Вентильные блоки для датчиков дифференциального давления: комплексное решение от ОВЕН для исключения перегрузки измерительной мембраны
OWEN.RU
Оборудование для автоматизации
Подписаться:

Вентильные блоки для датчиков дифференциального давления: комплексное решение от ОВЕН для исключения перегрузки измерительной мембраны

Вентильные блоки для датчиков дифференциального давления: комплексное решение от ОВЕН для исключения перегрузки измерительной мембраны

Датчик дифференциального давления – очень чувствительный прибор. Его измерительный элемент (сенсор) с высокой точностью воспринимает разность давлений между двумя импульсными линиями, а значит подвержен риску односторонней перегрузки.

Основной риск выхода из строя датчиков дифференциального давления заключается в разрушительном воздействии на измерительную мембрану гидравлических ударов и критических перегрузок, возникающих при некорректном запуске системы.

Исключить критическую ситуацию помогает применение комплексного решения «датчик + вентильный блок» в сочетании со строгим соблюдением последовательности операций при вводе датчика в работу.

В статье разберем принцип работы датчика дифференциального давления, типовые причины его перегрузки и порядок безопасного пуска с помощью вентильного блока.

Принцип работы датчика дифференциального давления

Датчик дифференциального давления имеет две камеры – «плюсовую» и «минусовую», между которыми находится измерительная мембрана. К «плюсовой» камере подключается линия высокого давления (например, до фильтра), а к «минусовой» камере подключается линия низкого давления (после фильтра).

Когда фильтр в трубопроводе чистый, давление в обеих камерах держится относительно равное и мембрана находится в нейтральном положении. По мере загрязнения фильтра давление в «плюсовой» ячейке увеличивается, а в минусовой уменьшается, что вызывает смещение мембраны в сторону камеры с более низким давлением. В этот момент измерительный узел фиксирует разность давления между входами.

Причины перегрузки мембраны

Предел отклонения мембраны (предел дифференциального давления) – уязвимое место данной измерительной камеры. Он может проявиться при пуске/останове, перекрытии вентилем одного из каналов, продувке или ошибке оператора. Также он может возникнуть в ситуации, когда на одну камеру подается давление, а канал к другой перекрыт – это дает почти полное избыточное (статическое) давления на одну сторону и может повредить измерительную мембрану.

Вентильные блоки для безопасной работы датчиков

Для исключения односторонней перегрузки датчика дифференциального давления необходимо обеспечить правильный и безопасный ввод в работу (пуск), а также вывод из работы (останов) датчиков. Для этого в схему подключения включают вентильные блоки с уравнительным вентилем.

Преимущества вентильных блоков:

  • защита датчиков от перегрузки;
  • корректный пуск/останов;
  • проверка ноля и обслуживание приборов без демонтажа.

Порядок действий при запуске датчиков разности давления

Корректная последовательность операций при вводе датчика в работу обеспечивает одновременное увеличение давления на обе камеры.

В исходном положении:

  1. Вентили блока в сторону «плюсовой» и «минусовой» камере должны быть закрыты – повернуты по часовой стрелке до упора.
  2. Уравнительный (средний) вентиль должен быть открыт.

Далее выполняются следующие действия:

  1. После достижения рабочего давления в системе, не спеша повернуть ручку вентиля плюсовой камеры и подать рабочее давление в измерительные ячейки.
  1. При достижении рабочего давления медленно открыть вентиль минусовой камеры. Значение перепада давления должно быть в пределах верхнего предела измерения датчика дифференциального давления, не превышая его.
  1. Медленно закрыть уравнительный (средний) вентиль.

С этого момента датчик начинает измерять фактический перепад давления.

Важно убедиться, что рабочее значение перепада давления не превышает верхний предел измерения прибора.

Порядок действий при останове выполняется в обратной последовательности:

  1. Открыть уравнительный вентиль (выравнивание давления).
  2. Закрыть вентиль линии низкого давления.
  3. Закрыть вентиль линии высокого давления.

Такая последовательность исключает возникновение односторонней нагрузки на мембрану при снятии давления.

Оборудование ОВЕН для измерения перепада давления

В промышленной автоматизации применяются датчики и вентильные блоки, рассчитанные на работу в условиях высокого статического давления и требующие корректной схемы подключения.

В ассортименте ОВЕН представлены датчики перепада давления ОВЕН ПД200 и ПД100И-ДД. Устройства рассчитаны на эксплуатацию в промышленных условиях, отличаются высокой перегрузочной способностью, устойчивы к кратковременным перегрузкам и могут использоваться в узлах контроля фильтров, теплообменников, расхода и уровня в закрытых емкостях.

ПД200-ДД – преобразователь дифференциального давления с выходом 4…20 мА, поддержкой HART или интерфейса RS-485 Modbus. Доступны исполнения с классом точности 0,1 % и 0,25 %.

ПД100И-ДД — преобразователь с аналоговым выходом 4…20 мА и классом точности 0,25 % или 0,5 %.
Для корректного подключения и безопасной эксплуатации датчиков применяются вентильные блоки. Их использование упрощает подключение и обслуживание (заполнение/продувка импульсных линий, проверка нуля, изоляция датчика), позволяет безопасно вводить прибор в работу и выводить из нее, а главное — снижает риск повреждения мембраны за счет контролируемого выравнивания давления и исключения резких перепадов при пуске, останове и переключениях.

В ассортименте компании представлены:

БВ-300 и БВ-302 – вентильные блоки общепромышленной серии с фланцевым типом монтажа.

БВЭ-300 и БВЭ-302 – вентильные блоки экономичной серии с резьбовым типом монтажа.

Комплексное решение делает процесс пусконаладки безопасным и контролируемым, гарантируя сохранность дорогостоящего прибора и нивелируя скрытые эксплуатационные расходы на ремонт оборудования.

Смотри также
Курс на цифровой полевой уровень: что дает переход на SPE в реальной эксплуатации. Часть 3
SPE Датчики
Курс на цифровой полевой уровень: что дает переход на SPE в реальной эксплуатации. Часть 3
Курс на цифровой полевой уровень или SPE как база для следующего поколения продуктов ОВЕН. Самодиагностика датчика: от «чёрного ящика» к прозрачному устройству. Часть 2
Датчики
Курс на цифровой полевой уровень или SPE как база для следующего поколения продуктов ОВЕН. Самодиагностика датчика: от «чёрного ящика» к прозрачному устройству. Часть 2
Курс на цифровой полевой уровень или SPE как база для следующего поколения продуктов ОВЕН. Часть 1
Датчики
Курс на цифровой полевой уровень или SPE как база для следующего поколения продуктов ОВЕН. Часть 1
Цифровизация промышленности: возможности и преимущества
Нефтегаз Датчики
Цифровизация промышленности: возможности и преимущества
Заземление датчиков ПД100-1х5-ЕХ во взрывоопасных зонах: требования и особенности монтажа
Нефтегаз Датчики, преобразователи и реле давления
Заземление датчиков ПД100-1х5-ЕХ во взрывоопасных зонах: требования и особенности монтажа
Аэропорт Геленджика: управление и диспетчеризация инженерными системами на базе оборудования ОВЕН
Вентиляция и кондиционирование Программируемые логические контроллеры
Аэропорт Геленджика: управление и диспетчеризация инженерными системами на базе оборудования ОВЕН
Применение измерителей-регуляторов ОВЕН ТРМ в агрегатах депарафинизации скважин
Нефтегаз Контрольно-измерительные приборы
Применение измерителей-регуляторов ОВЕН ТРМ в агрегатах депарафинизации скважин
Почему частые «ложные тревоги» в системах контроля СО не являются ложными
Вентиляция и кондиционирование Датчики
Почему частые «ложные тревоги» в системах контроля СО не являются ложными
Выращивание осетров в установке замкнутого цикла водоснабжения при помощи автоматики ОВЕН
Пищевая промышленность Программируемые устройства
Выращивание осетров в установке замкнутого цикла водоснабжения при помощи автоматики ОВЕН
Мониторинг параметров безопасности с помощью индикаторов ОВЕН ИТП-11 в передвижной парогенераторной установке
Нефтегаз Контрольно-измерительные приборы
Мониторинг параметров безопасности с помощью индикаторов ОВЕН ИТП-11 в передвижной парогенераторной установке