Megkerülő kamra mágneses szintmérő

Megkerülő kamra mágneses szintmérő
Részletek:
316-os rozsdamentes acélból készült, 316SS vagy titán úszóval, alacsony -sűrűségű közegekhez 320 bar (4640 psi) nyomásig. A bypass kamra kialakítása a felső és alsó folyamatfúvókákon keresztül csatlakozik a tartályhoz, lehetővé téve a mérőeszköz leválasztását és eltávolítását ellenőrzés vagy karbantartás céljából a fő tartály leürítése nélkül.
Kérésre minden speciális anyag és nyomásérték beszerezhető
A szálláslekérdezés elküldése

Miért válasszaMegkerülő kamra mágneses szintmérő

 

  • Leállás nélkül szervizelhető

Az elválasztó szelepek lehetővé teszik a kamra eltávolítását ellenőrzés vagy úszócsere céljából, miközben az edény üzemben marad.

  • Stabil leolvasások turbulens folyamatokban

A bypass kamra csillapítja a felületi keveredést és a habzást, így egyenletesebb szintjelzést biztosít, mint a közvetlen{0}}szerelvények.

  • Nagy-nyomású, kód-kompatibilis konstrukció

Az ASME B31.3 / B31.1 szabványhoz építve, 316SS vagy titán úszókkal, akár 320 bar-ig, az igényes olaj- és gázipari, energia- és vegyi alkalmazásokhoz.

  • Tömítés-Ingyenes, alacsony karbantartási igény

A mágneses csatlakozó kiküszöböli a dinamikus tömítéseket a kijelzőn, csökkentve a szivárgási pontokat és a karbantartást a mérőműszer élettartama alatt.

  • Bővíthető hangszerelés

Adjon hozzá bilincseket- az adókhoz vagy a kapcsolókhoz bármikor, - nincs szükség folyamatmegszakításra - a távfelügyelet egyszerű eléréséhez.

  • Egyedi-specifikáció szerint tervezve

Egyedi úszósúlyozás, koncentrikus mágneses kialakítás és speciális anyagok állnak rendelkezésre a pontos hordozóhoz és működési feltételekhez.

 

Főbb jellemzők és előnyök

 

  • Független elkerülő kamra szerkezet

Az elkülönített bypass üreg puffereli a közepes turbulenciát és nyomásingadozást a stabil mérés érdekében. A mérőeszköz szétszerelhető és külön karbantartható anélkül, hogy a tartályfolyadékot leeresztené, csökkentené az állásidőt és a karbantartási költségeket. Az egy-részes kamra 5500 mm-es maximális mérési magasságot támogat; a több-szegmenses toldás elérhető a magasabb tartályokhoz.

  • Extrém magas hőmérséklet és nagy nyomásállóság

Folyamatosan működik -40 foktól 400 fokig, lefedi a PN16-PN250 és CLASS150-CLASS1500 nyomásfokozatot. A PTFE (legfeljebb 200 fok) és fémgrafit (400 fokos vagy annál kisebb) kettős tömítési opciók hosszú távú szivárgásmentes teljesítményt biztosítanak kemény munkakörülmények között.

  • Folyadékszint és folyadék interfész kettős mérése

Folyamatos szintfigyelést és réteges interfész észlelést valósít meg. Alkalmazkodik a 0,4 kg/dm³ minimális sűrűségű közeghez, és pontosan azonosítja a 0,2 kg/dm³ vagy annál nagyobb sűrűségű folyadékrétegeket az olaj-vízleválasztó és rétegtároló tartályok esetében.

  • Változatos{0}}korróziógátló alkatrészek

Szabványos 304/316L rozsdamentes acél bypass kamra és karimák, opcionális titán úszóval. A homogén illeszkedő anyagok hatékonyan ellenállnak a sav-, lúg- és kloridkorróziónak a vegyi és petrolkémiai alkalmazásokban.

  • Kettős mágneses jelzés minden hőmérsékleti forgatókönyvhöz

Az alacsony-hőmérsékletű PA mágneses csappantyúk (120 fok vagy annál kisebb) és a magas-hőmérsékletű alumíniumötvözet szárnyak (400 fok vagy annál kisebb) opcionálisak. Az alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készült mérlegek világos, közvetlen helyszíni leolvasást biztosítanak a kezelők számára.

  • Globális szabványos csatlakozás és testreszabható portok

Kompatibilis a DN15-DN50 karimákkal, hegesztőnyakokkal és menetes csapokkal. A konfigurálható felső légtelenítő dugók és az alsó leeresztő szelepek megkönnyítik a rendszeres kipufogó- és üledéktisztítást a helyszínen.

 

Műszaki előírások

 

A miénkbypass kamrás mágneses szintmérőfüggetlen, elválasztott bypass kamraszerkezetet alkalmaz, amely megbízható szint- és folyadékinterfész mérést tesz lehetővé extrém magas hőmérsékletű és nagynyomású ipari környezetben. Minden szerkezeti alkatrész, nedvesített anyag és összekötő forma rugalmas testreszabást tesz lehetővé a különféle vegyi, petrolkémiai és energiaipari folyamatokhoz. Az alábbi táblázat felsorolja az összes teljes, testreszabott specifikációt és teljesítménymutatót a modellválasztási hivatkozáshoz.

 

Paraméter elem

Műszaki előírás

Nyomásbesorolási szabvány

Ipari minőségű teljes nyomáslefedettség: PN16-PN250, ANSI Class 150-Class 1500 nehéz -terhelési besorolás

Működési elmélet

A bypass kamra kommunikációs edényelve, mágneses úszó mágneses indukciós kijelző technológiával párosulva

Elérhető mérési módok

Folyamatos folyadékszint-figyelés / Kettős{0}}folyadék interfész réteges mérés

Telepítési mód

Függőleges középről-középre{1}}kerülő külső telepítés ipari tárolótartályokhoz

Szabványos mérési magasság

Egykamrás integrált típus: maximum 5500 mm Ultra{1}}nagy tartomány: több-szegmensű kombinált szerkezet 5500 mm feletti magasságokhoz

Bypass kamra külső átmérője

Szabványos ipari méretek: 57 mm és 60,3 mm testreszabható

Kamra falvastagsága

A tényleges nyomásfokozat alapján dinamikusan konfigurálva a szerkezeti biztonság érdekében

Mezőkapcsolat típusa

Nagy-nyomású karimás csatlakozás (DN15–DN50 / 1/2"–1-1/2", PN16–PN320 / 150#–1500#) Opcionális beépített hegesztőnyak vagy menetes csap beszerelés

Felső szellőző konfiguráció

Üres tömített típusú vagy R1/2" menetes dugós szellőző szerelvény opcionális

Alsó lefolyó kialakítása

R1/2" dugós leeresztőnyílás vagy kézi leeresztő szelep; testreszabott szerkezetek támogatottak

Bypass kamra anyaga

Szabványos 304 / 316L rozsdamentes acél; speciális ötvözet anyagok igény szerint

Karima és csatlakozási anyag

Homogén anyag, amely illeszkedik a bypass kamra testéhez az egyenletes hőtágulás érdekében

Mágneses úszó anyagminőség

Korrózióálló-316 literes rozsdamentes acél / nagy-teljesítményű titánötvözet úszó opcionális

Folyamatos üzemi hőmérséklet

Széles hőmérsékleti alkalmazkodási tartomány: -40 foktól +400 fokig

Maximális megengedett üzemi nyomás

16 bar minimum 250 bar teljes -nyomású ipari minőségű

Minimális kimutatható közepes sűrűség

Stabil mérés 0,4 kg/dm³-től kezdve

Interfész mérési küszöb

A hatékony réteges detektáláshoz 0,2 kg/dm³ vagy nagyobb folyadéksűrűség-különbség szükséges

Rögzítőelem összeszerelési anyag

Szénacél/rozsdamentes acél csavar- és anyakészletek különböző munkakörülményekhez

Tömítőanyag hőmérsékleti fokozat

PTFE tömítőanyag: legfeljebb 200 fokos közepes Fémgrafit tömítés: magas-hőmérsékletálló 400 fokig

Indikátor támogató keret

Magas-hőmérsékletálló alumíniumötvözet sín (teljes 400 fokos kompatibilitás)

Mágneses kijelző komponens

PA polimer csappantyú (alacsony-hőmérséklet legfeljebb 120 fokos környezetben) Alumíniumötvözet mágneses csappantyú (magas-hőmérséklet 400 fokos vagy annál kisebb ipari körülmények között)

Kalibrációs skála anyag

Tartós alumíniumötvözet vagy rozsdamentes acél mérleglemez

Belső úszószerkezet

Teljesen hegesztett, nyomásmentesen{0}}zárt hengeres mágnesbója

Úszó méretspecifikáció

Professzionálisan személyre szabott úszóhossz a -helyi közepes sűrűségnek megfelelően

 

Tipikus alkalmazási forgatókönyvek

 

  • Nagynyomású{0}}gőzdob-felügyelet (energiatermelés)

A kazán tápvíz- és gőzdobos alkalmazásokban, ahol az üzemi nyomás rendszeresen meghaladja a 100 bar-t, és a hőmérséklet megközelíti a 400 fokot, a közvetlen -szerelt szintmérők gyakran szembesülnek az úszó lebegési instabilitásával és a tömítés leromlásával. Az ANSI Class 1500 besorolású bypass kamra kialakítása 316 literes úszóval és fémgrafit tömítéssel folyamatos, stabil jelzést tesz lehetővé ilyen körülmények között, miközben lehetővé teszi a kamra leválasztását az ütemezett fordulatok során - a dob leürítése nélkül.

  • Interfész észlelése olaj{0}}vízleválasztókban (olaj és gáz)

A 0,2–0,3 kg/dm³ körüli sűrűségkülönbséggel rendelkező kőolajat és termelt vizet kezelő szeparátor edények esetében a szabványos egyetlen-úszós mérőműszerek gyakran nehézségekbe ütköznek az interfész megbízható észlelésével. A megfelelő méretű titán vagy 316 literes úszó, amely az adott sűrűségréshez igazodik, világos réteges-interfész jelzést - tesz lehetővé, amely támogatja a konzisztensebb víz-vágás-szabályozást és csökkenti a kézi dőlés-ellenőrzést.

  • Kriogéntől közepesig{0}}hőmérsékletű vegyszertárolás

Az alacsony-sűrűségű közeget (akár 0,4 kg/dm³) kezelő vegyszertároló tartályok, amelyek széles hőmérséklet-ingadozáson keresztül kezelik a PA polimer zászlókat az alacsonyabb hőmérsékletű zónákban, és az alumíniumötvözet zászlókat, ahol lokális felmelegedés következik be, - elkerülve az egyetlen-hőmérsékletű{5}}hőmérsékletű szolgáltatásindikátor-kialakítások esetén megfigyelhető zászlóromlást.

  • Utólagos felszerelés a meglévő függőleges tárolótartályokra

Ahol a tartály fúvókáinak távolsága már létezik, de a karbantartáshoz való hozzáférés korlátozott, a függőleges középső -középre -középre történő bypass rögzítési módszer lehetővé teszi a hagyományos tartályokba való egyszerű utólagos felszerelést, a több-szegmenses kamraszerkezettel, amely 5500 mm-nél nagyobb mérési magasságot is képes kezelni anélkül, hogy egyetlen túlméretezett kamraszakaszra lenne szükség.

Megjegyzés: A fenti forgatókönyvek reprezentatív működési feltételeket írnak le, amelyekre ezt a termékcsaládot úgy tervezték, hogy megfeleljen; A specifikációkat a kiválasztás során meg kell erősíteni a tényleges folyamatadatokkal.

 

Karbantartás és hibaelhárítás

 

Rutin karbantartás

Feladat

Ajánlott gyakoriság

Megjegyzések

A zászló/követő forgásának szemrevételezése

Havi

Megerősíti, hogy a zászlók zökkenőmentesen követik az úszó mozgását a teljes tartományban

Ellenőrizze a felső szellőzőnyílást és az alsó lefolyót, hogy nincs-e eltömődés

Negyedévenként

Tiszta üledéklerakódás, különösen nagy{0}}sűrűségű vagy viszkózus közegben

Ellenőrizze a karimát és a rögzítőelemek nyomatékát

Évente vagy átfutási ütemterv szerint

Re-nyomaték az ASME B31.3/B31.1 csavarkötési eljárások szerint

Ellenőrizze a mágneses csatolás erősségét

Évente

Tesztelje a zászlót külső mágnessel, ha az úszó mozgása lassúnak tűnik

Kamra leválasztó szelep működési teszt

Évente

Ellenőrizze, hogy a szelepek megfelelően illeszkednek-e, mielőtt a szigetelésre bízza a szervizelést

 

Gyakori problémák és hibaelhárítás

  • A zászlók nem forognak, vagy inkonzisztens szintet mutatnak

Általában a bypass kamrában lerakódott üledék vagy vízkő okozza, különösen nagy{0}}sűrűségű vagy szemcsés{1}}anyagban. Válassza le a kamrát a felső/alsó szelepeken keresztül, engedje le az alsó nyíláson keresztül, és ellenőrizze a belső szennyeződést. Az ismert skálázási hajlamú közegek esetében az ellenőrzési gyakoriság növelése javasolt a kamra újratervezése helyett.

  • Az úszó nem reagál a tényleges szintváltozásra

Ellenőrizze, hogy a kiválasztott úszósűrűség és -méretek megegyeznek-e a tényleges folyamatközeggel - a valódi üzemi folyadéktól eltérő fajsúlyú úszó az első üzembe helyezés utáni pontatlan leolvasások egyik leggyakoribb oka. Ez a leggyakrabban előforduló probléma a folyamatfolyadék cseréje után is, anélkül, hogy megfelelő úszó{2}}választást választott volna.

  • Nincs egyértelmű interfészolvasás a Dual{0}}Liquid szolgáltatásban

Győződjön meg arról, hogy a két folyadék közötti tényleges sűrűségkülönbség eléri a megbízható réteges detektáláshoz szükséges minimális 0,2 kg/dm³ küszöböt. E küszöbérték alatt az interfész leolvasása még megfelelően működő hardver mellett is instabilnak tűnhet.

  • A zászló elszíneződése vagy ragadása magas hőmérsékleten

Azt jelzi, hogy a zászló anyaga a névleges határérték közelében vagy felett működhet. A PA polimer zászlók csak 120 fokig használhatók; magasabb-hőmérsékletű zónák esetén győződjön meg arról, hogy alumíniumötvözet zászlókat (400 fokos névleges) határoztak meg a mérőeszköz adott szakaszához.

  • Szivárgás a karima vagy a szellőző csatlakozásoknál

Ellenőrizze, hogy a tömítés anyaga megfelel-e a folyamat hőmérsékletének - A PTFE tömítések 200 fokra vannak besorolva; e felett fémgrafit kompozit tömítésekre van szükség. A nem megfelelő tömítőanyag termikus ciklus alatt a karimás csatlakozások lassú szivárgásának gyakori oka.

 

Gyakran Ismételt Kérdések

 

1. kérdés: Mi van valójában egy bypass kamrában, ami nincs magában a tartályban?
A kamra egy önálló csőszakasz, amely külön felső és alsó fúvókákon keresztül kapcsolódik az edényhez - az úszó és a mágneses tengelykapcsoló mind ebben a külső csőben él, nem pedig a tartályban. Ez a tervezés lényege: olyan folyadékoszlopot mér, amely tükrözi a tartály szintjét, anélkül, hogy bármilyen mozgó alkatrészt helyezne magába az edénybe.

2. kérdés: Le kell állítani a tartályt, hogy ellenőrzésre húzzam az úszót?
Nem, és ez a fő oka annak, hogy az emberek a megkerülő kamrát választják a közvetlen oldalsó{0}}rögzítési idomszer helyett. A felső és az alsó fúvókákon lévő szigetelőszelepekkel lezárja őket, légteleníti a kamrát, és az úszó kijön ellenőrzésre vagy cserére, miközben a tartály folyamatosan működik. A szelepelrendezés nélküli oldalra-szerelt egység általában azt jelenti, hogy az edényt le kell üríteni vagy le kell szigetelni, hogy ugyanazt a munkát elvégezze.

3. kérdés: Mekkora a minimális távolság a tartály felső és alsó fúvókája között?
Ez a mérési tartománytól és az edény fúvókák ütemtervétől függ, de általános szabályként a fúvókák középpontjainak meg kell egyeznie a szükséges mérési hatótávolsággal, valamint az úszó mozgási határértékeihez elegendő mozgástérrel felül és alatt. Ezt az Ön edényrajzához igazítjuk ahelyett, hogy egy rögzített számot használnánk -, küldje el nekünk a fúvókák helyét, és megerősítjük, hogy a kamra hossza megfelel-e a meglévő csatlakozásokkal.

4. kérdés: Felszerelhető-e egy megkerülő kamra olyan tartályra, amely már rendelkezik szintmérővel vagy kémlelőüveg fúvókákkal?
Gyakran igen, feltéve, hogy a meglévő fúvókatávolság és névleges érték kompatibilis a kamra technológiai csatlakozásaival. Valójában ez az egyik leggyakoribb kérés, hogy - egy régi kémlelőüveget vagy mechanikus úszómérőt cseréljünk ki egy bypass kamrás mágneses egységgel, ugyanazokat a fúvókapozíciókat használva, így elkerülhető, hogy új nyílásokat vágjunk az edénybe.

5. kérdés: Befolyásolja-e a kamraátmérő, hogy a jelző milyen gyorsan reagál a szintváltozásra?
Igen, bizonyos mértékig. Egy nagyobb-furatkamra több folyadéktérfogatot tartalmaz az összekötő fúvókákon áthaladó áramlási útvonalhoz képest, így gyors-töltési vagy gyors-ürítési folyamat esetén előfordulhat egy kis késés a tartály tényleges szintje és a kamra által mutatott szint között. A legtöbb tároló- és puffertartályos alkalmazásnál ez nem észrevehető, de a gyors szintingadozású tartályok esetében ennek megfelelően méretezzük a fúvóka furatát az ajánlattételi szakaszban.

6. kérdés: Miért válasszon először egy megkerülő kamrát a közvetlen oldalra{1}}szerelt idomszer helyett?
A fő kompromisszumok az elszigetelésen és az erekbe való behatoláson alapulnak. Egy bypass kamrához csak két fúvókacsatlakozás szükséges, és karbantartás céljából le lehet zárni az edény érintése nélkül. Az oldalsó -szerelt idomszer közelebb kerül az edény falához, és gyakran egyszerűbb és olcsóbb, de általában nem kínálja ugyanazt a szigetelési képességet, hacsak nem adnak hozzá külön szelepet. Ha a folyamat nem tolerálja az úszós szervizelés leállását, általában a bypass kamra illeszkedik jobban.

7. kérdés: A kamra anyagát az edény anyagától függetlenül választják ki?
Igen - a kamra és annak nedvesített részei a folyamatközeg alapján vannak megadva, és nincsenek automatikusan az edény héjához igazítva. Gyakori, hogy egy szénacél edényt 316 literes vagy Hastelloy bypass kamrával párosítanak, ahol a szintmérő tömény vagy álló folyadékot lát, amely agresszívabb, mint amilyennek az ömlesztett edény fala ki van téve.

8. kérdés: Mi történik a leválasztó szelepeknél, ha a kamra le van zárva -, ez befolyásolja a tartály folyamatát?
Nem. A felső és alsó szigetelőszelepek elzárása csak a tartály és a kamra közötti áramlást szakítja meg; maga a tartály normálisan működik. A kamrában rekedt folyadék ezután az alsó szelepen vagy a leeresztő csatlakozáson keresztül leereszthető az úszó eltávolításához, teljesen elkülönítve attól, ami az edényben történik.

9. kérdés: Hozzáadhatok adót vagy kapcsolót a kamrához anélkül, hogy kinyitnák?
Igen -, mivel a mágneses csatolás áthalad a kamra falán, szorítsa-a kapcsolókat, és a reed-adókat kívülről, magára a kamratestre kell felszerelni. Nem kell áttörnie a nyomáshatárt vagy leüríteni a kamrát, hogy később távfelügyeletet adjon hozzá, ami egy gyakori fázis-két frissítés, miután a vizuális mérőműszer már egy ideje működik.

10. kérdés: Keverővel vagy nagy turbulenciájú tartályok esetén a bypass kamra továbbra is stabil leolvasást ad?
Általánosságban igen, és ez egy újabb pont a javára néhány tartályban lévő -úszós elrendezéssel - szemben, mivel a kamra az edényen kívül helyezkedik el, és csak két viszonylag keskeny fúvókán keresztül csatlakozik, így természetesen csillapítja a felkavarásból vagy keveredésből eredő felületi turbulenciát. A kamrában lévő folyadék sokkal nyugodtabb szintre üleped, mint ami a tartály folyadékfelszínén történik.

 

Készen áll arra, hogy meghatározza az alkalmazásához megfelelő elkerülő kamra mágneses szintmérőt?

Minden folyamatnak megvan a saját kombinációja a nyomásnak, a hőmérsékletnek, a közepes sűrűségnek és a telepítési korlátoknak -, és az úszó, a kamra anyagának és a tömítésnek az első alkalommal történő megfelelő kiválasztása a hosszú távú{1}}megbízhatóság szempontjából fontos. Ossza meg működési feltételeit mérnöki csapatunkkal, mi pedig segítünk az Ön igényeinek megfelelő megoldást konfigurálni, legyen szó standard konfigurációról vagy teljesen testreszabott kialakításról.

 

 

Lépjen kapcsolatba most

 

 

 

 

Népszerű tags: bypass kamrás mágneses szintmérő, Kína bypass kamrás mágneses szintmérő gyártók, beszállítók, gyár

A szálláslekérdezés elküldése