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Para pressões de alta temperatura em condições de medição de vácuo ou baixa temperaturaTransmissorDevido à curta vida útil ou à baixa precisão da medição, o documento analisa os fatores que afetam o funcionamento normal dos transmissores de pressão resistentes a altas temperaturas e propõe aplicações para transmissores de pressão resistentes a altas temperaturas para ambientes de vácuo ou baixas temperaturas.
(1) transmissor de pressão totalmente soldado. Todas as conexões entre os capilares, transmissores e conexões de processo são totalmente soldadas para eliminar possíveis pontos de vazamento.
(2) De acordo com diferentes aplicações, a quantidade de óleo de enchimento pode ser controlada. De acordo com a aplicação do usuário e as características dos diferentes óleos de enchimento, após um cálculo cuidadoso, a quantidade de óleo de enchimento é adequadamente reduzida para compensar o efeito de expansão do óleo de enchimento. Para aplicações de baixa temperatura, a quantidade de óleo de enchimento pode ser aumentada adequadamente de acordo com a aplicação específica para compensar o efeito da contração do volume do óleo de enchimento.
(3) Tratamento especial de reposição de óleo. O pré-tratamento de óleo para o óleo de enchimento, o objetivo principal é reduzir o conteúdo de gás dissolvido, e no processo de rega de óleo, o uso de óleo de rega a vácuo, e no caso de o óleo atingir os requisitos de vácuo, controlar estritamente a quantidade de rega de óleo, garantirprodutoprecisão da medição.
(4) No processo moderno, os transmissores de pressão resistentes a altas temperaturas tendem a adotar um design simétrico, com a mesma diafragma, o mesmo comprimento de capilares e o mesmo fluido de enchimento de óleo em ambas as extremidades de alta e baixa pressão. Acredita-se geralmente que esse efeito é eliminado quando o efeito da mudança de temperatura afeta os lados de alta e baixa pressão do transmissor. O efeito da temperatura na diafragma é geralmente considerado uma causa importante da deriva de temperatura. Na verdade, é exatamente o contrário.
O uso de capilares do mesmo comprimento no lado de alta e baixa pressão não melhora o desempenho, mas aumenta o impacto das mudanças de temperatura no desempenho geral do transmissor. O transmissor de pressão depende da temperatura não só depende da quantidade de mudança de temperatura da membrana do produto base, o comprimento dos capilares também é um fator importante que afeta a mudança de temperatura do transmissor, e a dureza é proporcional ao comprimento dos capilares.
Os lados de alta e baixa pressão usam o mesmo comprimento dos capilares, o dobro do comprimento dos capilares, aumentando assim o efeito da temperatura no desempenho geral do transmissor. Ou seja, se a temperatura do processo for de 150 ° C ou inferior e as condições do processo o permitirem, a remoçãoalta pressãoLadoPortoOs capilares e os transmissores conectados diretamente podem encurtar o comprimento dos capilares e reduzir o efeito das mudanças de temperatura sobre a precisão do transmissor e o tempo correspondente.
(5) Escolha de acordo com as diferentes propriedades químicas do meio de medição. A corrosividade do mesmo meio em diferentes concentrações também difere em diferentes temperaturas. O transmissor de pressão selado de membrana, a caixa de membrana interna geral escolhe o material de aço inoxidável, a caixa de membrana externa de aquecimento é escolhida de acordo com as características do meio. Atualmente, os materiais mais utilizados são 316L, Monel, ligas de titanio e membranas. De acordo com as condições ambientais e a economia para considerar o material da carcaça do transmissor de pressão, o material da carcaça geralmente inclui liga de alumínio e aço não bordado, se não estiver em condições ambientais mais corrosivas, escolher o material da liga de alumínio é mais econômico.