Определение мест вакуумных присосов в современном крупном оборудовании является не простой задачей. До недавнего времени для поиска мест, где возникали неплотности, технический персонал располагал весьма ограниченными возможностями.

Для определения мест присосов воздуха на работающей турбины осуществлялся старым способом — с помощью горящей свечи. Метод заключится в поиске отклонения пламени в месте непрочности и писсоса воздуха в систему. Данный способ позволял находить места крупных присосов воздуха, однако для нахождения более мелких неплотностей он был неприменим. Кроме того, для турбоагрегатов с водородным охлаждением этот метод по условиям пожарной безопасности вообще не мог быть разрешен.
Второй метод определения мест неплотного прилегание это обдув всех соединений гелием и установки гелиевого течеискатель в месте установки вакуумного насоса. Данный метод требует дополнительных затратит на приобретение гелия и занимает требует много времени для проведения тестирования. Так как требуется постоянно ждать после обдува пока гелий дойдет до детектора.
Пример: труба 15 мм, связанная с компрессором, который нагнетает 2 кубометра воздуха в минуту, не будет генерировать турбулентный поток, необходимый для обнаружения ультразвуковым детектором, однако, закрыв конец трубы, оставляющий отверстие 0,5 мм, турбулентный поток будет генерироваться и может быть обнаружен с применением ультразвуковых решений с расстояния нескольких метров.
В этом примере на самом деле меньшая утечка создает больше звука. Вот почему мы не можем сказать какой размер минимальный/максимальный размер утечки может быть обморожен, а так же очень тяжело оценить ее размер после наложения ее.
Однако, мы провели множество испытаний и выпустили программное обеспечение, которое позволяет расчитывать приблизительный размер утечки/присоса в зависимости от величины измеренной приборами и давлением в системе.
Обнаружение вакуумных присосов с помощью хорошего ультразвукового течеискателя. Прибор преобразует высокочастотный ультразвук в более низкую частоту, которую можно услышать ухо. Это дает несколько преимуществ при обнаружении утечки/присосов. Во-первых, не имеет значения, в какой системе происходит поиск. Все сжатые газы или присосы в вакуумную систему, будут генерировать турбулентный поток.
В этом случаи ультразвуковые детекторы — это универсальные инструмент для поиска. В процессе восстановления ультразвуковой течеискатель может услышать звук утечки вакуума, поскольку воздух врывается в систему. Если вы не можете создать достаточно глубокий вакуум, почему бы не провести быструю проверку на герметичность? Ультразвук — единственный метод, который может одновременно обнаруживать утечки давления и вакуума. Кроме того, ультразвуковые детекторы позволяют обнаруживать эффективно утечки возникающие в системах сжатого воздуха.