首页 > 新闻中心 >基于声成像技术的泄漏检测方案

基于声成像技术的泄漏检测方案

2021年02月26日 15:10

气体泄漏噪声是一类特殊噪声,属于流体噪声,气体泄漏往往关系到重要安全隐患问题,在许多生产车间、机械舱室、管道阀室中伴随着机械噪声、环境噪声同时出现,通常不易被人听觉察觉。气体泄漏在能源领域具有严重危害。易燃、易爆、剧毒气体一旦泄漏,轻则造成停工停产,重则导致严重人员伤亡。传统的泄漏检测有气体传感器探测法、红外成像检测法、嗅觉传感器检测、气体成像法、漏磁检测、压力差检测、声检测法、热像监测法等,这些方法存在不足,体现在直观性差、有效期短,定位功能弱,巡检工作量大,排故效率低等缺陷,常规监测技术不利于实现远程无人监控。

本文关键词:气体泄漏检测,气体泄漏声源定位,手持式巡检产品,声成像技术,气体泄漏超声定位

上海其高科技采用声成像方法实现气体泄漏声源定位,声阵列传感器为MEMS 数字式声压传感器、数据采集设备集成度高,系统简洁,成像效果好,运行稳定,该方法可实现噪声信息转换为图像信息,直观性好,在特殊无人环境下监测、远程监控中具有良好应用前景。

产品规格 软件功能
传感器 108Ch MEMS 实时声源可视化显示
有效频率范围 1 k ~ 50 kHz 过滤所需的频带
传声器灵敏度 -26 dBFS 适时调整声压阈值
信号对比噪音 64 dB(A) 图像平均化功能
相机帧速度 25 FPS 保存视频及图像
测量距离 0.2 m ~ 50 m 提高基于距离的准确度

气体泄漏特点:一旦有泄漏现象,在泄漏处会产生气体紊流现象,紊流现象会产生高频噪音。气体泄漏的声波频率和两个参数有关,泄漏的直径和内外的压力差。需要研究最佳频率探测范围, 通过屏蔽周围杂音来检测微弱泄漏噪音。

泄漏检测原理:当高压状态的气体通过管道的细微裂缝时,发生人听不到的声波。高频音波具有方向性,所以容易被查出。声波依次通过传感器排列后,分析顺序和特性,计算噪音的方向和距离。声波相机在杂音较多的环境中,可以找准问题发生的位置。
气体泄漏检测

超声检测优势:如果发生气体泄漏,将产生高于可听频率的超声波。发生电弧时也会产生超声波。因此,通过在嘈杂的环境中测量超声波成分,可测出是否有气体泄漏及电弧发生,以及发生的位置。
持式巡检产品

声学成像技术典型测试场景:

管道泄漏检测 电力局放及绝缘气体泄漏检测
阀门内漏、液压系统内漏检测;
泵气蚀检测、空压机内部泄漏检测;
疏水器故障的检测;
压缩空气泄漏检测、锅炉、热交换器和冷凝器泄漏检测;
锅炉故障安全门查找;
风噪声和漏水检测;
GIS 开关驱动机构故障查找、绝缘子污闪及内部裂纹检测;
电缆接头局放检测;
GIS/GCB 及开关柜、电源柜、通讯柜内部局放故障检测;
变压器、母线套管、CT/PT、电容器和电抗器的局放检测;
SF6 气体泄漏检测;

本文关键词:气体泄漏检测,气体泄漏声源定位,手持式巡检产品,声成像技术,气体泄漏超声定位

其高科技不仅可以提供手持式巡检产品,针对一些复杂/危险的测试场景,也可以提供固定安装式测试设备,满足7*24h连续测试。不但能同时采集几十上百通道的声音数据,还可以进行声源成像和区域增强,抑制周边噪声干扰,数据实时回传、气体泄漏报警。该系统相对于传统测试方案,不仅极大减少巡检工作量实现及时报警,也能避免人员暴露于(易爆气体/有毒气体)危险环境中。
气体泄漏声源定位

▲实际应用场景

麦克风阵列超声检测