10.0 Interpretación de
resultados
La figura 4 ilustra el rango de
respuesta de la luz LED del detector
de fugas. Un mayor número de luces
LED rojas o amarillas encendidas se
correlaciona en general con una fuga
más grande.
NOTA: El detector de fugas no es un
dispositivo cuantitativo, sino que
está diseñado para detectar fugas
en conexiones de líneas de gas
comúnmente asociadas con equipos
de laboratorio.
Figura 4: Gráfico de respuesta de luz LED para el detector de fugas. Una proporción de 1:1
(sonda:referencia) indica que no hay fuga presente. Las luces LED rojas indican la presencia de helio y/o
hidrógeno. Las luces LED amarillas indican la presencia de nitrógeno, argón y/o dióxido de carbono.
**PRECAUCIÓN: Esta unidad solo debe usarse para detectar trazas de hidrógeno que surjan de una pequeña fuga en un entorno no inflamable,
por ejemplo, el aire de la sala de un laboratorio, etc.
Deriva de la punta
La deriva de la punta es el fenómeno que ocurre cuando se registra una respuesta de luz LED falsa cuando la sonda
o la unidad se mueven rápidamente. La deriva de la punta es inherente a toda la tecnología dual del termistor del
detector de fugas y se basa en gran parte en la asimetría de las celdas de flujo; sacudir o inclinar la unidad influye en
los perfiles de flujo de aire, lo que afecta las tasas de intercambio de calor. Si el dispositivo funciona normalmente,
la señal de luz LED volverá a cero en un período de 3 a 5 segundos después de que la unidad se detenga. En casos
extremos, es posible que sea necesario volver a poner a cero la unidad antes de usarla. Para evitar la deriva de la
punta, asegúrese de mantener firme el cuerpo de la unidad mientras realiza mediciones con la punta de la sonda.
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40
Gas
Helio
Hidrógeno**
Nitrógeno
Argón
Dióxido de carbono
Tasa de fuga mínima
detectable (atm cc / seg)
1.0 x 10
-5
1.0 x 10
-5
1.4 x 10
-3
1.0 x 10
-4
1.0 x 10
-4
Color indicador de la
luz LED
Rojo
Rojo
Amarillo
Amarillo
Amarillo