화학 테스트를 사용하여 진공 누출을 확인하는 방법
누출 감지기를 사용하지 않는 누출 감지 방법
크립톤 85 테스트
인클로저 누출이 있을 수 있는 작고 밀폐된 부품을 다룰 때 먼저 기체 상태의 방사성 동위 원소인 크립톤 85를 외부에서 압력을 가해 장치 안으로 밀어 넣을 수 있습니다.
정확히 측정된 유지 기간이 경과하면 압력이 해제되고 구성 요소가 세척되며 "기체 충전" 활동이 측정됩니다.
같은 방식으로 헬륨을 테스트 기체로 사용할 수도 있습니다(통합 누출 테스트 참조).
고주파 진공 테스트
고주파 진공 테스터는 유리 장비의 압력을 점검할 뿐 아니라 금속의 플라스틱 또는 페인트 코팅에서 다공성 영역을 찾는 데에도 사용할 수 있습니다. 이는 브러시 형태의 고주파 전극과 파워 팩이 있는 휴대용 장치로 구성되어 있습니다. 전기 기체 방출의 모양과 색상은 유리 장비 내부에서 사용되는 압력을 대략적으로 나타내는 지표 역할을 할 수 있습니다.
주로 테슬라 변압기(고전압, 고주파 AC 전류 전달)로 구성된 진공 테스터의 경우 장비에 접근하는 코로나 전극이 장비 내부에 무전극 방출을 유발합니다. 이 방출의 강도 및 색상은 압력 및 기체 유형에 따라 달라집니다. 발광 방출 현상을 통해 장비 내부에 발생하는 압력의 근사치에 관한 결론을 도출할 수 있습니다. 방출 광도는 고압과 저압에서 사라집니다.
유리 장비의 누출을 찾을 때 의심되는 섹션을 고주파 진공 테스터 전극으로 스캔 또는 추적합니다. 누출이 있는 경우 아크가 유리벽의 공극 사이로 흘러나와 밝은 색상의 방출 경로가 추적됩니다. 작은 공극은 이러한 불꽃으로 인해 커질 수 있습니다! 또한 진공 테스터의 코로나 배출은 특히 중간 구성 요소 간의 용접 지점 및 중간 영역에서 유리의 얇은 막을 관통할 수 있습니다. 원래 누출이 없는 장비는 이 방식으로 누출 현상이 발생할 수 있습니다!
실제 누출 감지기 장치와 달리 고주파 진공 테스터는 작동 시 매우 제한적입니다.
화학 반응 및 염료 침투를 이용한 테스트
경우에 따라 염료 용액을 미세한 구멍에 침투시켜 변색이 발생하는 화학 반응을 통해 누출을 찾을 수 있습니다.
과거에는 누출된 할로겐 가스로 인해 불꽃이 변색되는 현상을 이용하여 냉장 장치의 납땜 접합부 누출을 찾는 경우가 많았습니다.
염료 침투 테스트의 예로는 일회용 주사기 또는 의약품 포장에 대한 물질 적합성을 테스트하는 등의 목적으로 사용되는 유리 튜브의 고무 플러그 또는 플런저의 밀폐도 검사를 들 수 있습니다.
액체의 아주 작은 누출을 평가할 때는 고체 표면의 습윤성과 모세관 현상을 고려해야 합니다.
널리 사용되는 누출 감지 방법 중 일부는 아래 표에 테스트 기체, 적용 범위 및 특정 특징과 함께 나와 있습니다.
가장 중요한 누출 감지 방법의 비교
방법 | 테스트 기체 | 검출 가능한 최소 누출률 | 압력 범위 | 정량적 측정 | |
mbar·l/s | g/a R134a | ||||
거품이 발생하는 액체 | 공기 및 기타 기체 | 10-4 | 7 · 10-1 | 양압 | 아니요 |
초음파 마이크 | 공기 및 기타 기체 | 10-2 | 70 | 양압 | 아니요 |
열 전도도 누출 감지기 | 공기를 제외한 기타 기체 | 10-3 - 10-5 | 7 · 10-1 | 양압 및 진공 | 아니요 |
할로겐 누출 감지 | 할로겐 함유 물질 | 10-6 (10-5) |
10-1 (10-1) |
양압(진공) | 제한 사항 있음 |
범용 스니퍼 누출 감지 | 냉매 헬륨 및 기타 기체 | 10-6 | 10-1 | 양압 | 예 |
헬륨 누출 감지 | 헬륨 | 10-12 10-7 |
7 · 10-9 7 · 10-4 |
진공 양압 | 예 |
버블 테스트 | 공기 및 기타 기체 | 10-3 | 7 | 양압 | 아니요 |
수압 테스트 | 물 | 10-2 | 70 | 양압 | 아니요 |
압력 강하 테스트 | 공기 및 기타 기체 | 10-4 | 7 · 10-1 | 양압 | 예 |
압력 상승 테스트 | 공기 | 10-4 | 7 · 10-1 | 진공 | 예 |
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