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Pfeiffer Adixen ASM 390 Détecteur de fuites à l'hélium mobile hautes performances avec pompe auxiliaire ACP sèche interne de 35 m3/h, PN : CSGB01G2MM9A

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Condition:
  Nouveau
Numéro d'article:
  P105949
Garantie:
  Garantie limitée de 2 ans

Disponible dès maintenant   1  

CAN$72,747.00

Sur Vente: CAN$69,109.65

Pfeiffer Adixen ASM 390 Détecteur de fuites à l'hélium mobile hautes performances avec pompe auxiliaire ACP sèche interne de 35 m3/h, PN : CSGB01G2MM9A 69109.65
Devise: Canadian Dollar (CAD)

Description

Pfeiffer Adixen ASM 390 Détecteur de fuites mobile à hélium hautes performances avec pompe de secours ACP sèche interne de 35 m3/h
Référence Pfeiffer CSGB01G2MM9A.

Le détecteur de fuites mobile à hélium hautes performances ASM 390 est équipé d'une puissante pompe primaire sèche à lobes rotatifs ACP 40 (35 m3/h ). Cela en fait la solution idéale pour une sensibilité de test maximale dans les analyses, les laboratoires et les industries des panneaux solaires et des semi-conducteurs. Avec l'ASM 390, vous obtiendrez des temps d'arrêt de pompage extrêmement courts, même lorsque de grands volumes sont impliqués. La conception mince et la taille compacte installées sur un chariot avec de grandes roues et un centre de gravité bas rendent ce détecteur de fuites mobile et sûr à manipuler. Ils peuvent être utilisés à la fois pour la détection de fuites sous vide et par renifleur avec de l'hélium (4He, 3He) et de l'hydrogène (H2). Le taux de fuite minimum détectable disponible pour cet appareil en mode vide est de 1x10-12 mbar l/s et en mode renifleur de 1x10-8 mbar l/s.

L'ASM 390 avec son faible niveau sonore de seulement 55 dB(A) est exceptionnellement silencieux pour un détecteur de fuites de sa catégorie. Le panneau d'affichage couleur avec une vision complète à 360° peut être lu de n'importe quelle position. Cet écran est également détachable et peut être positionné là où l'utilisateur peut le voir à l'aide de quatre clips magnétiques puissants. Une carte mémoire SD intégrée facilite la sauvegarde des données de test et des paramètres de réglage. L'ASM 390 dispose d'une boîte à outils verrouillable intégrée pour les outils, les pièces de rechange et les accessoires. Grâce à son porte-bouteille pratique, il est même possible de fixer et de transporter une bouteille de gaz traceur à l'hélium. Compatible avec la télécommande sans fil RC 500 WL. Cela permet au détecteur de fuites de fonctionner même à une distance allant jusqu'à 100 mètres. L'ASM 390 est la solution idéale pour les tests de fuite d'hélium à haute sensibilité dans les très grands systèmes et installations. Le mode d'emploi de l'ASM 390 peut être téléchargé en faisant défiler les documents PDF ci-dessous.

    CARACTÉRISTIQUES du détecteur de fuites à l'hélium Pfeiffer Adixen ASM 390 :
  • Min. fuite détectable 1x10-12 mbar
  • Vitesse de pompage d'hélium de 10 l/s
  • Capacité de dégrossissage élevée, 28 CFM (35 m3/h) Pompe de support ACP sèche
  • Temps de test rapide : performances inégalées des petits aux grands volumes
  • Grande maniabilité et conception compacte
  • Performances de test de fuite supérieures
  • Grand écran tactile couleur rotatif
  • Technologie de pompage sec et propre
  • Faibles besoins d'entretien
  • Design ergonomique avec surface de travail
  • Récupération rapide en cas de pollution
  • Menu intuitif pour une utilisation facile
  • Boîte à outils intégrée pour le stockage des accessoires
  • Démarrage rapide
  • Haute sensibilité et mesures précises
  • Entièrement semi-conforme S2

    ACCESSOIRES en option pour le système de chariot de détecteur de fuites à l'hélium sec Pfeiffer Adixen ASM 390 :
  • Porte-bouteille, PN : 118444
  • Pistolet à hélium, PN : 112535
  • Sonde de renifleur d'hélium, PN : SNC1E1T1
  • Télécommande standard (filaire), taux de fuite en Torr l/s, légende en anglais, PN : 108881
  • Télécommande RC 500 WL (sans fil), PN : PT 445 432-T

Principes de base du test de fuite d'hélium
La spectrométrie de masse à l'hélium, ou test de fuite à l'hélium, est un moyen très précis de détection des fuites. Cette technologie a d'abord été développée pour le projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale afin de localiser des fuites extrêmement petites dans le processus de diffusion de gaz.

Au cœur des tests de fuite d'hélium se trouve un équipement complexe appelé spectromètre de masse à l'hélium. Tout simplement, cette machine permet d'analyser des échantillons d'air (qui sont introduits dans la machine via des pompes à vide) et fournit une mesure quantitative de la quantité d'hélium présente dans l'échantillon. En pratique, une "fuite", est identifiée par une élévation du niveau d'hélium analysé par la machine.

Les tests de fuite à l'hélium peuvent identifier des fuites extrêmement petites. Par exemple, notre équipement peut détecter une fuite si petite qu'elle n'émettrait que deux centimètres cubes d'hélium (ou la quantité égale à deux cubes de sucre) en 320 ans. Alors que très peu d'applications nécessitent ce niveau de précision, cet exemple sert à mettre en évidence la précision possible avec ce processus.

Bien que la détection des fuites d'hélium puisse sembler être une procédure simple, le processus implique une combinaison d'art et de science. L'utilisateur doit s'assurer que l'équipement fonctionne correctement et le processus dépend fortement de l'expérience de l'utilisateur. Considérez cette analogie : alors que n'importe qui avec assez d'argent peut acheter un avion, apprendre à piloter un avion demande beaucoup de pratique. Il en va de même pour la détection des fuites d'hélium - assurez-vous que votre "pilote" sait voler.

Pourquoi l'hélium est-il supérieur ?
Alors que de nombreux gaz sont utilisés dans la détection de fuites, les qualités de l'hélium permettent des tests de qualité supérieure. Ayant une AMU (unité de masse atomique) de seulement 4, l'hélium est le gaz inerte le plus léger. Seul l'hydrogène, avec une UMA de 2, est plus léger que l'hélium. Cependant, en raison du potentiel explosif de l'hydrogène, il est rarement utilisé.

Raisons supplémentaires pour lesquelles l'hélium est un gaz traceur supérieur :

  • Seulement modestement présent dans l'atmosphère (environ 5 parties par million)
  • Traverse les fissures 2,7 fois plus vite que l'air
  • Non toxique
  • Non destructif
  • Non explosif
  • Peu coûteux
  • Convivial


En raison de ces attributs et de sa haute sensibilité, le test de fuite à l'hélium a été largement accepté dans une large gamme d'applications de test de fuite. Les deux principaux modes de test du test de fuite à l'hélium, bien qu'il existe une variété de procédures de test, en général, il existe :

Deux méthodes principales de test de fuite d'hélium :

  • Sonde de pulvérisation
  • Sonde de renifleur


Le choix entre ces deux modes est basé à la fois sur la taille du système testé, ainsi que sur le niveau de sensibilité requis.

Sonde de pulvérisation : offre une sensibilité maximale
Pour cette technique, le détecteur de fuite est accroché directement au système testé et l'intérieur du système est évacué. Une fois qu'un vide acceptable est atteint, l'hélium est pulvérisé discrètement à l'extérieur du système, une attention particulière étant portée aux emplacements suspects. Toute fuite dans le système, y compris les soudures défectueuses (causées par des fissures, des trous d'épingle, des soudures incomplètes, la porosité, etc.), des joints défectueux ou manquants, des fuites dues à des pinces desserrées ou tout autre défaut permettra à l'hélium de passer et d'être facilement détecté. par la machine. La source de toute fuite peut alors être identifiée avec précision et réparée.

Le processus de sonde de pulvérisation est utilisé pour atteindre le plus haut niveau de sensibilité. L'équipement utilisé dicte la sensibilité maximale réalisable; dans le cas de Jurva Leak Testing, il est de 2x10-10 std cc/sec. Cette technique nécessite que le système testé soit relativement étanche avant le test, car un vide suffisant est nécessaire pour le test. Cependant, en utilisant des dispositifs d'étranglement spéciaux, un test grossier peut généralement être effectué. Le test brut doit éliminer toute fuite majeure, permettant l'utilisation d'une sensibilité accrue.

Voici des exemples de systèmes que nous testons à l'aide de la technique de la sonde de pulvérisation :

  • Fours à barre A
  • Systèmes à faisceau électronique
  • Systèmes laser
  • Équipement de dépôt de métal
  • Systèmes de distillation
  • Systèmes de vide


Sonde de renifleur
Pour cette technique, l'hélium est purgé à l'intérieur du système testé. En raison des propriétés innées de l'hélium, il migre facilement dans tout le système et, dans sa tentative de s'échapper, pénètre toutes les imperfections, y compris : les soudures défectueuses (causées par des fissures, des trous d'épingle, des soudures incomplètes, la porosité, etc.), des joints défectueux ou manquants, des fuites en raison de pinces desserrées ou de tout autre défaut. L'extérieur du système est ensuite scanné à l'aide d'une sonde fixée au testeur de fuite. Toute fuite entraînera une augmentation du niveau d'hélium à proximité de la source et sera facilement détectée. Les sources de fuite peuvent alors être localisées, offrant la possibilité d'une réparation immédiate et d'un nouveau test.

Contrairement à la technique de la sonde de pulvérisation, ce processus est très flexible et peut être adapté pour répondre aux besoins de pratiquement n'importe quel système dans lequel de l'hélium peut être injecté. Il n'y a pas de limite de taille pratique. La technique de la sonde de renifleur n'est cependant pas aussi sensible que le procédé de la sonde de pulvérisation, en raison de la quantité d'hélium présente dans l'air (environ 5 ppm). La sensibilité maximale réalisable dans le cadre de cette procédure est d'environ 1x10-6 std cc/sec. Néanmoins, ce processus est largement supérieur aux autres méthodes traditionnelles de test d'étanchéité, telles que : test à bulles, émission acoustique, ressuage liquide ou test de boîte à vide.

La liste suivante est un exemple de systèmes que Jurva Leak Testing a testés à l'aide du processus de sonde de renifleur :

  • Réservoirs de stockage (au-dessus du sol et en dessous)
  • Toits flottants
  • Canalisations souterraines
  • Câbles souterrains
  • Systèmes aseptiques (refroidisseurs flash, échangeurs de chaleur, remplisseurs, etc.)
  • Tout navire/conduite ou système pouvant être pressurisé

Brochure

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5910 Midway Park Blvd NE
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