,用喷枪在真空锅炉表面自上而下、且相对氦质谱检漏仪由近至远喷射氦气;

步骤6:根据氦质谱检漏仪的输出响应确定漏点为7处,漏点长度为5~10mm。

实施例5

本实施例提供一种基于氦质谱检漏仪的真空锅炉检漏方法,具体按照以下步骤实施:

本实施真空锅炉的检测要求真空值为0.6pa。

步骤1:将被检测的真空锅炉、真空计、干泵、分子泵和氦质谱检漏仪依次连接

在真空锅炉的检漏口设置通管,通管从真空锅炉检漏口伸出,且通管上距离真空锅炉由近及远分别依次连接有真空计、干泵、分子泵和氦质谱检漏仪,干泵、分子泵和氦质谱检漏仪在通管上均设置有对应的截止阀;

步骤2:预抽真空

打开干泵的截止阀,开启干泵进行抽真空至真空计所示真空值低于5pa;

步骤3:运行分子泵进一步抽真空

开启分子泵,分子泵运行平稳后打开分子泵的截止阀,关闭干泵的截止阀,且关闭干泵;

步骤4:运行氦质谱检漏仪

真空计所示真空值达到0.6pa时,开启氦质谱检漏仪,氦质谱检漏仪运行平稳后打开氦质谱检漏仪的截止阀;

步骤5:使用喷枪喷射氦气检测真空锅炉漏孔

当真空计所示真空值达到1.6pa时,用喷枪在真空锅炉表面自上而下、且相对氦质谱检漏仪由近至远喷射氦气;

步骤6:根据氦质谱检漏仪的输出响应确定漏点为6处,漏点长度为5~8mm。

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