Tööstuslikes temperatuurimõõtmissüsteemides on fikseeritud äärikuga{0}}monteeritud harukarbi tüüpi plaatinatakistustermomeetritel ja liikuva keermega harukarbi tüüpi plaatinatakistustermomeetritel, kuigi mõlemad kuuluvad harukarbi struktuuri, nende paigaldusmeetodites, tihendusmehhanismides, rakendatavates stsenaariumides ja hooldusloogikast põhimõtteliselt erinevad. Mõlemad vastavad standarditele IEC 60751 ja GB/T 30121-2013, kuid tehniline valik nõuab täpset sobitamist, mis põhineb rõhu reitingul, hooldussagedusel ja keskkonna tõsidusel.
I. Struktuurne disain: jäik integreeritud vs. moodul- ja eemaldatav
Fikseeritud äärikuga{0}}paigaldatud tüübil on jäik integreeritud struktuur, millel on järgmised põhifunktsioonid:
Kaitsetoru ots on keevitatud või moodustatud terviklikult äärikuga (nt DN25 PN1.6, DN50 PN10), kusjuures ääriku pind on tasane, kõrgendatud või soonega, mis sobivad tihendamiseks standardsete tihenditega (grafiit, metallkeev);
Harukarp ja kaitsetoru on lahutamatu terviklik struktuur, mis on tavaliselt valmistatud valatud alumiiniumist või roostevabast terasest, millel on IP65 kaitseklass ja sisemised klemmid, mis toetavad kolme-traadi või nelja{2}}juhtmega ühendust.
Puuduvad teisaldatavad ühenduspunktid, mille tulemuseks on kõrge üldine jäikus ja suurepärane vastupidavus vibratsioonile ja termilisele pingele, mistõttu sobib see kõrge{0}}rõhu,-kõrge temperatuuri ja väga söövitava keskkonna jaoks. Liigutaval keermestatud paigaldustüübil on modulaarne eemaldatav struktuur, millel on järgmised põhifunktsioonid:
Kaitsetoru ots on töödeldud välise keermestatud liidesega (nt M20 × 1,5, G1/2"), mis ühendub keermestamise kaudu seadmesse eelnevalt-puuritud auguga;
Harukarp on ühendatud kaitsetoruga liikuva keermega ja seda saab iseseisvalt eemaldada, võimaldades "sondi asendamist ja ühenduskarbi korduvkasutamist";
Harukarbil on isoleeritud klemmid ja maanduspolt, mis kaitsevad elektromagnetiliste häirete eest, muutes selle sobivaks stsenaariumide jaoks, mis nõuavad sagedast kalibreerimist ja andurite vahetamist.
II. Rakendusstsenaariumid: kõrgrõhuga-rasketööstus vs. keskmise-kuni-madala rõhuga paindlikud stsenaariumid
|
Tüüp |
Kohaldatavad stsenaariumid |
Rõhuvahemik |
Temperatuurivahemik |
Tüüpilised tööstusharud |
|
Fikseeritud ääriku paigaldustüüp |
Kõrgrõhu{0}}aurutorustikud, reaktorid, katelde küttepinnad, tuumajahutussüsteemid |
10–40 MPa |
-200 kraadi kuni 850 kraadi |
Naftakeemia, elektritootmine, tuumaenergia, metallurgia |
|
Liigutatava keermestatud paigalduse tüüp |
Fermentatsioonipaagid, steriliseerimisseadmed, laboriahjud, farmaatsiareaktorid |
Vähem kui 10 MPa või sellega võrdne |
-50 kraadi kuni 300 kraadi |
Toit, farmaatsia, biotehnoloogia, laborid |
III. Hooldus ja töökindlus: pikaajaline{1}}stabiilsus vs. kiire asendamine
Fikseeritud ääriku tüüp:
Eelised: kõrge tihenduskindlus, lahtitulekuoht puudub, sobib 24/7 pidevaks tööks;
Puudused: hooldus nõuab seiskamist, rõhu vabastamist ja ääriku eemaldamist, mille tulemuseks on kõrged asenduskulud, mis sobib "kolme{0}}aastase kontrollimise" stsenaariumide jaoks.
Liigutatav keermestatud tüüp:
Eelised: ühenduskarbi saab iseseisvalt eemaldada ja anduri sondi saab võrgus vahetada, vähendades hooldusaega rohkem kui 70%;
Puudused: niidid on altid kulumisele ja pärast pikaajalist{0}}kasutamist väheneb tihendusvõime, mistõttu on vaja niidi seisukorda regulaarselt kontrollida.
Mille poolest erinevad kahe-juhtmega, kolme-juhtmega ja nelja-juhtmega plaatinatakistustermomeetrid?
CSDN-i tarkvaraarendusvõrk
RTD takistuse temperatuuriomaduste simuleerimine
Sina.com
IV. Tehnikavaliku põhiloogika
|
Valiku mõõde |
Eelistage fikseeritud ääriku tüüp |
Eelistage liikuvat keermestatud tüüpi |
|
Surve reiting |
>10 MPa |
Vähem kui 10 MPa või sellega võrdne |
|
Hooldussagedus |
Vähem või võrdne 1 kord aastas |
Suurem või võrdne 1 kord kvartalis |
|
Ruumipiirangud |
Avar paigalduspind |
Kitsas, tihedalt täis varustusala |
|
Keskmised omadused |
Kõrge{0}}temperatuuriline aur, söövitavad vedelikud |
Puhtad vedelikud, tugevat erosiooni pole |
|
Kulude tundlikkus |
Kõrge algkulu, madal pikaajaline{0}}kasutus ja hooldus |
Madalad algkulud, kõrge asendamise sagedus |
Peamised järeldused:
Ääriku tüüp on "süsteemi{0}}taseme töökindlus", mida kasutatakse põhiprotsesside ohutuse tagamiseks;
Liigutatav keermestatud tüüp on "töö- ja hooldustõhususe" valik, mida kasutatakse tootmisliini paindlikkuse ja reageerimiskiiruse parandamiseks.
Kumbki pole oma olemuselt parem; need lihtsalt sobivad erinevatele stsenaariumidele. Vale tüübi valimine põhjustab lekkeid, seiskamisi või liigset hooldust, mille hind ületab tunduvalt anduri enda maksumust.

