อุณหภูมิสูงสุดถึง 350 °C (662℉)
เครื่องวัดอัตราการไหลของมวลสำหรับของเหลวทุกชนิด
ตัวเลือกพร้อมแจ็คเก็ตทำความร้อน
สำหรับบิทูเมน โลหะเหลว น้ำมันไฮโดรคาร์บอน……
เหตุใดเราจึงต้องใช้เครื่องวัดอัตราการไหล Coriolis พร้อมปลอกหุ้มฉนวนความร้อน เครื่องวัดอัตราการไหล Coriolis แบบปลอกความร้อนสามารถใช้กับงานที่ของเหลวมีความหนืดสูง หรือแข็งตัวง่าย หรือกระบวนการทั้งหมดที...
ในด้านเคมี การเกษตร และกระบวนการทางอุตสาหกรรม ยูเรียหลอมเหลวมีบทบาทสำคัญในฐานะสารตัวกลางหรือผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่สำคัญ
ยูเรียหลอมเหลวเป็นของเหลวที่ได้จากการให้ความร้อนแก่ยูเรียจนสูงกว่าจุดหลอมเหลว (ประมาณ 275 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 135 องศาเซลเซียส) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการต่างๆ เช่น การผลิตปุ๋ย การผลิตเรซิน และการเคลือบผิวทางอุตสาหกรรม
การวัดอัตราการไหลของยูเรียหลอมเหลวอย่างแม่นยำนั้นไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังเป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมคุณภาพ การจัดการต้นทุน และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบอีกด้วย
หากปราศจากข้อมูลการวัดอัตราการไหลของยูเรียหลอมเหลวที่แม่นยำ ผู้ผลิตอาจเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ เช่น การสิ้นเปลืองวัตถุดิบมากเกินไป คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง หรือไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมได้ ดังนั้น สำหรับสถานประกอบการที่ใช้ยูเรียหลอมเหลว การค้นหาเครื่องวัดอัตราการไหลที่สามารถปรับให้เข้ากับคุณสมบัติเฉพาะของยูเรียหลอมเหลวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
การวัดยูเรียหลอมเหลวเผชิญกับความท้าทายเฉพาะหลายประการที่แตกต่างจากการวัดของเหลวทั่วไป
จำเป็นต้องใช้เครื่องวัดอัตราการไหลที่อุณหภูมิสูง
ความท้าทายหลักคือข้อกำหนดด้านอุณหภูมิสูง: อุณหภูมิใช้งานของตัวกลางอยู่ระหว่าง 275°F ถึง 305°F (135°C ถึง 152°C) ซึ่งสูงกว่าจุดหลอมเหลวเล็กน้อย หมายความว่าอุปกรณ์วัดใดๆ ก็ตามจะต้องทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงนี้ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาด
จำเป็นต้องใช้ เครื่องวัดอัตราการไหลของไอน้ำในเสื้อหุ้มไอน้ำ
สิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นคือ อุปกรณ์วัดจะต้องมีปลอกหุ้มด้วยไอน้ำ หากยูเรียหลอมเหลวเย็นตัวลงต่ำกว่า 275 องศาฟาเรนไฮต์ มันจะแข็งตัว อุดตันท่อ และทำให้การผลิตหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง
การวัดอัตราการไหลด้วยเครื่องวัดอัตราการไหลจำเป็นต้องขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่น
ความท้าทายสำคัญอีกประการหนึ่งคือความแปรปรวนของคุณสมบัติทางกายภาพของของเหลว: ความหนาแน่นของของเหลวจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามอุณหภูมิ โดยมีค่า 1.33 กรัม/ซม³ ที่ 275 °F และ 1.32 กรัม/ซม³ ที่ 305 °F นอกจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องความหนืด โดยค่าที่รายงานจากแหล่งต่างๆ มีตั้งแต่ 1.3 มิลลิปาสคาล·วินาที ถึง 12.3 มิลลิปาสคาล·วินาที ที่อุณหภูมิการทำงานทั่วไป (300 °F หรือ 149 °C)
การวัดการไหลแบบกว้าง
นอกจากนี้ แอปพลิเคชันนี้โดยทั่วไปต้องการช่วงการไหลที่กว้าง เช่น ต้องการอัตราการไหล -3 ถึง 6 แกลลอนต่อนาทีในระหว่างการทำงานปกติ โดยมีช่วงสูงสุดที่เหมาะสมคือ 0 ถึง 45 แกลลอนต่อนาที ซึ่งเพิ่มระดับความแปรปรวนอีกระดับหนึ่งในการเลือกเครื่องวัดการไหลที่เหมาะสม

นี่คือเหตุผลที่เครื่องวัดอัตราการไหลแบบโคริโอลิสจึงกลายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการวัดยูเรียหลอมเหลว
เครื่องวัดอัตราการไหลแบบโคริโอลิสสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้
ประการแรก ความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิสูงของมันตรงกับข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์แบบ: เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Coriolis ขั้นสูงสามารถรับมือกับอุณหภูมิการทำงานของยูเรียหลอมเหลวได้อย่างง่ายดายตั้งแต่ 275-305 °F และรุ่นจาก silverinstruments.com สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุดถึง 350 °C ได้อีกด้วย
มิเตอร์วัดการไหลแบบปลอกไอน้ำ
การออกแบบปลอกไอน้ำที่เข้ากันได้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ ผู้ผลิตสามารถรวมปลอกไอน้ำเข้ากับตัวเรือนเครื่องวัดการไหลได้โดยตรง ทำให้ยูเรียหลอมเหลวมีอุณหภูมิคงที่สูงกว่าจุดหลอมเหลวเพื่อป้องกันการแข็งตัว
การวัดอัตราการไหลของมวลยูเรียหลอมเหลวโดยตรงด้วยความแม่นยำสูง
นอกจากจะทนต่ออุณหภูมิสูงแล้ว เครื่องวัดอัตราการไหลแบบโคริโอลิสยังมีความแม่นยำและอเนกประสงค์ที่เทคโนโลยีอื่นเทียบไม่ได้ แตกต่างจากเครื่องวัดอัตราการไหลเชิงปริมาตร เช่น เครื่องวัดอัตราการไหลแบบปริมาตรคงที่ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบเฟืองรูปไข่ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบโวเร็กซ์ หรือเครื่องวัดอัตราการไหลแบบแม่เหล็ก เครื่องวัดอัตราการไหลแบบโคริโอลิสจะวัดอัตราการไหลของมวลยูเรียโดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขตามการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวัดยูเรียหลอมเหลวที่มีความหนาแน่นผันผวนเล็กน้อย
เซ็นเซอร์วัดการไหลแบบไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่
เครื่องวัดอัตราการไหลแบบโคริโอลิสไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ จึงช่วยลดการสึกหรอ ลดความต้องการในการบำรุงรักษา และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วไปของการอุดตันที่เกิดจากการแข็งตัวของยูเรียในเครื่องวัดอัตราการไหลแบบกลไก
เครื่องวัดอัตราการไหลสแตนเลส
สุดท้ายนี้ จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนป้องกันกระแสเกินของเครื่องวัดการไหลทำจาก วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน (เช่น สแตนเลส 316L) และชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลวทั้งหมดทำจากสแตนเลสเพื่อทนต่อการกัดกร่อนเล็กน้อยของยูเรียหลอมเหลวเป็นเวลานาน
โดยสรุปแล้ว คุณลักษณะด้านอุณหภูมิสูง คุณสมบัติทางกายภาพที่แปรผัน และช่วงการไหลที่กว้างของยูเรียหลอมเหลว ทำให้จำเป็นต้องใช้เครื่องวัดการไหลที่มีความแข็งแรง ทนทาน แม่นยำ เชื่อถือได้ และปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น เครื่องวัดการไหลแบบ Coriolis ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยข้อดีต่างๆ เช่น ความเข้ากันได้กับปลอกไอน้ำ ทนต่ออุณหภูมิสูง วัดอัตราการไหลของมวลโดยตรง และมีช่วงการวัดที่กว้าง ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับงานที่ซับซ้อนนี้ การเลือกเครื่องวัดการไหลแบบ Coriolis ที่เหมาะสมกับพารามิเตอร์ทางเทคนิคเฉพาะของกระบวนการยูเรียหลอมเหลว จะช่วยให้องค์กรต่างๆ มั่นใจได้ว่าข้อมูลการไหลมีความเสถียรและแม่นยำ รักษาความต่อเนื่องในการผลิต และสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนเองได้
(1) สัญญาณกระแสไหล 4-20mA โดยมีความต้านทานโหลด ≤500Ω
(2) 0-10KHz สัญญาณความถี่ของการไหลทันที
(3) โปรโตคอลการสื่อสาร RS485
(4) โปรโตคอลฮาร์ท
ขนาดของเครื่องวัดอัตราการไหลและช่วงการไหลของยูเรียหลอมเหลวที่สอดคล้องกัน
| SH-CMF | เครื่องวัดอัตราการไหลมวลแบบโคริโอลิสสีเงิน | |||||||
| แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ | ช่วงอัตราการไหล (ตัน/ชั่วโมง) | แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ | ช่วงอัตราการไหล (ตัน/ชั่วโมง) | |||
| 1 | DN1 | 0-10 กก./ชม. | 40 | DN40 | 0~22ตัน/ชั่วโมง | |||
| 2 | DN2 | 0~70 กก./ชม. | 50 | DN50 | 0~33ตัน/ชั่วโมง | |||
| 3 | DN3 | 0~150 กก./ชม. | 65 | DN65 | 0-60 ตัน/ชั่วโมง | |||
| 6 | DN6 | 0-200 กก./ชม. | 80 | DN80 | 0-100 ตัน/ชั่วโมง | |||
| 10 | DN10 | 0~1500 กก./ชม. | 100 | DN100 | 0-160 ตัน/ชั่วโมง | |||
| 15 | DN15 | 0~3.0 ตัน/ชั่วโมง | 125 | DN125 | 0~230 ตัน/ชั่วโมง | |||
| 20 | DN20 | 0~7.0 ตัน/ชั่วโมง | 150 | DN150 | 0-300 ตัน/ชั่วโมง | |||
| 25 | DN25 | 0~13 ตัน/ชั่วโมง | ||||||
เราจะติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมง.