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ロスモント3051 SERSシステムの動作原理は以下の通りです。ロスモント3051 Sシステムは、キャピラリーを使用した単一のロスモント差圧変換器ではなく、2台の直接取り付けられたロスモント3051S圧力変換器を使用しています。2つのローズモント変換器のうち、1つが差圧を計算し、標準的な2線式4-20mA HART信号を用いてホストシステム/DCSシステムに送信します。 以上が、ロスモント3051 SERSシステムのおおよその動作原理と流れです。 従来の圧力差式液面計技術は行き詰まり、ロスモントのERSシステムが新たな突破口を開いた。ロスモントのダブルフランジ式差圧液面計システムは、成熟した信頼性の高い技術ではあるが、これまで大型タンクや塔での適用は困難であった。これにより、従来の圧力差式液面計技術の新たな分野での利用は壁に直面しましたが、ローズモントERSシステムによってその壁が新たに打ち破られました。 ロスモントERSシステムの新たなブレークスルーについて話す前に、まずは従来の差圧式液面計技術についてご紹介しましょう。よく見られる従来の圧力差式液位計技術には、主にこれらがあります:Tuned-System調整型システム;BalancedSystemバランスシステム;WetLeg湿式機構;Wet/DryLeg 湿式/乾式機構。では、通常の差圧変換器はどのようにして液位を測定するのでしょうか?通常の差圧変送器は、容器内の液面圧力を測定することによって液面を計測します。例えば、500ミリメートルの水柱は500mmH2Oの圧力に相当します。 ロスモントERSシステムの新しい計測技術と比べると、従来の差圧変換器は技術がますます成熟してきてはいるものの、多くの用途において依然として欠点がある。長期にわたって使用されてきたロスモントのダブルフランジ式差圧式液面計システムは、確立された信頼性の高い技術であるとはいえ、設置を容易にするためにより長いキャピラリが必要となり、キャピラリが長すぎると圧力伝達の誤差が大きくなり、特に環境温度の変動が大きい場合にその傾向が顕著になる。そのため、これまで高型容器や塔での利用は困難でした。 測定時に液体の上には余分な蒸気圧が存在するため、この蒸気圧は液面計測の一部ではない。その影響を相殺するために、圧力導入管とシール付きの毛細管を使用する必要がある。しかし、キャピラリーカラムとシールシステムによって、誘導圧管の多くの設置上の問題が解決された。充油式キャピラリーシステムは、丁寧な溶接と製造が施されているため、信頼性の高いシールシステムとなっています。これらのシステムには、給油用キャピラリーカラムを介して差圧変換器に接続された外部センサーフィルムが含まれる。圧力の変化によってダイアフラムが変位し、その結果、圧力がオイル充填式キャピラリーを通じてトランスミッターに伝達される。このタイプの構造により、引圧管内で発生しうる漏れ点や詰まりがなくなります。したがって、新しいロスモントERSシステムで採用されている技術と比べると、従来の差圧式液位計測技術の測定精度の差は非常に大きい。 従来の圧力差式液面計技術が直面していた技術的な課題に対し、ロスモントのERS電子遠隔送信機能によって、圧力差式液面計測技術は革命的な進化を遂げました。このシステムは業界初のデジタル差圧式液位計であり、10件の特許を有するローズモント3051SERS™システムは画期的な技術です。ロスモント・エレクトロニクスの遠隔センシング技術は、機械的なキャピラリーの代わりに、デジタル方式で接続された2つのロスモント3051S圧力センサーを使用しています。2つのセンサーのうち1つを用いて差圧を計算し、標準的な2線式4-20mAのHART信号で差圧を伝送することにより、大型タンクや蒸留塔で圧力式液面計の使用が可能になる。 ロスモントERSシステムの新たなブレークスルーは、新しい技術革命をもたらしています。この技術革命が工業生産にさらなる利益をもたらし、より多くの先端科学技術の発展を促進することを願っています。