
Для того чтобы универсальные манометры могли использоваться для измерения давления в средах с высокой коррозионной активностью, высокой температурой, высокой вязкостью, склонных к кристаллизации или застыванию, содержащих взвешенные твердые частицы, а также в случаях, когда необходимо предотвратить попадание измеряемой среды непосредственно в универсальный манометр, избежать накопления осадков и обеспечить простоту очистки, следует использовать мембранные манометры, представляющие собой систему, состоящую из мембранного разделителя и универсального манометра.
Для того чтобы универсальные манометры могли использоваться для измерения давления в средах с высокой коррозионной активностью, высокой температурой, высокой вязкостью, склонных к кристаллизации или застыванию, содержащих взвешенные твердые частицы, а также в случаях, когда необходимо предотвратить попадание измеряемой среды непосредственно в универсальный манометр, избежать накопления осадков и обеспечить простоту очистки, следует использовать мембранные манометры, представляющие собой систему, состоящую из мембранного разделителя и универсального манометра.
Мембранные манометры в основном используются в производственных процессах таких отраслей промышленности, как нефтехимия, производство каустика, производство химических волокон, красящая и химическая промышленность, фармацевтика, пищевая промышленность и молокопереработка, для измерения давления жидких сред.
Когда давление P измеряемой среды воздействует на мембрану, она деформируется, сжимая уплотнительную жидкость в измерительной системе манометра, в результате чего в ней создается давление P-△P. Если жесткость мембраны достаточно мала, то AP также будет невелико, и давление, создаваемое в измерительной системе манометра, будет приближаться к давлению измеряемой среды.
Температурные характеристики мембранного манометра
Поскольку в системе мембранных манометров в качестве среды, передающей давление, используется уплотнительная жидкость, коэффициент теплового расширения этой жидкости приводит к тому, что показания манометра повышаются по мере повышения температуры рабочей части. Величина температурного влияния зависит от коэффициента теплового расширения уплотнительной жидкости, жесткости мембраны и температуры рабочей части; особенно заметно это влияние проявляется в манометрах с низким диапазоном измерения.
Как правило, допустимая погрешность, связанная с температурой рабочей части, не должна превышать 0,1 %/°C. Поэтому общее влияние температуры на мембранные манометры, как правило, представляет собой сумму влияния температуры на приборы общего назначения и влияния температуры на мембранный узел рабочей части.
Перепад уровней жидкости в мембранном манометре
В частности, в случае мембранных манометров с гибким соединительным шлангом, ввиду различия в расположении рабочей части по сравнению с манометрами общего назначения возникает влияние перепада уровня жидкости △P, как показано на рисунке.
Коррозионная стойкость мембранных манометров
Коррозионную стойкость мембранного манометра можно обеспечить за счет правильного выбора материалов мембраны, фланцев и уплотнительных прокладок, соприкасающихся с измеряемой средой.
● Материал мембраны:0Cr17Ni12Mo2 (316); сплав Моннеля (Cu 30Ni70); сплав Халлея (H276C); тантал (Ta) и фторпласт (F4).
● Материал фланца:Нержавеющая сталь 0Cr17Ni12Mo2 (316); нержавеющая сталь с фторпластовой облицовкой (316+F4).
● Материалы уплотнительных прокладок: нитрильный каучук; фторкаучук; силиконовый каучук и фторпласт.
Настоящие серийные стандарты на фланцы, разработанные с учетом требований стандартов GB (Китай), HGJ (Министерство химической промышленности), DIN (Германия), JIS (Япония), ANSI (США) и других стандартов на фланцы, а также с учетом реальных условий эксплуатации в стране, предназначены для использования пользователями. Также принимаются специальные заказы на фланцы других размеров по запросу пользователей.
Для обеспечения надежности и безопасности эксплуатации мембранных манометров следует выбирать подходящую уплотнительную жидкость в зависимости от конкретного назначения.
| герметизирующая жидкост | Диапазон температур в зоне сжатия | Плотность, г/см² | Коэффициент расширения тела и ножки: 1/℃ | Использовать быстро |
| Силиконовое масло высокой вязкости | -10~200℃ | 1.07 | 0.95×10⁻³ | Для высоких температур |
| Силиконовый гель с низкой вязкостью | -30~100℃ | 0.94 | 1.08×10⁻³ | Обычно используется |
| Водный раствор глицерина | 5~100℃ | 1.27 | 0.61×10⁻³ | для пищевых целей |
| Растительное масло | 5~100℃ | 0.93 | 1.03×10⁻³ | для пищевых целей |
| фтормасло | -30~150℃ | 1.98 | 0.75×10⁻³ | водород, кислород |