Dettagli del prodotto
| Principio: | Pressione differenziale (doppia flangia) | Connessione al processo: | Doppia flangia con capillari |
|---|---|---|---|
| Segnale di uscita: | 4-20 Ma + Hart | Campo di misura: | 0-30 minuti |
| Capacità di temperatura: | fino a 200 °C | Tipi di navi: | Sigillato, pressurizzato, sottovuoto |
| Evidenziare |
Double Flange Capillary Transmitter,Sealed Tank Level Measurement,Differential Pressure Level Sensor |
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Descrizione del prodotto
Trasmettitore di livello di pressione differenziale con doppia flangia e capillari per la misurazione di serbatoi sigillati
I serbatoi sigillati e pressurizzati non possono essere misurati con un singolo punto di pressione: la pressione dello spazio di vapore deve essere sottratta per trovare il livello reale. Questo trasmettitore di livello di pressione differenziale utilizza una configurazione a doppia flangia con tubi capillari per misurare accuratamente serbatoi sigillati, con uscita HART da 4-20 mA e prestazioni affidabili in servizio ad alta temperatura e vuoto.
Perché hai bisogno di un trasmettitore di livello di pressione differenziale?
Nei serbatoi sigillati, nei reattori e nei recipienti pressurizzati, la pressione sopra il liquido non è atmosferica: può essere positiva, derivante dalla pressione di processo o dal vapore, o negativa, derivante dal vuoto. Un singolo sensore di pressione misura la pressione totale nel suo punto di montaggio, che include sia la colonna del liquido che la pressione del serbatoio, quindi la lettura del livello sarebbe errata ogni volta che cambia la pressione del serbatoio. Un trasmettitore di pressione differenziale risolve questo problema misurando la differenza di pressione tra due punti: il lato ad alta pressione in corrispondenza o vicino al fondo del serbatoio e il lato a bassa pressione collegato allo spazio di vapore nella parte superiore. La differenza tra queste due pressioni è esattamente la pressione idrostatica della colonna di liquido, indipendentemente dalla pressione interna del recipiente. Per serbatoi sigillati, colonne di distillazione, reattori e recipienti che operano sotto pressione o sotto vuoto, il metodo della pressione differenziale è la soluzione standard e precisa, mentre il design a doppia flangia con capillari mantiene entrambe le connessioni al processo isolate dall'elettronica.
Principio di funzionamento: Pressione differenziale con trasmissione capillare
Il trasmettitore confronta la pressione in due punti nel serbatoio. La flangia ad alta pressione è montata nella parte inferiore del serbatoio, dove rileva la pressione combinata della colonna di liquido più la pressione del serbatoio; la flangia di bassa pressione è montata in alto, nello spazio del vapore, dove rileva solo la pressione del serbatoio. Tubi capillari riempiti con un fluido di trasmissione collegano entrambe le flange all'elemento di rilevamento del trasmettitore, consentendo di posizionare le flange a distanza dall'elettronica, il che è essenziale quando il processo è caldo o la posizione di montaggio è inaccessibile. Il trasmettitore sottrae le due pressioni e la differenza costituisce la pressione idrostatica della colonna di liquido, che viene convertita in un valore di livello accurato utilizzando la densità del liquido configurata e la geometria di montaggio. L'uscita da 4-20 mA con comunicazione HART fornisce il livello al sistema di controllo consentendo al tempo stesso la configurazione e la diagnostica remota.
Vantaggi strutturali del trasmettitore a doppia flangia
- Misura differenziale:livello accurato in serbatoi sigillati e pressurizzati.
- Doppia flangia con capillari:montaggio remoto per processi a caldo.
- Compensazione dello spazio vapore:immune alle variazioni di pressione dei vasi.
- Uscita 4-20 mA + HART:integrazione e configurazione standard.
- Ampia capacità di temperatura:adatto per servizio ad alta temperatura.
- Capacità di vuoto:misura i vasi sotto pressione negativa.
- Nessuna parte in movimento:bassa manutenzione e lunga durata.
- Costruzione robusta della flangia:connessioni al processo senza perdite.
Guida alla scelta e all'installazione
Selezionare i valori nominali e i materiali della flangia in modo che corrispondano alla pressione di processo, alla temperatura e al fluido e specificare la lunghezza del capillare in base alla distanza tra le flange e la posizione di montaggio del trasmettitore. La flangia ad alta pressione deve essere montata al di sotto del livello minimo del liquido e la flangia a bassa pressione nello spazio del vapore al di sopra del livello massimo. L'elettronica del trasmettitore può essere montata in una posizione comoda e accessibile, collegata tramite capillari. Durante la messa in servizio, il punto zero viene impostato con una condizione di vuoto nota e l'intervallo di livello viene configurato utilizzando la densità del liquido e la distanza verticale tra le flange. Per il servizio sotto vuoto, il fluido di riempimento capillare e la tenuta devono essere specificati per il funzionamento sotto vuoto. I nostri ingegneri supportano la configurazione completa.
Analisi dei punti critici: 4 condizioni di lavoro difficili
| Condizioni di lavoro | Fallimento tipico | Perché i sensori a pressione singola si guastano | Soluzione di pressione differenziale |
|---|---|---|---|
| Serbatoi sigillati pressurizzati | Letture di livello errate | Pressione della nave inclusa nella lettura | Sottrazione della pressione dello spazio di vapore |
| Recipienti per vuoto | Errori di pressione negativa | Nessun riferimento per il vuoto | Il metodo differenziale gestisce il vuoto |
| Connessioni al processo ad alta temperatura | Danni all'elettronica | Componenti elettronici esposti al calore | I capillari mantengono l'elettronica remota |
| Posizioni di montaggio inaccessibili | Manutenzione difficile | Il sensore deve essere sul serbatoio | Flange sul serbatoio, elettronica ovunque |
Casi di applicazione
Caso 1 - Livello del serbatoio di stoccaggio pressurizzato
Industria:Petrolchimico
Applicazione:Misura di livello di serbatoi di stoccaggio pressurizzati
Mezzo misurato:Prodotto chimico liquido sotto pressione
Allineare:0-10 minuti
Temperatura di processo:da -10 a +80°C
Segnale di uscita:4-20 mA + HART a DCS
Sfida chiave:La pressione del recipiente varia con la temperatura
Configurazione:Doppia flangia, capillari da 2 m
Installazione:Flangia alta in basso, flangia bassa in alto
Risultato prestazionale:Livello accurato indipendentemente dalla pressione della nave
Caso 2 - Recipiente del reattore ad alta temperatura
Industria:Lavorazione chimica
Applicazione:Monitoraggio del livello di reattori ad alta temperatura
Mezzo misurato:Liquido di processo a caldo
Allineare:0-6 m
Temperatura di processo:Fino a 200°C
Segnale di uscita:4-20 mA al controllo del reattore
Sfida chiave:Calore alla connessione, è necessaria l'elettronica remota
Configurazione:Capillari ad alta temperatura, trasmettitore remoto
Installazione:Flange sul reattore, elettronica montata in remoto
Risultato prestazionale:Livello stabile con elettronica protetta
Vantaggi del prodotto
- Principio della pressione differenziale per serbatoi sigillati
- Doppia flangia con trasmissione capillare
- Preciso sotto pressione e vuoto
- 4-20 mA con comunicazione HART
- Elettronica remota per processi a caldo
- Ampia capacità di temperatura e pressione
- Nessuna parte in movimento, manutenzione ridotta
- Collegamenti flangiati robusti e senza perdite
Parametri tecnici
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Principio | Pressione differenziale (doppia flangia) |
| Connessione al processo | Doppia flangia con capillari |
| Segnale di uscita | 4-20 mA+HART |
| Campo di misura | 0-30 m (configurabile) |
| Capacità di temperatura | Fino a 200 °C (isolato capillare) |
| Tipi di navi | Sigillato, pressurizzato, vuoto, alta temperatura |
| Tensione di alimentazione | 12-36 VCC (tipico 24 VCC) |
| Pressione di processo | Fino a 4 MPa (flangia nominale) |
| Riempire il fluido | Olio siliconico stabile alle alte temperature |
| Collegamento elettrico | Morsettiera, pressacavo |
Domande frequenti sulla SEO
Q1: Perché è necessaria la pressione differenziale per i serbatoi sigillati?
In un serbatoio sigillato, la pressione sopra il liquido non è atmosferica; può essere positivo, derivante dalla pressione di processo o dal vapore, oppure negativo, sotto vuoto. Un singolo sensore di pressione misura la pressione totale nel suo punto, che è la somma della pressione della colonna di liquido e della pressione del serbatoio. Quando la pressione della nave cambia, la lettura cambia anche se il livello è costante, rendendo la misurazione inaffidabile. Un trasmettitore di pressione differenziale misura la differenza tra la pressione di fondo e la pressione dello spazio di vapore; la pressione del recipiente appare in entrambe le misurazioni e si annulla, lasciando esattamente la pressione idrostatica della colonna di liquido. Questo è il motivo per cui la pressione differenziale è il metodo standard per la misurazione del livello di recipienti sigillati, pressurizzati e sottovuoto.
Q2: Qual è lo scopo dei capillari?
I capillari sono i tubi che collegano le flange del serbatoio all'elemento sensibile del trasmettitore, riempiti con un fluido di trasmissione che trasferisce idraulicamente la pressione di processo. Servono a due scopi principali. Innanzitutto, consentono di montare l'elettronica del trasmettitore lontano dal processo, proteggendo l'elettronica dalle alte temperature, dalle vibrazioni e da posizioni inaccessibili mentre le flange rimangono nei punti di misurazione. In secondo luogo, consentono di portare i due segnali di pressione a un singolo elemento di rilevamento in una posizione conveniente. La lunghezza del capillare e il fluido di riempimento sono specificati per l'applicazione, considerando la temperatura e il vuoto, quindi la trasmissione della pressione è accurata e stabile per tutta la vita dello strumento.
Q3: Come viene calcolato il livello dalla pressione differenziale?
La pressione differenziale misurata dal trasmettitore è uguale alla pressione idrostatica della colonna di liquido tra i due punti di montaggio della flangia. Utilizzando la relazione in cui la pressione è uguale a densità per gravità per altezza, l'elettronica calcola l'altezza del liquido sopra la flangia ad alta pressione dividendo la pressione differenziale per il prodotto della densità del liquido e della gravità. Il livello totale si ottiene quindi sommando la distanza verticale nota dalla flangia di alta pressione al fondo del serbatoio. La densità del liquido viene configurata durante la messa in servizio e la geometria di montaggio viene inserita come parte della configurazione. Il risultato viene fornito come valore di livello in metri o altre unità attraverso l'uscita 4-20 mA/HART.
Q4: Questo trasmettitore può misurare i recipienti a vuoto?
SÌ. Il metodo della pressione differenziale misura la differenza tra la pressione di fondo e la pressione dello spazio di vapore, quindi funziona correttamente se la pressione del serbatoio è positiva, atmosferica o negativa. In un recipiente a vuoto, il lato a bassa pressione rileva il vuoto e la differenza è ancora uguale alla pressione idrostatica della colonna di liquido. Tuttavia, il servizio sottovuoto pone requisiti speciali al fluido di riempimento capillare e alla tenuta: il fluido di riempimento non deve vaporizzare o rilasciare gas sotto vuoto e le guarnizioni devono mantenere il riferimento in modo affidabile. Quando si ordina per il funzionamento a vuoto, specificare il livello di vuoto e la temperatura in modo che vengano forniti il fluido di riempimento e la configurazione corretti.
D5: Quali intervalli di temperatura e pressione sono supportati?
Il trasmettitore supporta un'ampia gamma di condizioni di processo, con il design a doppia flangia e capillare che consente il funzionamento a temperature di processo fino a 200 °C perché l'elettronica è isolata dal processo tramite i capillari. I valori nominali della flangia determinano la pressione massima di processo e le flange possono essere selezionate per adattarsi al valore nominale della pressione del recipiente, dai serbatoi atmosferici a bassa pressione ai recipienti ad alta pressione. Il fluido di riempimento capillare viene scelto in base all'intervallo di temperature dell'applicazione. Al momento dell'ordine, fornisci la temperatura di processo, la pressione, il livello di vuoto e i fluidi in modo che i nostri ingegneri possano confermare la configurazione corretta per il tuo servizio.
Q6: Che supporto e personalizzazione offrite?
In qualità di produttore, forniamo supporto tecnico diretto inclusa la selezione della flangia, le specifiche sulla lunghezza del capillare, la selezione del fluido di riempimento e la guida all'installazione. Le opzioni di personalizzazione includono dimensioni e valori nominali della flangia, lunghezza del capillare, materiale del diaframma, campo di misura, protocollo di uscita, opzioni dell'alloggiamento, etichettatura e imballaggio, oltre a programmi OEM e ODM. Ogni trasmettitore viene calibrato e testato in fabbrica prima della spedizione, compreso il gruppo capillare completo. Contattaci con i dettagli della tua nave, le condizioni di processo e i requisiti del sistema di controllo per una raccomandazione e un preventivo su misura.
Perché scegliere il nostro trasmettitore di livello di pressione differenziale?
I serbatoi sigillati mantengono i loro segreti sui sensori a pressione singola. Questo trasmettitore di pressione differenziale a doppia flangia rivela il livello reale sottraendo la pressione dello spazio di vapore, fornendo misurazioni accurate in recipienti pressurizzati, sotto vuoto e ad alta temperatura dove altri metodi falliscono. I capillari mantengono i componenti elettronici sicuri e accessibili e l'uscita HART da 4-20 mA si integra perfettamente con il sistema di controllo. In qualità di produttore, riceverete un gruppo capillare calibrato in fabbrica, una configurazione adatta all'applicazione e un supporto tecnico diretto. Quando il tuo serbatoio è sigillato e il tuo livello deve essere esatto, scegli il trasmettitore di pressione differenziale che misura attraverso la differenza di pressione.
Punti salienti del prodotto
Trasmettitore di livello di pressione differenziale con doppia flangia e trasmissione capillare per la misura di livello in serbatoi sigillati, pressurizzati e sotto vuoto, uscita HART 4-20mA.
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