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上海旋機自動化技術有限公司
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真空または低温測定条件下での高温圧力耐性トランスミッタ使用寿命が短いか、測定精度が低いために十分に利用されていないため、本文は重点的に耐高温圧力トランスミッタの正常な運行に影響する影響要素を分析し、真空または低温環境に用いる耐高温圧力トランスミッタの応用方案を提案した。
(1)全溶接圧力トランスミッタ。毛細管、トランスミッタ、プロセス接続間のすべての接続は、可能な漏洩点を除去するために、完全溶接シール構造である。
(2)用途に応じて充填油量を制御することができる。ユーザーの応用と異なる充填油の特徴に基づいて、細かく計算して、充填油の膨張効果を補償するために、充填油量を適切に減少させる。低温用途では、充填油の体積収縮の影響を補償するために、特定の用途に応じて充填油量を適切に増加させることができる。
(3)特殊な補油排油処理。充填油に対して油前処理を行い、主な目的は溶解ガスの含有量を減少させ、かつ油を注入する過程で、真空油を採用し、そして油が真空度の要求に達した場合、厳格に油を注入する量を制御し、保証する製品の測定精度を測定します。
(4)現代プロセスにおいて、耐高温圧力トランスミッタはしばしば対称設計を採用し、高低圧両端に同じダイアフラム、同じキャピラリー長さと同じ油充填流体を有する。この影響は、温度変化の影響がトランスミッタの高低圧側に作用すると解消されると考えられている。ダイアフラムに対する温度の影響は一般的に温度ドリフトの重要な原因と考えられている。実際、状況は正反対だ。
高低圧側で同じ長さの毛細管を使用しても性能は向上せず、むしろ温度変化がトランスミッタ全体の性能に与える影響を増加させた。圧力トランスミッタは温度に依存して基底型製品フィルムの温度変化量に依存するだけでなく、毛細管の長さもトランスミッタの温度変化に影響する重要な要素であり、硬度と毛細管の長さは比例している。
高低圧側は同じ毛細管長を使用し、毛細管長の2倍であり、それによって温度がトランスミッタ全体の性能に与える影響を増加させた。すなわち、プロセス温度が150℃以下でプロセス条件が許す場合には、取り外す高圧側ポートキャピラリチューブとトランスミッターを直接接続することで、キャピラリチューブの長さを短縮し、温度変化によるトランスミッターの精度と対応する時間への影響を低減することができる。
(5)測定媒体の化学特性の違いに応じて選択する。異なる濃度の同種媒体の異なる温度での腐食性も異なる。ダイヤフラムシール式圧力変換器は、一般的に内膜カートリッジはステンレス材質を選択し、接液外膜カートリッジは媒体特性に基づいて選択する。現在よく使われている材質は316 L、モネル、ハフニウム合金、タンタンフィルムを除く。環境条件と経済性に基づいて圧力トランスミッタのハウジング材質を考慮し、ハウジング材質は一般的にアルミニウム合金と刺繍しない鋼材質を含み、腐食性の強い環境条件でなければ、アルミニウム合金材質を選択する方が経済的である。