Ye -serien Mikrotrykmålere/membranboks trykmåler
Cat:Trykmåler
◆ Model : Ye60 YE100 YE150 ◆ Brug: Membranbokstrykmåler kaldes også mikrykrykmåler. Det er vel...
Se detaljer Membrantrykmåler
I det daglige arbejde forekommer sådanne situationer ofte, hvor brugere faktisk har brug for membrantrykmålere, men i kontrakter eller under telefonsamtaler nævner de membrantrykmålere. Årsagen til dette er, at disse to typer trykmålere har det samme udseende. Lad os kort introducere de største forskelle mellem de to typer målere.
Arbejdsprincippet for membrantrykmåleren
Når membrantrykmåleren måler trykket, virker det målte arbejdsmedium direkte på isoleringsmembranen. Membranen gennemgår deformation opad. Mediumtrykket overføres til fjederrøret gennem påfyldningsvæsken inde i fjederrøret, hvilket får afslutningen af fjederrøret til at gennemgå elastisk deformation. Ved hjælp af koblingsmekanismen drives gearskaftet på mekanismen til at rotere, hvilket får markøren til at indikere den målte trykværdi på skalaen.
Arbejdsprincippet for membranmåleren med lavt tryk
Under påvirkning af tryk virker det målte arbejdsmedium direkte på den elastiske membran. Membranen gennemgår elastisk deformation opad (til måling af positivt tryk) eller nedad (til måling af negativt tryk). Gennem forbindelsesstangmekanismen, der er fastgjort i midten af membranen, driver den gearskaftet på mekanismen til at rotere, hvilket får markøren til at indikere den målte trykværdi på skalaen.
De største forskelle mellem de to typer af trykmålere er:
(1) Forskellige elastiske elementer:
Det elastiske element i membrantrykmåleren er et fjederrør, mens membranen kun tjener som separator. Det elastiske element i lavtryksmembranmåleren er en bølgepapmembran. Det målte tryk virker på membranen, hvilket får den til at gennemgå en elastisk deformation opad (eller nedad). Trykværdien er angivet gennem koblingsmekanismen svejset til membranen.
(2) Forskellige præcisionskarakterer:
Membrantrykmåleren har normalt en nøjagtighedsklasse på 1,6; mens membranmulleren med lavt tryk har en nøjagtighedsklasse på 2,5.
(3) Forskellige måleområder:
Membranstrykmålingsområde:
| Rækkevidde (MPA) | 0 ~ 0,1 0 ~ 0,16 0 ~ 0,25 0 ~ 0,4 0 ~ 0,6 0 ~ 1 0 ~ 1,6 0 ~ 2,5 0 ~ 4 0 ~ 6 0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25 0 ~ 40 |
Membranmulleringsområde med lavt tryk:
| Rækkevidde (KPA) | Negativt tryk: -60 ~ 0 -40 ~ 0 -25 ~ 0 -16 ~ 0 -10 ~ 0 -6 ~ 0 -4 ~ 0 -2,5 ~ 0 -1,6 ~ 0 |
| Rækkevidde (MPA) | Vakuum: -0.1 ~ 0 |
(4) Forskellige temperaturområder til brug:
Membrantrykmålere Kan designes med radiator- eller slangestrukturer og bruges til at måle miljøer med høj temperatur. Imidlertid kan membraner med lavt tryk, på grund af deres forbindelsesmekanisme, ikke bruge køleenheder.
Konklusion:
Når man måler trykket fra generelt rene gasser, vand eller olievæsker, kan målere i rustfrit stål vælges. Men hvis det målte medium har stærk korrosivitet (såsom saltsyre, fugtig chlorgas, jernoxid), høj viskositet (såsom latex), er tilbøjelig til krystallisation (såsom saltvand), er tilbøjelig til størkning (såsom varm asfalt) eller indeholder fast suspenderet stof (såsom tryk), så er et trykmåler ikke længere egnet. Selv 316L rustfrit stålrør vil blive korroderet af saltsyre. Det suspenderede stof eller urenheder i asfalt og spildevand blokerer hurtigt trykmålerens trykstyringshuller, hvilket får instrumentet til at miste sin funktionalitet.
Derfor er disse to typer af ikke-kontakt-trykmålere under disse forhold meget egnede. Du kan vælge forskellige korrosionsbestandige membranmembranmaterialer i henhold til forskellige stærke ætsende medier for at opnå formålet med korrosionsforebyggelse. På grund af tilstedeværelsen af membranmembranen kan den forhindre stærk ætsende, høj viskositet, let krystalliserende og let størkning af medierne fra at flyde ind i det trykguidende hul, hvilket sikrer, at instrumentet kan fungere normalt. Derfor, baseret på det faktiske arbejdstryk, vælger virksomhedens brugsvaner, den passende type membrantrykmåler eller membrantrykmåler. "