實驗室氣路系統常輸送易燃易爆氣體(如氫氣、乙炔)或劇毒氣體,泄漏會危及實驗人員安全,氦檢漏是保障其安全性的關鍵。檢測時,先將管道抽真空至≤5Pa,再向管道內充入 5% 氦氣與 95% 氮氣的混合氣體(壓力 0.2MPa),用氦質譜檢漏儀在管道外側掃描,泄漏率需≤1×10??Pa?m3/s。實驗室氣路管道布局復雜,接頭、閥門眾多,例如氣相色譜儀的載氣管道與儀器接口處,若密封不良會導致氣體泄漏,不僅浪費氣體,還可能引發事故風險。氦檢漏能準確定位泄漏點(如卡套接頭未擰緊、閥門閥芯磨損),確保實驗室氣路系統 “零泄漏”,為實驗人員提供安全的工作環境。大宗供氣系統保壓測試覆蓋全管道,壓力 0.8MPa,12 小時壓降≤0.1MPa,減少氣體浪費。珠海工業集中供氣系統氣體管道五項檢測保壓測試
大宗供氣系統的管道內若存在 0.1 微米及以上顆粒污染物,會隨氣體進入生產設備,造成產品缺陷。例如在光伏行業,硅片清洗用的高純氮氣若含顆粒,會在硅片表面形成劃痕,影響電池轉換效率;在食品包裝行業,顆粒可能污染包裝材料,引發食品安全風險。0.1 微米顆粒度檢測需用激光顆粒計數器,在管道出口處采樣,采樣體積≥100L,每立方米顆粒數需≤10000 個(0.1μm 及以上)。檢測前需用超凈氮氣吹掃管道 1 小時,去除管道內壁附著的顆粒。大宗供氣系統的管道多為無縫鋼管,焊接時若未采用氬弧焊打底,會產生焊渣顆粒;過濾器濾芯老化也會導致顆粒泄漏,而顆粒度檢測能及時發現這些問題,確保氣體潔凈度。揭陽尾氣處理系統氣體管道五項檢測工業集中供氣系統的 0.1 微米顆粒度檢測,每立方米≤10000 個,保護精密設備。
大宗供氣系統的管道輸送量大、距離長,微小泄漏會導致氣體大量浪費,增加生產成本,氦檢漏能準確發現這類問題。檢測時,向管道內充入氦氣(壓力 0.3MPa),用氦質譜檢漏儀在管道外側掃描,泄漏率需≤1×10??Pa?m3/s。大宗供氣系統的管道多為螺旋縫埋弧焊鋼管,焊接處若存在氣孔、未焊透等缺陷,會導致泄漏 —— 例如某鋼廠的氧氣管道,年泄漏量可達 5000m3,損失超過 10 萬元。氦檢漏能定位這些泄漏點,尤其是埋地管道的泄漏(可通過地表氦氣濃度檢測發現),為修復提供準確位置,降低氣體損耗。對于大宗供氣系統而言,氦檢漏不僅是質量保障手段,更是降本增效的重要措施。
實驗室氣路系統輸送的氣體(如高純甲烷、氦氣)直接用于精密分析,水分含量超標會嚴重影響檢測結果。例如在傅里葉變換紅外光譜分析中,水分會在 3-5μm 波段產生吸收峰,干擾樣品信號;在氣體色譜中,水分會損壞色譜柱固定相。ppb 級水分檢測需用水分分析儀,在氣體流量穩定(500mL/min)的狀態下,連續監測 30 分鐘,溫度需≤-76℃(對應水分≤10ppb)。實驗室氣路管道多為銅管或 316L 不銹鋼管,安裝時若內壁未徹底干燥,或閥門使用普通密封脂(含水分),都會導致水分殘留。通過嚴格的水分檢測,可確保進入儀器的氣體干燥度達標,為實驗數據的準確性提供保障,這也是第三方檢測機構對實驗室氣路系統的重要考核項之一。高純氣體系統工程保壓測試,壓力 0.6MPa,24 小時壓降≤0.03MPa,確保無泄漏。
實驗室氣路系統中的惰性氣體(如氬氣、氦氣)若含氧氣,會影響實驗精度。例如在氣相色譜中,氧氣會氧化固定相,縮短色譜柱壽命;在光譜分析中,氧氣會產生背景吸收,干擾檢測信號。ppb 級氧含量檢測需用化學發光氧分析儀,檢測下限可達 1ppb,在管道出口處采樣,檢測前用標準氣校準,誤差≤±3%。實驗室氣路管道需采用內壁脫氧處理的不銹鋼管,避免氧氣吸附;鋼瓶切換時需用吹掃氣置換管道,防止空氣進入。通過嚴格的氧含量檢測,可確保惰性氣體純度,為實驗數據的準確性提供保障,這是第三方檢測機構對實驗室氣路系統的重要評估項。電子特氣系統工程保壓測試后,需測氧含量和水分,確保特氣不受污染。揭陽尾氣處理系統氣體管道五項檢測
電子特氣系統工程的 0.1 微米顆粒度檢測,聚焦閥門和接頭,防止顆粒污染物積聚。珠海工業集中供氣系統氣體管道五項檢測保壓測試
高純氣體系統工程中,顆粒是浮游菌的載體,因此需聯動檢測。例如 0.1 微米以上的顆粒可吸附細菌,隨氣體進入生產環境,導致產品污染。檢測時,顆粒度合格(0.1μm 及以上顆?!?000 個 /m3)后,測浮游菌(≤1CFU/m3);若顆粒度超標,需先凈化再測浮游菌。高純氣體系統需安裝 “高效過濾 + 除菌過濾” 組合裝置,且過濾器需定期完整性測試,而關聯檢測能驗證過濾效果 —— 若顆粒度合格但浮游菌超標,可能是除菌過濾器失效。這種方法能多方面保障氣體潔凈度,符合生物制藥、微電子等行業的嚴苛要求。珠海工業集中供氣系統氣體管道五項檢測保壓測試