-
E-Mail-Adresse
zrkj1199@163.com
-
Telefon
13665501199
-
Adresse
Standard-Fabrik-Konzentrationszone des Yongfeng-Industrieparks in Tianjin
Anhui Zhuorui Automation Technology Co., Ltd.
zrkj1199@163.com
13665501199
Standard-Fabrik-Konzentrationszone des Yongfeng-Industrieparks in Tianjin
Anwendungen
Das Membrandruckmeter wird hauptsächlich in petrochemischen, alkalischen, chemischen, pharmazeutischen, Lebensmittel und anderen Prozessprozessen verwendet. Es besteht aus universellen Druckmessern mit Steckverbindern und Membransizolatoren. Verwendet wird, wenn das Messmedium starke Korrosion, hohe Temperaturen, hohe Viskosität, leicht kristallisierbar, leicht koallierend und mit festem Plankton ist.
Prinzipien
Wenn der Druck P des Messmediums auf die Membran wirkt, erzeugt die Membran eine Verformung und komprimiert die Dichtflüssigkeit des Druckmesssystems, so dass sie den Druck P-P bildet. Wenn die Steifigkeit der Diaphragme ausreichend ist, ist P auch sehr klein, und der Druck, der durch das Druckmesssystem gebildet wird, liegt in der Nähe des Drucks des Messmediums.
Temperaturauswirkung der Membrantasche
Die Auswirkungen der Temperatur des Membrandruckmeters hängen von der Steifigkeit der Dichtungsflüssigkeitsdehnungskoeffizienten und der Temperatur der unter Druck stehenden Stelle ab. Bei einer Abweichung der Temperatur von 20 ± 5 ° C ist die Steifigkeit der von der Temperatur beeinflussten Wertänderung nicht größer als 0,1% °C, die Flexibilität (Fernbedienung) ist nicht größer als 0,1 ± 0,025 L% °C (L-Druckleitungslänge m) Die Membrandruckmesser sollten bei der Herstellung aufmerksam sein, die entsprechende dichte Arbeitsflüssigkeit entsprechend der unterschiedlichen Nutzungsumgebung auszuwählen.
Auswahl der Dichtung
Zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Verwendung von Diaphragmen sollten entsprechend den verschiedenen Verwendungszwecken die geeigneten Dichtungsmittel ausgewählt werden.
| Dichtflüssigkeit | Temperaturbereich des Druckteils | Gewicht g/cm3 | Ausdehnungskoeffizient 1/℃ | Verwendung |
| Silikonöl mit hoher Viskosität | -10~200℃ | 1.07 | 0.95×10-3 | Für hohe Temperaturen |
| Silikonöl mit niedriger Viskosität | -30~100℃ | 0.94 | 1.08×10-3 | Allgemeiner Gebrauch |
| Glycerinwasserlösung | -5~100℃ | 1.27 | 0.61×10-3 | Lebensmittel |
| Pflanzenöl | -5~100℃ | 0.93 | 1.03×10-3 | Lebensmittel |
| Fluoröl | -30~150℃ | 1.93 | 0.75×10-3 | Wasserstoff, Sauerstoff |
Auswahl der korrosionsbeständigen Materialien für Membranenteile
| Korrosionsmedien | Korrosionsbeständige Materialien | |||||
| Zinnbronze | SUS316 | Reiner Tantal (Ta) | Monel | Hash-Legierung | Polytetrafluorethylen | |
| Schwefelsäure (H2SO4) | √ | △ | ○ | √ | √ | √ |
| Sticksäure (HNO3) | × | √ | ○ | × | √ | √ |
| Salzsäure (HCL) | △ | × | ○ | × | √ | √ |
| Phosphorsäure (H3PO4) | √ | √ | ○ | √ | √ | √ |
| Essigsäure (CH3COOH) | √ | √ | ○ | √ | ○ | √ |
| Alkali (NaOH) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | √ |
| Reine Alkali (Na2CO3) | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | √ |
| Alkoholsoda (NaHCO3) | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ |
| Chlorgas (CL2) | Trocken: √ Nass: × | Trocken: √ Nass: × | ○ | Trocken: √ Nass: × | √ | √ |
| Bromgas (Br2) | Nass: × | Trocken: × Nass: Nas | ○ | Nass: × | ○ | √ |
| Ammoniak (NH3) | × | √ | × | × | ○ | √ |
| Meerwasser (30% NaCL) | √ | √ | ○ | ○ | ○ | √ |
| Entsprechen der Anweisungen: ○--Gut EntEntsprechen --- Bedingte Verwendung √--Kann verwendet werden ×--Kann nicht verwendet werden | ||||||
Korrosionsbeständigkeit der Diaphragme
Die Korrosionsbeständigkeit der Membranfläche wird durch die richtige Auswahl der Materialien der Membranfläche, der Flansche und der Dichtungsdichtung gewährleistet, die mit dem Messmedium in Kontakt stehen.
Membranmaterial: Edelstahl 0Cr17Ni12Mo2 (316L)
Monell-Legierung (Cu30Ni70)
Hassellegierung (H276C)
Tantal (Ta)
Fluorplastik (F4)
Nickel (Ni)
Flanschmaterial: 304 (0Cr18Ni9), 316L (0Cr17Ni12Mo2), Kunststoff (PVC), Tetrafluor (PTFE),
304 Spritz PTFE, 316L Spritz PTFE
Dichtungsmaterial: Butyl, Fluor, Silikon und Fluor.
Die Wahl der Flansche: jetzt nach GB (China), HGJ (Ministerium für Chemische Industrie), DIN (Deutschland), JIS (Japan), ANSI (USA) und anderen Flanschenstandards sowie den praktischen inländischen Einsatzbedingungen zu den häufig verwendeten Flanschenstandards für die Auswahl der Benutzer. Spezielle Spezifikationen können angepasst werden.
Grundsatzdiagramm
