Thread Content
Estimados colegas: Me gustaría preguntar qué presión se genera aproximadamente cuando el agua dentro de un tubo de acero inoxidable de 18 mm de diámetro y unos 1 metro de largo se congela a 0 grados bajo cero Además, con el mismo método de instalación, la membrana del transmisor de presión de Yokogawa no tuvo problemas. ¿Por qué entonces los transmisores de Rosemount se dañaron por el frío? (5 unidades se dañaron en una sola noche)
Los líquidos son incompresibles. La congelación es un proceso de expansión del volumen. Es necesario saber cómo ocurre este proceso de congelación, cuánta agua se expulsa durante él, etc.
¡Hay mucha presión! Si hay demasiada agua, ¡no hay problema de que las tuberías se agrieten! ¡Existen muchas maneras en las que puede congelarse la tubería de presión! ¡Los efectos dependen de la zona y del grado de congelación! Los productos Rosemount son más o menos como los de EJA ¡También, ¿es el tipo de cámara de membrana de su transmisor el mismo?! Al congelarse el agua dentro de la cámara de membrana, primero es la propia cámara la que se deforma por el frío ¡Cambia de forma lineal! Si puede recuperarse por sí mismo, el reloj sigue funcionando Pero es posible que sea necesario usar una versión de menor calidad Si la congelación es severa, el aceite de silicio dentro de la caja de membranas se agrietará ¡Hacer que la caja de membrana pierda su elasticidad! La cámara de membrana de la tabla también está completamente dañada El problema de la caja de membrana de Screw Mount mostrará el mensaje “no p”
La fuerza de expansión que se produce cuando el agua se congela es muy grande; incluso los tubos de acero pueden romperse debido a ello, por no hablar de las membranas de los transmisores.
Todos son NO P; los de Yokogawa, en cambio, no tienen problema. No se sabe qué diferencia hay en su estructura interna
La membrana de Rosemount es de tipo capacitivo, mientras que la de EJA es de tipo resonante
¡Tienes que ver si es una sola cartucho de tinta o dos! ¿Es presión baja o presión alta? ¡Todos son diferentes! ¡Todavía se recomienda cambiar el método de medición de presión! ¡Haga un buen trabajo de aislamiento y calefacción! ¡Resolver este problema por completo!
Sé cómo resolver problemas; Estoy midiendo la presión de vapor. El valor normal es de 800 Kpa. La categoría de presión del transmisor de presión Rosemount que he seleccionado es G2 ; Quisiera saber: 1. ¿Cuál puede ser la presión máxima que se genera durante el proceso de congelación? 2: Con el mismo método de instalación, ¿por qué a Yokogawa no le ocurre ningún problema? ¡Gracias!
¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Busqué en Baidu pero no lo entendí, ¡gracias!
Cuando el agua se congela, su volumen aumenta en aproximadamente una décima parte. Por ejemplo, un tubo de 1 metro de largo puede alargarse unos 10 cm. Además, la presión que se genera al congelarse es muy alta. Aquí tenemos ejemplos de tubos para cables que, al llenarse de agua y congelarse, terminan rompiendo los cables
¡Incluso las tuberías pueden agrietarse por el frío! ¡No se puede medir esta fuerza natural con presión! ¡Tienes que ver hasta qué punto está congelado cada reloj! ¡Grado de congelación en la caja de membranas! Para medir el vapor, ¡mejor usar líquido anticongelante como condensado, funciona muy bien! ¡No sé los modelos de las dos tablas de las que hablas! ¡El diseño de la caja de membranas! Tal vez la cámara de membrana de eja sea bastante grande, ¡tiene mucho espacio! ¡Así que el impacto es menor! Si el grado de congelación es el mismo, entonces hay que fijarse en la estructura de cada tabla
¡Primero, gracias! Quisiera preguntar: nuestra vaporización ocurre a 200°C, ¿existe algún anticongelante adecuado?
Etilenglicol ¡50% de agua más 50% de hexilenglicol satisfacen por completo los requisitos!
Hay que decir que Yokogawa es realmente bastante impresionante
¿Qué tan impresionante es eso? ¿Tienes el valor de congelarte unas cuantas veces más? No creo que el frío pueda matarlo
Se pueden usar tornillos resistentes, pero eso no evita que el agua se congele. El dueño del edificio es realmente tonto. Con vapor a 200°C, si se hace un recorrido en forma de U con los tubos de presión, el vapor se condensará en agua caliente, ¿verdad? Además, basta con añadir un poco de aceite de silicona para que el manómetro no entre en contacto con el agua. De esta manera, se soluciona el problema de una vez por todas. Incluso a temperaturas extremadamente bajas, como -60°C, el aceite no se congelará, ¿cierto?
Yokogawa cuenta con un transmisor cuyo tanque está lleno de etilenglicol; este transmisor puede funcionar a temperaturas de hasta -35 grados. Por supuesto, ese es el límite máximo. Sin embargo, puede operar en condiciones de -30 grados. Hay que decir que esto es una gran ventaja de los transmisores de Yokogawa. En entornos como el del autor, es necesario contar con un buen sistema de calefacción durante el invierno. Por mejor que sea el transmisor, no podrá resistir tales bajas temperaturas; después de dos veces de estar expuesto al frío, la membrana del transmisor se dañará