看不见的密封性,可感受到的可靠性。探索创新真空检漏方法,确保气候中性气体绝缘系统的安全、可靠及可持续。
关键在于难以察觉的泄漏, 尤其是当能源未来取决于零排放系统的密封完整性时更是如此。随着能源行业逐步淘汰六氟化硫(SF₆)等有害气体,并转向更清洁的替代品,一个关键问题随之浮现:如何确保这些新型系统始终保持可靠的密封性?
替代 SF₆——泄漏检测的新挑战
数十年来,六氟化硫(SF₆)一直是高压系统绝缘领域的行业标准。尽管其绝缘强度非常出色,但其环境影响也同样显著。六氟化硫(SF₆)的全球变暖潜能值高达二氧化碳的 24,000 倍以上。如今,脱碳化进程的推进亟需新的解决方案。
现代绝缘气体作为六氟化硫(SF₆)的安全、可持续替代品,规避了其环境风险, 但绝缘气体的更换却带来了新的技术挑战。传统真空检漏方法(如示踪气体吸枪嗅探法)在所用气体与环境空气难以区分的情况下,检测效果并不理想。
真空解决方案
为应对这一挑战,工程师们采用了一种逆向思维方法:从检测内部气体逸出转为检测外部气体渗入。该方案通过在密封设备内部建立真空环境,并在外部施加微量示踪气体,即使是最微小的泄漏也能被快速可靠地检测出来。
这种“由外而内”的真空检漏方法无需大量充注示踪气体、无需保护套管,也无需人工干预。其高效性、精确性和可扩展性精准匹配了采用环保绝缘气体大型高压系统的要求。
此外,真空检测技术通过减少示踪气体用量、提升检测速度,既降低了对环境的影响,又优化了维护流程并缩短了停机时间。
智能检测助力可持续发展
真空检测法不仅能提高检测精度,还能节省时间、能源和资源。泄漏检测由此变得更快速、更稳定且更具可持续性。搭配 ASM 340 等高性能氦气检漏仪使用,工程师能够在不使用高全球变暖潜能值(GWP)气体的前提下,确保系统的长期密封完整性。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
责任编辑:kj015