Cтраница 1
![]() |
Просвечивание сварных швов гамма-дефектоскопом. [1] |
Ультразвуковые течеискатели используются при проведении пневмоиспытаний. Работа тепловых резисторных течеискателей основана на измерении разности теплопроводностей газов. Забор газа осуществляется ручным вакуум-насосом. Газ проходит около теплового датчика, являющегося одним из плеч моста. Вторым плечом служит датчик, помещенный в воздухе. Тепловой течеискатель недорог и долговечен; он позволяет обнаружить утечки ( 2ч - 4) - 10 - 6 м3 / ч в зависимости от теплопроводности газа. [2]
![]() |
Просвечивание сварных швов гамма-дефектоскопом. [3] |
Ультразвуковые течеискатели используются при проведении пневмоиспытаний. Работа тепловых резисторных течеискателей основана на измерении разности теплопроводностей газов. Забор газа осуществляется ручным вакуум-насосом. Газ проходит около теплового датчика, являющегося одним из плеч моста. Вторым плечом служит датчик, помещенный в воздухе. Тепловой течеискатель недорог и долговечен; он позволяет обнаружить утечки ( 2 -: - 4) - 10 в м3 / ч в зависимости от теплопроводности газа. [4]
Ультразвуковые течеискатели разработаны фирмами AMF Tuboscope, Texaco Inc. [5]
Ультразвуковые течеискатели разработаны фирмами AMF Tuboscope, Texaco Inc. Maihok AG ( ФРГ) и др. Ультразвуковым является течеискатель УТН-1, разработанный ИПТЭРом. Он предназначен для определения мест утечек нефти и нефтепродуктов из действующих трубопроводов условным: диаметром 500 мм. [6]
Ультразвуковой течеискатель УТН-1 предназначен для контроля герметичности и обнаружения мест утечки магистральных нефте - и нефтепродуктопроводов. Он отличается повышенной проходимостью и точностью определения места утечки за счет мерных колес. [7]
Ультразвуковой течеискатель нефти УТН-1 предназначен для определения мест утечек нефти и нефтепродуктов из действующих трубопроводов условным диаметром 500 мм. [8]
ИПТЭР разработан ультразвуковой течеискатель нефти УТН-1, в состав которого входят автономный прибор, перемещающийся по трубопроводу; пункт расшифровки информации; зарядно-разрядное устройство; ультразвуковые маркеры и цифропечатающий автомат. Автономный прибор представляет собой герметичный контейнер, внутри которого установлены электронный блок управления, магнитный регистратор и источник питания, сферический гидрофон и датчик давления. [9]
Аналогичные характеристики имеют зарубежные ультразвуковые течеискатели. [10]
Эти колебания фиксируются датчиком ультразвукового течеискателя. [11]
Для определения мест утечек воздуха в металлических и пластмассовых трубных проводках систем автоматизации может быть применен ультразвуковой течеискатель типа ТУЗ-5М. Конструктивно прибор выполнен в виде цилиндра диаметром 32 мм и длиной 207 мм, внутри которого смонтирована электронная схема и ряд взаимозаменяемых насадок. Насадки ( рис. 167) используют для усиления сигнала точного определения места утечки, ограничения окружающих шумовых помех и обнаружения мест утечек в труднодоступных местах. [12]
Для определения мест утечек воздуха в металлических и пластмассовых трубных проводках систем автоматизации может быть применен ультразвуковой течеискатель типа ТУЗ-5М. Конструктивно прибор выполнен в виде цилиндра диаметром 32 мм и длиной 207 мм, внутри которого смонтированы электронная схема и ряд взаимозаменяемых насадок. Насадки ( рис. 187) используют для усиления сигнала точного определения места утечки, ограничения окружающих шумовых помех и обнаружения мест утечек в труднодоступных местах. [13]
Значительно облегчает патрулирование применение приборов, транспортируемых по трубопроводу потоком перекачиваемого продукта. Наиболее эффективны ультразвуковые течеискатели, фиксирующие при своем движении по трубе места аномально высоких шумов, характерных для утечки. [14]
Надежный контроль герметичности осуществляется течеискате-лями. Существуют гелиевые, галоидные и ультразвуковые течеиска-те и. При использовании гелиевого течеискателя внутри испытываемого сварного сосуда создают вакуум, а затем обдувают снаружи сварные швы гелием, после чего проверяют швы течеискателем. Если швы имеют неплотности, гелий протекает внутрь сосуда и обнаруживается течеискателем в местах неплотностей. При использовании галоидных течеискателеи внутрь сосуда вводят под давлением галоидный газ, а снаружи проверяют швы течеискателем, который обнаруживает места неплотностей, где проходит галоид. Для контроля ультразвуковым течеискателем сосуд наполняют воздухом под давлением и затем проверяют снаружи швы течеискателем. В местах неплотностей пьезоэлемент воспринимает колебания воздуха и дает световой или звуковой сигнал. [15]