Szczegóły produktu
| Zasada: | Różnica ciśnień (podwójny kołnierz) | Połączenie procesowe: | Podwójny kołnierz z kapilarami |
|---|---|---|---|
| Sygnał wyjściowy: | 4-20 Ma + Hart | Zakres pomiarowy: | 0-30 m |
| Zdolność temperatury: | do 200 °C | Typy naczyń: | Uszczelnione, pod ciśnieniem, próżniowo |
| Podkreślić |
Double Flange Capillary Transmitter,Sealed Tank Level Measurement,Differential Pressure Level Sensor |
||
Opis produktu
Przekaźnik poziomu ciśnienia różniczkowego z podwójnym flansem i kapillarami do pomiaru zamkniętego zbiornika
Zbiorniki zamknięte i pod ciśnieniem nie mogą być mierzone z jednym punktem ciśnienia: aby znaleźć prawdziwy poziom, należy odjąć ciśnienie przestrzenne pary.Ten czujnik poziomu ciśnienia różniczkowego wykorzystuje konfigurację podwójnej flanszy z rurami kapilarnymi do dokładnego pomiaru zamkniętych zbiorników, o mocy wyjściowej HART 4-20mA i niezawodnej wydajności w warunkach wysokiej temperatury i próżni.
Dlaczego potrzebujesz nadajnika ciśnienia różnicowego?
W zamkniętych zbiornikach, reaktorach i zbiornikach ciśnieniowych ciśnienie nad płynem nie jest atmosferyczne: może być dodatnie, z ciśnienia procesowego lub pary, lub ujemne, z próżni.Jeden czujnik ciśnienia mierzy całkowite ciśnienie w punkcie montażu, który obejmuje zarówno kolumnę płynu, jak i ciśnienie naczyniowe, więc odczyt poziomu byłby błędny za każdym razem, gdy zmienia się ciśnienie naczyniowe.Przekaźnik ciśnienia różniczkowego rozwiązuje to poprzez pomiar różnicy ciśnienia między dwoma punktami: strona wysokiego ciśnienia znajdująca się na dnie zbiornika lub w jego pobliżu, a strona niskiego ciśnienia połączona z przestrzenią parową znajdującą się na górze.Różnica między tymi dwoma ciśnieniami jest dokładnie ciśnienie hydrostatyczne kolumny płynuW przypadku zamkniętych zbiorników, kolumn destylacyjnych, reaktorów i zbiorników działających pod ciśnieniem lub pod próżnią metodą ciśnienia różniczkowego stosuje się standard,dokładne rozwiązanie, a konstrukcja podwójnej flanszy z kapilarami utrzymuje oba połączenia procesowe w izolacji od elektroniki.
Zasada działania: Ciśnienie różniczkowe z przenoszeniem kapilarnym
Przekaźnik porównuje ciśnienie w dwóch punktach zbiornika.gdzie wyczuwa łączne ciśnienie kolumny cieczy plus ciśnienie naczyń; płaszczyzna niskiego ciśnienia jest zamontowana w górnej części, w przestrzeni parowej, gdzie wyczuwa tylko ciśnienie naczynia.Rury kapilarne wypełnione płynem przesyłowym łączą obie kołnierze z czujnikiem nadajnika, umożliwiając zlokalizowanie flans z dala od urządzeń elektronicznych, co jest niezbędne, gdy proces jest gorący lub pozycja montażu jest niedostępna.i różnica to ciśnienie hydrostatyczne kolumny płynnej, który jest przekształcany w dokładną wartość poziomu przy użyciu skonfigurowanej gęstości cieczy i geometrii montażu.Wyjście 4-20mA z komunikacją HART dostarcza poziom do systemu sterowania, umożliwiając jednocześnie zdalną konfigurację i diagnozę.
Zalety konstrukcyjne nadajnika podwójnej flansy
- pomiar różnicowy:dokładny poziom w zamkniętych i pod ciśnieniem zbiornikach.
- Dwukrotne kołnierze z kapilarami:zdalny montaż dla procesów ciepłych.
- Kompensacja przestrzeni parowej:odporne na zmiany ciśnienia naczyń.
- 4-20mA + wyjście HART:standardowej integracji i konfiguracji.
- Zdolność do szerokiej temperatury:nadaje się do pracy w wysokich temperaturach.
- Wykorzystanie próżni:mierzy naczynia pod ciśnieniem ujemnym.
- Brak ruchomych części:niska utrzymanie i długa żywotność.
- Konstrukcja szczelnej brzytki:połączenia procesowe wolne od wycieków.
Przewodnik w zakresie wyboru i instalacji
Wybór klasyfikacji i materiałów flans, aby odpowiadały ciśnieniu, temperaturze i mediom procesu,i określić długość kapilarnej zgodnie z odległością między flanżami a pozycją mocowania nadajnikaW przestrzeni parowej należy zamontować kołnierz wysokiego ciśnienia poniżej minimalnego poziomu płynu, a kołnierz niskiego ciśnienia powyżej maksymalnego poziomu.Elektronika nadajnika może być zamontowana w wygodnymPodczas uruchamiania punkt zerowy jest ustawiony z znanym stanem pustki,i rozpiętość poziomu jest skonfigurowana przy użyciu gęstości płynu i pionowej odległości między flansamiW przypadku pracy pod próżnią należy określić płyn napełnienia kapilarnego i uszczelnienie do pracy pod próżnią.
Analiza punktów bolesnych: 4 trudne warunki pracy
| Warunki pracy | Typowa porażka | Dlaczego czujniki jednociśnieniowe nie działają | Rozwiązanie ciśnienia różnicowego |
|---|---|---|---|
| Zbiorniki pod ciśnieniem | Złe odczyty poziomu | Ciśnienie naczynia uwzględnione w odczycie | Ciśnienie przestrzenne pary odjęte |
| Pozostałe urządzenia | Błędy ciśnienia ujemnego | Brak odniesienia do próżni | Metoda różnicowa obsługuje próżnię |
| Połączenia procesowe o wysokiej temperaturze | Uszkodzenie urządzeń elektronicznych | Elektronika narażona na działanie ciepła | Kapillary trzymają elektronikę z dala |
| Niedostępne pozycje mocowania | Trudna konserwacja | Czujnik musi być w zbiorniku. | Flanki w zbiorniku, elektronika wszędzie. |
Wnioskodawcy
Przypadek 1 - Poziom zbiornika magazynowego pod ciśnieniem
Przemysł:Petrochemiczne
Zastosowanie:Pomiar poziomu zbiorników magazynowych pod ciśnieniem
Średnia zmierzona:Płynna substancja chemiczna pod ciśnieniem
Zakres:0-10 m
Temperatura procesu:-10 do +80 °C
Sygnał wyjściowy:4-20 mA + HART do DCS
Kluczowe wyzwanie:Ciśnienie naczyń zmieniające się w zależności od temperatury
Konfiguracja:Podwójne kołnierze, 2 m naczyń włosowych
Instalacja:Wysoki brzeg na dole, niski brzeg na górze
Wynik wydajności:Dokładny poziom niezależnie od ciśnienia naczyń
Przypadek 2 - Naczynie reaktorowe o wysokiej temperaturze
Przemysł:Przetwarzanie chemiczne
Zastosowanie:Monitorowanie poziomu reaktorów o wysokiej temperaturze
Średnia zmierzona:Płyn ciepły
Zakres:0-6 m
Temperatura procesu:Do 200 °C
Sygnał wyjściowy:4-20 mA do sterowania reaktorem
Kluczowe wyzwanie:Ciepło przy podłączeniu, potrzebna zdalna elektronika
Konfiguracja:Kapillary o wysokiej temperaturze, zdalny nadajnik
Instalacja:Flanki na reaktorze, urządzenia elektroniczne zdalnie montowane
Wynik wydajności:Stabilny poziom z zabezpieczoną elektroniką
Zalety produktu
- Zasada ciśnienia różnicowego dla zamkniętych zbiorników
- Podwójne kołnierze z przesyłką kapilarną
- Dokładna pod ciśnieniem i pod próżnią
- 4-20mA z komunikacją HART
- Elektryka zdalna do procesów ciepłych
- Możliwość szerokiej temperatury i ciśnienia
- Brak ruchomych części, niska konserwacja
- Bezciekłe, wytrzymałe połączenia pasów
Parametry techniczne
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Zasada | Ciśnienie różniczkowe (podwójne kołnierze) |
| Połączenie procesu | Dwukrotne kołnierze z kapilarami |
| Sygnał wyjściowy | 4-20 mA + HART |
| Zakres pomiarowy | 0-30 m (konfigurowalne) |
| Zdolność temperatury | Do 200 °C (w izolacji kapilarnej) |
| Rodzaje statków | Zamknięte, pod ciśnieniem, pod próżnią, wysokiej temperatury |
| Napięcie zasilania | 12-36 VDC (typowo 24 VDC) |
| Ciśnienie procesu | Do 4 MPa (nazwa flanszu) |
| Płyn wypełniający | Olej silikonowy stabilny w wysokiej temperaturze |
| Połączenie elektryczne | Blok końcowy, gruczołka kablowa |
Często zadawane pytania
P1: Dlaczego w zamkniętych zbiornikach potrzebne jest ciśnienie różniczkowe?
W zamkniętym zbiorniku ciśnienie nad płynem nie jest atmosferyczne; może być pozytywne, ze względu na ciśnienie procesowe lub parę, lub ujemne, w próżni.Jeden czujnik ciśnienia mierzy całkowite ciśnienie w jego punkcieKiedy ciśnienie naczyniowe zmienia się, odczyt zmienia się, mimo że poziom jest stały, co sprawia, że pomiar jest niewiarygodny.Przekaźnik ciśnienia różniczkowego mierzy różnicę między ciśnieniem dolnym a ciśnieniem przestrzennym paryCiśnienie naczyniowe pojawia się w obu pomiarach i anuluje się, pozostawiając dokładnie ciśnienie hydrostatyczne kolumny cieczy.pomiar poziomu zbiornika ciśnieniowego i próżniowego.
P2: Jaki jest cel włosowników?
Węzły włosowate są rurami łączącymi flansy na naczyniu z elementem czujnika nadajnika, wypełnionymi płynem przesyłowym, który przesyła ciśnienie procesu hydraulicznie.Służą one dwóm głównym celom.Po pierwsze, umożliwiają one montaż elektroniki nadajnika zdalnie od procesu, co chroni elektronikę przed wysokimi temperaturami,wibracje i nieprzystępne miejsca, podczas gdy kołnierze pozostają w punktach pomiarowychPo drugie, umożliwiają doprowadzenie dwóch sygnałów ciśnienia do jednego elementu czujnika w dogodnym miejscu.biorąc pod uwagę temperaturę i próżnię, więc przenoszenie ciśnienia jest dokładne i stabilne przez cały okres użytkowania przyrządu.
P3: Jak oblicza się poziom na podstawie ciśnienia różniczkowego?
Ciśnienie różniczkowe mierzone przez nadajnik jest równe ciśnieniu hydrostatycznemu kolumny płynu między dwoma punktami mocowania flans.Używając stosunku gdzie ciśnienie równa się gęstości razy grawitacja razy wysokość, elektronika oblicza wysokość płynu nad płaszczem wysokiego ciśnienia dzieląc ciśnienie różniczkowe przez mnożenie gęstości i ciężkości płynu.Poziom całkowity uzyskuje się poprzez dodanie znanej odległości pionowej od obudowy wysokotlakiej do dna zbiornikaGęstość płynu jest konfigurowana podczas uruchamiania, a geometria montażu jest wprowadzana jako część konfiguracji.Wynik jest dostarczany jako wartość poziomu w metrach lub innych jednostkach za pomocą wyjścia 4-20mA/HART.
P4: Czy ten nadajnik może mierzyć naczynia próżniowe?
Metoda ciśnienia różniczkowego mierzy różnicę między ciśnieniem na dnie i ciśnieniem w przestrzeni parowej, więc działa prawidłowo, czy ciśnienie naczynia jest dodatnie,atmosferyczny lub negatywnyW zbiorniku próżniowym strona niskiego ciśnienia wyczuwa próżnię, a różnica nadal jest równa ciśnieniu hydrostatycznemu kolumny cieczy.usługa próżniowa stawia szczególne wymagania w zakresie płynu napełniającego i uszczelniania kapilarnego: płyn napełniający nie może odparowywać się ani wydzielać gazu w próżni, a uszczelki muszą wiarygodnie utrzymywać odniesienie.określić poziom próżni i temperaturę, aby dostarczyć prawidłowy płyn napełniania i konfigurację.
P5: Jakie zakresy temperatury i ciśnienia są obsługiwane?
nadajnik obsługuje szeroki zakres warunków procesu,o konstrukcji podwójnej flanszy i kapilarnej umożliwiającej pracę w temperaturze procesu do 200 °C, ponieważ elektronika jest odizolowana od procesu przez kapilaryPoziomy obwodów określają maksymalne ciśnienie procesu, a obwodów można wybrać w zależności od poziomu ciśnienia naczynia, od zbiorników atmosferycznych niskiego ciśnienia po zbiorniki wysokiego ciśnienia.Płyn napełniający kapilary wybierany jest w zakresie temperatury zastosowaniaPodczas zamawiania należy podać temperaturę procesu, ciśnienie, poziom próżni i medium, aby nasi inżynierowie mogli potwierdzić prawidłową konfigurację dla Twojej usługi.
P6: Jakie wsparcie i dostosowanie oferujecie?
Jako producent zapewniamy bezpośrednie wsparcie techniczne, w tym wybór flans, specyfikację długości kapilary, wybór płynu do napełniania i instrukcje instalacji.Opcje dostosowywania obejmują rozmiar obudowy i klasyfikację, długość włosowatych, materiał przewodu, zakres pomiarowy, protokół wyjściowy, opcje obudowy, etykietowanie i opakowanie, a także programy OEM i ODM.Każdy nadajnik jest kalibrowany fabrycznie i testowany przed wysyłką.Skontaktuj się z nami, podając szczegóły naczynia, warunki procesu i wymagania systemu kontroli, aby uzyskać dopasowane zalecenie i ofertę.
Dlaczego wybrać nasz różnicowy nadajnik ciśnienia?
Ten podwójny czujnik ciśnienia różniczkowego oddaje prawdziwy poziom poprzez odliczenie ciśnienia pary.dostarczanie dokładnych pomiarów w warunkach ciśnieniowychKapiliary utrzymują bezpieczeństwo i dostępność elektroniki, a wyjście HART o mocy 4-20mA łączy się bezproblemowo z systemem sterowania.Jako producentPo zamknięciu zbiornika i dokładnym poziomie,wybierz nadajnik ciśnienia różnicowego, który mierzy różnicę ciśnienia.
Najważniejsze cechy produktu
Przetwornik różnicy ciśnień poziomu z podwójnym kołnierzem i przekładnią kapilarną do pomiaru poziomu w zbiornikach szczelnych, ciśnieniowych i próżniowych, wyjście 4-20 mA HART.
Miernik poziomu radaru ropy naftowej 26 GHz Wysokiej temperatury Przemysłowa
Petroleum Radar Level Gauge for High-Temperature Industrial Tank Measurement Oil storage is a high-stakes business: every millimeter of level represents valuable product, and every measurement error becomes an inventory loss or a safety risk. The QWRD80G603 petroleum radar level gauge brings 26GHz ...
Przenośny radar FMCW IP67 czujnik poziomu cieczy
Portable FMCW Radar Level Gauge for Quick, Accurate Liquid Measurement Anywhere Sometimes you do not need a permanently installed instrument; you need a reliable level reading here, now, at any tank in the plant or in the field. The QWRD80G611 portable FMCW radar level gauge brings laboratory-grade ...
Inteligentny cyfrowy przetwornik ciśnienia z wieloma jednostkami, wyświetlaczem LCD i alarmem przekaźnikowym
Cyfrowy przetwornik ciśnienia ze zintegrowanym podświetlanym wyświetlaczem LCD, lokalną konfiguracją za pomocą przycisków i wyjściem przekaźnika alarmowego. Wyświetlacz wielojednostkowy (MPa, kPa, bar, psi, kgf/cm²), stopień ochrony IP67 i protokół HART 7 do inteligentnej integracji instalacji.
Uniwersalny nadajnik ciśnienia 4-20mA Pomiar oleju, wody i gazu
Universal Gauge Pressure Transmitter for Oil, Water and Gas 1. Why You Need a Gauge Pressure Transmitter Most industrial pressure measurements — pump discharge, line pressure, tank head, filter differential — are expressed relative to the surrounding atmosphere. A gauge pressure transmitter reads ...
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.