Magnetyczny wskaźnik poziomu w komorze obejściowej

Magnetyczny wskaźnik poziomu w komorze obejściowej
Szczegóły:
Wykonany ze stali nierdzewnej 316 z pływakiem 316SS lub tytanowym, przystosowany do pracy z mediami o małej-gęstości pod ciśnieniem do 320 barów (4640 psi). Konstrukcja komory obejściowej łączy się ze zbiornikiem poprzez górną i dolną króćce procesowe, co pozwala na odizolowanie manometru i jego demontaż w celu kontroli lub konserwacji bez opróżniania głównego zbiornika.
Wszystkie specjalne materiały i wartości ciśnienia są dostępne na żądanie
Wyślij zapytanie

Dlaczego wybraćMagnetyczny wskaźnik poziomu w komorze obejściowej

 

  • Możliwość serwisowania bez wyłączania

Zawory odcinające umożliwiają wyjęcie komory w celu kontroli lub wymiany pływaka, podczas gdy zbiornik pozostaje w pracy.

  • Stabilne odczyty w procesach turbulentnych

Komora obejściowa tłumi mieszanie i pienienie powierzchni, zapewniając stabilniejsze wskazanie poziomu niż konstrukcje montowane bezpośrednio.

  • Wysokie-ciśnienie,-konstrukcja zgodna z przepisami

Zbudowany zgodnie z ASME B31.3 / B31.1, z pływakami ze stali 316SS lub tytanu o wartości znamionowej do 320 barów do wymagających zastosowań w przemyśle naftowym i gazowym, energetycznym i chemicznym.

  • Pieczęć-Bezpłatna i wymagająca niewielkiej konserwacji

Sprzęgło magnetyczne eliminuje uszczelnienia dynamiczne na wskaźniku, redukując punkty wycieków i konserwację przez cały okres użytkowania miernika.

  • Możliwość modernizacji oprzyrządowania

Dodaj zaciski-do nadajników lub przełączników w dowolnym momencie - nie jest wymagane przerywanie procesu -, aby uzyskać prostą ścieżkę do zdalnego monitorowania.

  • Niestandardowe-Zaprojektowane według specyfikacji

Niestandardowe obciążenie pływaka, koncentryczna konstrukcja magnesu i specjalne materiały dostępne w celu dokładnego dopasowania do mediów i warunków pracy.

 

Kluczowe funkcje i zalety

 

  • Niezależna konstrukcja komory obejściowej

Oddzielna wnęka obejściowa buforuje średnie turbulencje i wahania ciśnienia, zapewniając stabilny pomiar. Manometr można zdemontować i konserwować oddzielnie, bez konieczności spuszczania cieczy ze zbiornika, co ogranicza przestoje i koszty konserwacji. Jedno-elementowa komora obsługuje maksymalną wysokość pomiarową 5500 mm; W przypadku wyższych zbiorników dostępne jest łączenie-wielosegmentowe.

  • Ekstremalna odporność na wysokie temperatury i wysokie ciśnienie

Pracuje stale w temperaturze od -40 do 400 stopni, obejmując klasy ciśnienia PN16-PN250 i CLASS150-CLASS1500. Opcje podwójnego uszczelnienia z PTFE (mniejszego lub równego 200 stopni) i grafitu metalicznego (mniejszego lub równego 400 stopni) zapewniają długoterminową szczelność w trudnych warunkach pracy.

  • Podwójny pomiar poziomu cieczy i granicy faz cieczy

Realizuje ciągłe monitorowanie poziomu i wykrywanie warstwowych interfejsów. Dostosowuje się do mediów o minimalnej gęstości 0,4 kg/dm3 i dokładnie identyfikuje warstwy cieczy o różnicy gęstości większej lub równej 0,2 kg/dm3 w przypadku-oddzielania oleju i zbiorników warstwowych.

  • Zróżnicowane komponenty-mające kontakt z korozją

Standardowa komora obejściowa i kołnierze ze stali nierdzewnej 304/316L, z opcjonalnym pływakiem tytanowym. Jednorodne, dopasowane materiały skutecznie chronią przed korozją kwasową, zasadową i chlorkową w zastosowaniach chemicznych i petrochemicznych.

  • Podwójne wskazanie magnetyczne dla wszystkich scenariuszy temperaturowych

Klapy magnetyczne z PA o niskiej-temperaturze (mniejszej lub równej 120 stopni) i klapki ze stopu aluminium-o wysokiej temperaturze (mniejszej lub równej 400 stopni) są opcjonalne. Skale aluminiowe lub ze stali nierdzewnej zapewniają operatorom wyraźne, bezpośrednie odczyty-na miejscu.

  • Globalny standard połączenia i konfigurowalne porty

Kompatybilne z kołnierzami DN15-DN50, szyjkami do spawania i kołkami gwintowanymi. Konfigurowalne górne korki odpowietrzające i dolne zawory spustowe ułatwiają regularne czyszczenie spalin i osadów na miejscu.

 

Dane techniczne

 

NaszMagnetyczny wskaźnik poziomu w komorze obejściowejwykorzystuje niezależną, oddzielną strukturę komory obejściowej, zapewniając niezawodny pomiar poziomu i granicy faz w środowiskach przemysłowych o ekstremalnie wysokiej temperaturze i-wysokim ciśnieniu. Wszystkie elementy konstrukcyjne, zwilżane materiały i formy łączące umożliwiają elastyczne dostosowywanie w celu dopasowania do różnorodnych mediów procesowych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetycznym. Poniższa tabela zawiera listę wszystkich kompletnych, niestandardowych specyfikacji i wskaźników wydajności, które mogą służyć jako punkt odniesienia przy wyborze modelu.

 

Pozycja parametru

Specyfikacja techniczna

Norma ciśnienia znamionowego

Pełny zakres ciśnienia klasy przemysłowej: PN16 do PN250, klasa ANSI 150 do klasy 1500-ciężkie obciążenia

Teoria działania

Zasada naczynia łączącego komorę obejściową w połączeniu z technologią magnetycznego wyświetlania indukcji pływakowej

Dostępne tryby pomiaru

Ciągłe monitorowanie poziomu cieczy / podwójny-pomiar warstwowy na granicy faz

Metoda instalacji

Pionowa instalacja zewnętrzna obejścia-do{1}centrum dla przemysłowych zbiorników magazynowych

Standardowa wysokość pomiaru

Zintegrowany typ jednokomorowy: maksymalnie 5500 mm. Ultra-wysoki zakres: wielo-segmentowa konstrukcja łączona dla wysokości powyżej 5500 mm

Średnica zewnętrzna komory obejściowej

Standardowe rozmiary przemysłowe: 57 mm i 60,3 mm z możliwością dostosowania

Grubość ścianki komory

Konfigurowany dynamicznie w oparciu o rzeczywisty stopień ciśnienia, aby zapewnić bezpieczeństwo konstrukcyjne

Typ połączenia polowego

Złącze kołnierzowe-wysokociśnieniowego (DN15–DN50 / 1/2"–1-1/2", PN16–PN320 / 150#–1500#)Opcjonalnie zintegrowana szyjka do spawania lub montaż na kołku gwintowanym

Konfiguracja górnego otworu wentylacyjnego

Opcjonalnie pusty, uszczelniony typ lub gwintowany korek odpowietrzający R1/2”.

Projekt dolnego spustu

Port spustowy z korkiem R1/2" lub ręczny zawór spustowy; obsługiwane konstrukcje niestandardowe

Materiał komory obejściowej

Standardowa stal nierdzewna 304 / 316L; specjalne materiały stopowe dostępne na żądanie

Materiał kołnierza i połączenia

Jednorodny materiał pasujący do korpusu komory obejściowej, zapewniający stałą rozszerzalność cieplną

Klasa materiału pływaka magnetycznego

Odporna na korozję-stal nierdzewna 316L / opcjonalnie-wysokowydajny pływak ze stopu tytanu

Ciągła temperatura pracy

Szeroki zakres adaptacji temperatury: od -40 stopni do +400 stopni

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze

Minimalne ciśnienie od 16 barów do 250 barów pod pełnym-ciśnieniem, klasa przemysłowa

Minimalna wykrywalna gęstość medium

Stabilny pomiar od 0,4 kg/dm3

Próg pomiaru interfejsu

Skuteczna detekcja warstwowa wymaga różnicy gęstości cieczy większej lub równej 0,2 kg/dm3

Materiał do montażu łącznika

Zestawy śrub i nakrętek ze stali węglowej/nierdzewnej do różnych warunków pracy

Stopień temperatury materiału uszczelniającego

Masa uszczelniająca PTFE: odpowiednia do średnich temperatur mniejszych lub równych 200 stopni. Uszczelka z kompozytu metalowo-grafitowego: odporna na wysokie-temperatury do 400 stopni

Rama wsporcza wskaźnika

Szyna ze stopu aluminium odporna na wysokie-temperatury (pełna kompatybilność pod kątem 400 stopni)

Element wyświetlacza magnetycznego

Klapa z polimeru PA (niska-temperatura otoczenia niższa lub równa 120 stopni)Klapka magnetyczna ze stopu aluminium (wysoka-temperatura niższa lub równa 400 stopni w warunkach przemysłowych)

Materiał skali kalibracyjnej

Wytrzymała płytka ze stopu aluminium lub stali nierdzewnej

Wewnętrzna struktura pływakowa

Całkowicie spawana,-szczelna ciśnieniowo, cylindryczna boja magnetyczna

Specyfikacja wymiarów pływaka

Długość pływaka profesjonalnie dostosowana do-gęstości medium w miejscu instalacji

 

Typowe scenariusze zastosowań

 

  • Monitorowanie bębna parowego-wysokociśnieniowego (wytwarzanie energii)

W zastosowaniach związanych z wodą zasilającą kocioł i bębnem parowym, gdzie ciśnienie robocze regularnie przekracza 100 barów, a temperatury zbliżają się do 400 stopni, wskaźniki poziomu montowane bezpośrednio- często borykają się z niestabilnością pływaka i degradacją uszczelnienia. Konstrukcja komory obejściowej zgodna z klasą ANSI 1500 z pływakiem 316L i uszczelnieniem z grafitu metalowego umożliwia ciągłe, stabilne wskazania w tych warunkach, jednocześnie umożliwiając izolację komory podczas zaplanowanych przestojów - bez opróżniania bębna.

  • Wykrywanie granicy faz w oleju-Separatory wody (ropa i gaz)

W przypadku separatorów przewożących ropę naftową i wydobytą wodę o różnicy gęstości około 0,2–0,3 kg/dm3 standardowe mierniki pływakowe często mają trudności z niezawodnym wykryciem granicy faz. Pływak z tytanu lub 316L o odpowiednich wymiarach, dopasowany do określonej luki w gęstości, umożliwia wyraźne, warstwowe-oznaczenie interfejsu -, zapewniając bardziej spójną-kontrolę cięcia wodą i ograniczając ręczne-kontrole zanurzenia.

  • Temperatura przechowywania substancji chemicznych od kriogenicznej do umiarkowanej-

Zbiorniki chemiczne przechowujące media o małej{{0}gęstości (do 0,4 kg/dm3) w szerokim zakresie temperatur korzystają z flag z polimeru PA w-strefach niższych temperatur i flag ze stopu aluminium, gdzie występuje lokalne nagrzewanie, - unikając degradacji flagi obserwowanej w przypadku projektów wskaźników jedno-materiałowych w pracy w-mieszanych temperaturach.

  • Modernizacja istniejących pionowych zbiorników magazynowych

Tam, gdzie istnieją już odstępy między dyszami zbiornika, ale dostęp do konserwacji jest ograniczony, metoda pionowego montażu obejścia-do-środka umożliwia łatwą modernizację starszych zbiorników, z wielo-segmentową konstrukcją komory, która pozwala na wysokości pomiarowe przekraczające 5500 mm bez konieczności stosowania pojedynczej ponadgabarytowej sekcji komory.

Uwaga: Powyższe scenariusze opisują reprezentatywne warunki pracy, dla których została zaprojektowana ta linia produktów; specyfikacje należy porównać z rzeczywistymi danymi procesowymi podczas selekcji.

 

Konserwacja i rozwiązywanie problemów

 

Rutynowa konserwacja

Zadanie

Zalecana częstotliwość

Notatki

Wizualna kontrola rotacji flagi/popychacza

Miesięczny

Potwierdź, że flagi płynnie śledzą ruch pływaka w pełnym zakresie

Sprawdź górny odpowietrznik i dolny odpływ pod kątem zatkania

Kwartalny

Wyraźne osadzanie się osadu, szczególnie w mediach-o dużej gęstości lub lepkich

Sprawdź kołnierz i moment dokręcenia

Rocznie lub według harmonogramu realizacji

Do-dokręcania zgodnie z procedurami połączeń śrubowych ASME B31.3/B31.1

Sprawdź siłę sprzężenia magnetycznego

Rocznie

Sprawdź reakcję flagi za pomocą magnesu zewnętrznego, jeśli ruch pływaka wydaje się powolny

Test działania zaworu odcinającego komorę

Rocznie

Przed skorzystaniem z izolacji w celu serwisowania sprawdź, czy zawory są prawidłowo osadzone

 

Typowe problemy i rozwiązywanie problemów

  • Flagi nie obracają się lub pokazują niespójny poziom

Zwykle spowodowane przez gromadzenie się osadu lub kamienia w komorze obejściowej, szczególnie w przypadku mediów o dużej-gęstości lub zawierających-cząsteczki stałe. Odizoluj komorę za pomocą górnych/dolnych zaworów, opróżnij ją przez dolny port i sprawdź, czy nie ma zanieczyszczeń wewnętrznych. W przypadku mediów o znanych tendencjach do osadzania się kamienia zaleca się zwiększenie częstotliwości kontroli zamiast przeprojektowywania komory.

  • Pływak nie reaguje na rzeczywistą zmianę poziomu

Sprawdź, czy wybrana gęstość i wymiary pływaka odpowiadają rzeczywistemu medium procesowemu. - Pływak dostosowany do ciężaru właściwego innego niż rzeczywisty płyn roboczy jest jedną z najczęstszych przyczyn niedokładnych odczytów po pierwszym uruchomieniu. Jest to również najczęstszy problem występujący po wymianie płynu procesowego bez odpowiedniego-wyboru pływaka.

  • Brak przejrzystego odczytu interfejsu w przypadku podwójnego-podania cieczy

Potwierdź, że rzeczywista różnica gęstości pomiędzy dwiema cieczami spełnia minimalny próg 0,2 kg/dm3 wymagany do niezawodnej detekcji warstwowej. Poniżej tego progu odczyty interfejsu mogą wydawać się niestabilne nawet przy prawidłowo działającym sprzęcie.

  • Odbarwienie lub przyklejenie flagi w wysokiej temperaturze

Wskazuje, że materiał flagowy może pracować w pobliżu lub powyżej swojego limitu znamionowego. Flagi polimerowe PA nadają się tylko do 120 stopni; w przypadku stref o wyższej-temperaturze sprawdź, czy dla tej części miernika wybrano flagi ze stopu aluminium (do 400 stopni).

  • Wyciek na połączeniach kołnierzowych lub odpowietrzających

Sprawdź, czy materiał uszczelki odpowiada temperaturze procesu. - Uszczelnienia PTFE są przystosowane do temperatury 200 stopni; powyżej tego wymagane są uszczelnienia z kompozytu metalowo-grafitowego. Niedopasowany materiał uszczelniający pod wpływem cykli termicznych jest częstą przyczyną powolnych wycieków na połączeniach kołnierzowych.

 

Często zadawane pytania

 

P1: Co właściwie znajduje się w komorze obejściowej, czego nie ma w samym zbiorniku?
Komora to samodzielny odcinek rury połączony ze zbiornikiem za pomocą oddzielnych dysz górnych i dolnych. - Pływak i sprzęgło magnetyczne znajdują się wewnątrz tej zewnętrznej rury, a nie wewnątrz zbiornika. O to właśnie chodzi w tym projekcie: mierzysz kolumnę cieczy odzwierciedlającą poziom w zbiorniku, bez umieszczania żadnych ruchomych części wewnątrz samego naczynia.

P2: Czy muszę wyłączyć zbiornik, aby wyciągnąć pływak do kontroli?
Nie, i to jest naprawdę główny powód, dla którego ludzie wybierają komorę obejściową zamiast miernika montowanego bezpośrednio-z boku. Dzięki zaworom odcinającym na górnej i dolnej dyszy można je zamknąć, odpowietrzyć komorę, a pływak wychodzi do kontroli lub wymiany, podczas gdy zbiornik pracuje. Jednostka-montowana z boku bez takiego układu zaworów zwykle oznacza opróżnianie lub izolowanie samego zbiornika w celu wykonania tego samego zadania.

P3: Jaka jest minimalna wymagana odległość pomiędzy górną i dolną dyszą na statku?
Zależy to od zakresu pomiarowego i harmonogramu dysz statku, ale ogólnie rzecz biorąc, środki dysz muszą odpowiadać wymaganemu zakresowi pomiarowemu plus wystarczający margines powyżej i poniżej dla ograniczeń ruchu pływaka. Dobieramy to na podstawie rysunku statku, a nie stałej liczby. - wyślij nam lokalizacje dysz, a my potwierdzimy, że długość komory jest zgodna z istniejącymi połączeniami.

P4: Czy komorę obejściową można zamontować w zbiorniku, który ma już istniejący wskaźnik poziomu lub dysze wziernika?
Często tak, pod warunkiem, że istniejący rozstaw i moc dysz są zgodne z przyłączami procesowymi komory. Jest to właściwie jedna z najczęstszych próśb, jakie otrzymujemy: - wymiana starego wziernika lub mechanicznego pływaka na moduł magnetyczny komory obejściowej wykorzystujący te same pozycje dysz, co pozwala uniknąć wycinania nowych otworów w zbiorniku.

P5: Czy średnica komory wpływa na szybkość reakcji wskaźnika na zmianę poziomu?
Tak, w pewnym stopniu. Większa-komora może pomieścić większą objętość cieczy w stosunku do ścieżki przepływu przez dysze łączące, więc w przypadku szybkiego-napełniania lub szybkiego-opróżniania może wystąpić niewielkie opóźnienie między rzeczywistym poziomem w zbiorniku a tym, co pokazuje komora. W przypadku większości zastosowań w zbiornikach magazynowych i buforowych nie jest to zauważalne, ale w przypadku zbiorników z szybkimi wahaniami poziomu otwór dyszy zostanie odpowiednio dobrany na etapie propozycji.

P6: Dlaczego w ogóle warto wybrać komorę obejściową zamiast manometru montowanego bezpośrednio z boku-?
Główne kompromisy sprowadzają się do izolacji i penetracji statku. Komora obejściowa wymaga jedynie dwóch przyłączy dysz i można ją zamknąć w celu konserwacji bez dotykania zbiornika. Manometr montowany z boku-jest montowany bliżej ściany naczynia i jest często prostszy i tańszy, ale zwykle nie zapewnia takich samych możliwości izolacji, chyba że osobno dodane zostaną dodatkowe zawory. Jeśli proces nie toleruje przestojów w celu serwisowania pływaka, komora obejściowa jest na ogół lepszym rozwiązaniem.

P7: Czy materiał komory jest wybierany niezależnie od materiału zbiornika?
Tak - komora i jej zwilżane części są określane na podstawie medium procesowego, a nie automatycznie dopasowywane do płaszcza zbiornika. Często spotyka się zbiornik ze stali węglowej w połączeniu z komorą obejściową 316L lub Hastelloy, gdzie wskaźnik poziomu wskazuje skoncentrowaną lub stojącą ciecz, która jest bardziej agresywna niż ta, na którą narażona jest ściana zbiornika.

P8: Co dzieje się z zaworami odcinającymi, gdy komora jest zamknięta? - Czy ma to wpływ na proces w zbiorniku?
Nie. Zamknięcie górnego i dolnego zaworu odcinającego odcina jedynie przepływ pomiędzy zbiornikiem a komorą; sam zbiornik działa normalnie. Ciecz uwięzioną w komorze można następnie spuścić przez dolny zawór lub złącze spustowe w celu usunięcia pływaka, całkowicie oddzielonego od tego, co dzieje się wewnątrz naczynia.

P9: Czy mogę dodać nadajnik lub przełączyć się do komory bez jej otwierania?
Tak, -, ponieważ sprzęgło magnetyczne przechodzi przez ścianę komory, przełączniki zaciskowe- i nadajniki kontaktronowe są montowane zewnętrznie na korpusie komory. Nie ma potrzeby włamywania się do granicy ciśnienia ani opróżniania komory, aby później dodać zdalne monitorowanie, co jest częstą modernizacją w fazie-drugiej fazy po pewnym czasie działania wskaźnika wizualnego.

P10: Czy w przypadku zbiorników z mieszadłami lub o dużej turbulencji komora obejściowa nadal zapewnia stabilny odczyt?
Zasadniczo tak, i to jest kolejny argument na jego korzyść w porównaniu z niektórymi-układami pływakowymi w zbiorniku -, ponieważ komora znajduje się na zewnątrz zbiornika i jest połączona tylko przez dwie stosunkowo wąskie dysze, co w naturalny sposób tłumi turbulencje powierzchniowe powstałe na skutek mieszania lub mieszania. Ciecz wewnątrz komory osiada na znacznie spokojniejszym poziomie niż na powierzchni cieczy w zbiorniku.

 

Chcesz wybrać właściwy magnetyczny wskaźnik poziomu komory obejściowej dla swojego zastosowania?

Każdy proces ma swoją własną kombinację ciśnienia, temperatury, gęstości medium i ograniczeń instalacyjnych -, a prawidłowy wybór pływaka, materiału komory i uszczelnienia za pierwszym razem ma znaczenie dla-długoterminowej niezawodności. Podziel się swoimi warunkami pracy z naszym zespołem inżynierów, a pomożemy Ci skonfigurować rozwiązanie dopasowane do Twoich dokładnych wymagań, niezależnie od tego, czy jest to konfiguracja standardowa, czy projekt w pełni dostosowany.

 

 

Skontaktuj się teraz

 

 

 

 

Popularne Tagi: magnetyczny wskaźnik poziomu komory obejściowej, Chiny producenci, dostawcy, fabryka magnetycznego wskaźnika poziomu komory obejściowej, Radarowy przetwornik poziomu stożkowego, magnetyczny wskaźnik poziomu oleju do transformatora, cena nadajnika radarowego, wskaźnik poziomu montowany na górze, Miernik poziomu magnetycznego na górze, Cena ultradźwiękowego przetwornika poziomu

Wyślij zapytanie