Gebruik
Om de universele drukmeter geschikt te zijn voor het meten van sterke corrosie, hoge temperatuur, hoge viscositeit, gemakkelijk te stoeien, de druk van het medium met vaste plankton en om te voorkomen dat het meetmedium rechtstreeks in de universele drukmeter komt en de accumulatie van nederlaag voorkomt en gemakkelijk te reinigen, moet een geweven diafragmaatel worden gebruikt die bestaat uit een diafragma-isolator en een universele drukmeter.
Membraantafels worden voornamelijk gebruikt voor het meten van de druk van vloeibare media in de productie van industrieën zoals petrochemische, alkalische, chemische vezels, kleurstoffen, farmaceutische, voedingsmiddelen en kaas.
Structuurprincipes
Wanneer de druk P van het meetmedium op het diafragma werkt, wordt het diafragma vervormd en wordt de dichte vloeistof van het drukmetersysteem gecomprimeerd, waardoor de druk P-P wordt gevormd. Wanneer de stijfheid van het diafragma genoeg uur is, dan is P ook klein, en de druk die wordt gevormd door het drukmeetsysteem van de drukmeter is dichter bij de druk van het meetmedium.
Belangrijkste technische indicatoren
· Temperatuurkenmerken van membranetafels
Omdat het diafragmameter systeem is gevuld met afdichtingsvloeistof als medium voor de overdracht van druk, als gevolg van de uitbreidingscoëfficiënt van het temperatuurlichaam van de afdichtingsvloeistof, wordt de drukmeter ook verhoogd met de stijgende temperatuur van het drukgedeelte, en zijn temperatuureffect is duidelijker in verband met de uitbreidingscoëfficiënt van de afdichtingsvloeistof, de diafragmastijfheid en de temperatuur van het drukgedeelte, vooral voor de drukmeter met een laag bereik. De algemene temperatuurfout van het drukgedeelte is niet groter dan 0,1% / ° C. Daarom is de totale temperatuurinvloed van de diafragmaandrukmeter over het algemeen beïnvloed door de temperatuurinvloed van het algemene type instrument en de temperatuur van het diafragmaanapparaat die wordt beïnvloed door de temperatuurinvloed van het algemene type instrument en de som van de temperatuurinvloed van het diafragmaanapparaat die wordt beïnvloed door de temperatuur.
· Corrosiebestendigheid van de diaphragmetafel
De corrosiebestendigheid van de diaphragmetafel kan worden gegarandeerd door de juiste keuze van het materiaal van de diaphragme, de flens en de afdichtingskleding die in contact zijn met het meetmedium.
· Membraanmateriaal: 0Cr17Ni12Mo2 (316)
Monellegering (Cu30Ni70);
Hash-legering (HC276);
Tantal (Ta) en fluoroplaststoffen (F4)
· Flens materiaal: roestvrij staal 0Cr17Ni12Mo2 (316);
RVS met fluoroplast (316+F4).
· Afdichtende thermoring materiaal: rubber; fluorrubber; Silicone rubber en fluoroplaststoffen.
De keuze van de flens: eerst volgens GB (China), HGJ (Ministerie van Chemische Industrie), DIN (Duitsland), JIS (Japan), ANSI (Verenigde Staten) en andere flensnormen en het praktische binnenlandse gebruik voor het voorbereiden van algemeen gebruikte flensserie-normen voor de gebruiker, kan ook speciale bestellingen van andere specificaties van de gebruiker accepteren
· Keuze van de afdichtingsvloeistof: om de betrouwbaarheid en veiligheid van het gebruik van de diaphragmetafel te garanderen, moet de geschikte afdichtingsvloeistof worden gekozen op basis van verschillende doeleinden.
Afdichtingsvloeistof
|
Temperatuurbereik onder druk
|
Verhouding g/cm2
|
Lichaamsuitbreidingcoëfficiënt 1/℃
|
Gebruik
|
Siliconolie met hoge viscositeit
|
-10~200℃
|
1.07
|
0.95×10-3
|
Hoge temperatuur
|
Siliconeolie met lage viscositeit
|
-30~100℃
|
0.94
|
1.08×10-3
|
Algemeen gebruik
|
Glycerine wateroplossing
|
-5~100℃
|
1.27
|
0.61×10-3
|
Voor voedsel
|
plantaardige olie
|
-5~100℃
|
0.93
|
1.03×10-3
|
Voor voedsel
|
Fluoroolie
|
-30~150℃
|
1.93
|
0.75×10-3
|
Algemeen gebruik
|
|