随着科学技术快速发展, 低温液体在工业中大量使用, 高真空多层绝热结构运输车得到了广泛应用。绝热夹层具有优良的密封性, 是保证抽真空质量和低温储运设备真空寿命的重要条件, 因此应严格控制夹层的漏率。运用超声、射线、磁粉和渗透等手段的检查都不能满足抽真空的需要(母材做超声检测) , 漏点有可能在任何地方出现,如焊道、母材等, 所以抽真空时还需要做氦检漏工作。氦检漏技术水平的高低直接影响着罐体夹层抽真空的成败与否, 是保证抽真空效率的重要条件。氦检漏前的准备工作 在检漏前要先去除贮罐外表面的焊渣、油垢,再进行清洁处理, 清洁后要烘干被检件。清洁处理的目的是为了使漏孔不被污物、油和**溶液等堵塞, 并使检漏仪器不被污染。由于使用氦质谱检漏法的设备和氦气都较为昂贵, 为了提高检漏效果、节省氦气, 检漏前应对真空系统进行预抽空处理。 (1) 首先将罐体置于加温炉内进行预抽空, 当夹层真空度小于10Pa 后, 从抽空管路通入高纯氮气, 使真空夹层的压力达0.1MPa , 然后加温至120℃~130℃(保温不少于12小时) 。在加温炉内不同位置放置3 个热电偶, 以观察和控制温度。启动抽空机组, 抽空4~6 小时后, 将高纯氮气充入真空夹层, 使其压力达0.1MPa, 继续加温6 小时后抽空。 (2) 上述充氮气、加温及抽空过程一般不少于8~10次。在抽空过程中, 温度要保持恒定, 在抽空机组与罐体之间应安装冷阱(如图1所示), 且保证冷阱内有液氮。充氮、加温时应取下冷阱除霜, 并使其保持干燥。 (3) 当冷阱内无明显结霜且真空度达到011Pa时, 开始对夹层进行氦检漏。 氦检漏的物理过程 检漏的方法有很多种, 可分为氦质谱检漏仪法、卤素检漏仪法及其他简易检漏法。用氦质谱检漏仪进行检漏时, 被检件的全部或局部是处于加压或抽空的状态, 检漏仪总是处于被检件器壁的低压一侧。示漏物质通过被检件上的漏孔进入检漏仪之前, 一部分被辅助真空系统抽走,只有一部分进入检漏仪。 检漏仪与被检件及辅助真空系统连接, 系统正常运转后就可以开始工作。当氦气没有喷到漏孔上时, 可认为检漏仪本底值是0(或补偿到0)。喷氦气后, 氦气通过漏孔进入检漏系统, 系统内各处氦的分压开始上升, 直到稳定状态(即进入的氦气量等于被抽走的量)。此时若停止喷氦,由于泵的抽气作用, 系统内各处氦分压就逐渐降低, 最后趋于初始的本底值。
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锂电池的真空检漏技术 锂电池作为储能设备之一,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂电池形状包含可变的软包电池和形状固定的圆柱形和棱柱形。锂电池用于各种需要长时间能量储备的终端产品。由于其重量轻而能量密度大,在智能手机、平板和笔记本电脑、移动通讯等设备和电动汽车中应用尤其普遍。例如正在开发的大容量锂离子电池也在电动汽车中开始试用
随着科学技术快速发展, 低温液体在工业中大量使用, 高真空多层绝热结构运输车得到了广泛应用。绝热夹层具有优良的密封性, 是保证抽真空质量和低温储运设备真空寿命的重要条件, 因此应严格控制夹层的漏率。运用超声、射线、磁粉和渗透等手段的检查都不能满足抽真空的需要(母材做超声检测) , 漏点有可能在任何地方出现,如焊道、母材等, 所以抽真空时还需要做氦检漏工作。氦检漏技术水平的高低直接影响着罐体夹层抽
本文主要对换热器管子管板焊缝的氦检漏采用常规的检漏技术存在一些弊端,从而结合换热器的结构特点(焊缝较多,并且比较集中,检测面积较大)提出一些较好的检漏方法,使检漏效果更好,而且速度快,具有推广应用价值. [关键词]换热器;管头;氦质谱检漏仪 近年来,随着石油化工行业的快速发展,管壳式换热器在石油化工行业中的地位一直稳固,因其结构简单、制造方便、成本低廉,其市场需求不但没有降低,反而以每年30%的比
1. 真空 在*空间内,低于环境大气压力的气体状态。 2. 真空度 表示真空状态下气体的稀薄程度,通常用压力值来表示。 3. 真空区域划分 低真空 105Pa-102Pa 中真空 102Pa-10-1Pa 高真空 10-1Pa-10-5Pa **高真空 10-5Pa-10-9Pa 较高真空 <10-9Pa 4. 全压力 混合气体中所有组分压力的综合。 5. 分压力 混合气体中某一组分的压力。 6.
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