Optimiser Le Cycle De Mesure; Optimiser L'étape De Pré-Évacuation; Calculer La Concentration En Hydrogène - Inficon Sensistor ILS500 Mode D'emploi

Système de recherche de fuite à hydrogène
Table des Matières

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9.4

Optimiser le cycle de mesure

9.5
Optimiser l'étape de pré-évacuation
9.5.1
Calculer la concentration en hydrogène
Jeux de paramètres
60
Le cycle de mesure peut être décomposé en six blocs principaux :
Raccordement de l'objet de test
1
Pré-évacuation de l'air résiduel
2
Remplissage avec du gaz de test
3
Contrôle des fuites avec du gaz de test
4
Élimination et évacuation du gaz de test
5
Débranchement de l'objet de test
6
Cette section doit servir de fil conducteur pour l'optimisation des étapes 2, 3 et 5.
Pour l'optimisation de l'étape de test au gaz, voir la méthode à
Remarque
l'hydrogène dans le manuel d'utilisation.
La méthode la plus rapide pour remplir un objet de forme brute est le
Remarque
procédé par soufflage. Il ne nécessite pas de pré-évacuation.
Déterminez à quel point une pré-évacuation est nécessaire, ou s'il est possible de s'en
dispenser entièrement. Pour cela, il est important de comprendre le rôle de la pré-
évacuation.
Lorsque l'objet de test est raccordé, il a la même pression que l'air environnant, soit un
bar. Il est souvent nécessaire de débarrasser l'objet d'une partie ou de la majorité de
cet air avant de le remplir de gaz de test.
Si l'air n'est pas éliminé (c.-à-d. s'il n'a été procédé à aucune pré-évacuation), les
résultats peuvent être les suivants :
La concentration effective en hydrogène est réduite
1
Le gaz de test n'atteint pas toutes les parties de l'objet de test
2
Exemple :
La pression de remplissage est de 0,05 MPa (7,2 psi) au-dessus de la pression
atmosphérique (surpression). Avant le remplissage, l'objet contient de l'air à une
pression de 1 atm = 0,1 MPa.
Si cet air reste dans l'objet, on obtient alors une concentration moyenne en gaz de test
de :
A= pression de remplissage
B = 1 atm
C = niveau de remplissage en gaz de test

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Ils500.210.306

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