Spiediena raidītāja temperatūras šoka dizaina izpēte (1. daļa)

Jun 12, 2025

Atstāj ziņu

Kopsavilkums:Introduce the characteristics of pressure/differential pressure transmitter applied to CIP temperature shock occasions, analyze the impact of transmitter temperature shock in detail, and provide guidance for transmitter selection and application by exploring the transmitter structure design, material selection and principle analysis, and also provide a certain reference for the maturity and development of sanitary transmitter design and manufacturing process.

Galvenie vārdi:CIP tīrīšana; Indukcijas diafragma; Raidītāji; Temperatūras jutīgi elementi; Temperatūras šoks;

 

CIP (tīrā vietā) tīrīšana ir plaši izmantota procesa tehnoloģija higiēniskajā rūpnieciskajā ražošanā atlieku, piesārņotāju un sterilizācijas noņemšanai {. CIP tīrīšanas efektivitāte tieši ietekmē produkta kvalitāti un drošību . Parasti CIP process ir saistīts ar vairākiem posmiem: auksts ūdens, kas ir augstas tempa, alkalīna šķīdums, tīrīšana, ar augstu tematisko šķīdumu. Skābes šķīduma tīrīšana, vēl viens karsts ūdens skalošana un augstas temperatūras tvaika sterilizācija . Katrs solis ir atkarīgs no spiediena vai diferenciālisspiediena raidītājito control the injection commands and volumes, demanding extremely high precision from the transmitters. The CIP process operates within a temperature range of 20℃to 120℃, requiring rapid switching between media at different temperatures, which subjects the system to severe instantaneous thermal shocks. Under sudden temperature changes, the transmitter's sensing diaphragm undergoes rapid deformation, leading to increased measurement Kļūdas un nestabilitāte . Tā kā raidītājs nosaka injekcijas komandas un apjomus, neprecizitātes var izraisīt darbības kļūdas, pārmērīgu piepildīšanu, noplūdes, kompromitētu tīrīšanas efektivitāti un pat ražošanas kvalitātes incidenti .}}

Raidītājs satur sensoru diafragmu, spiediena sensoru, aizpildīšanas šķidrumu un raidītāja shēmu . Diafragmas termiskā izplešanās un kontrakcija un aizpildīšanas šķidrums vidēja un apkārtējā temperatūras svārstību dēļ, kas ir normāla fiziskā fenomena ., tomēr, lai mainītu, šie efekti ir vairāk pronooncionēti, ievērojami ietekmējoši, lai sasniegtu mērījumu, kas ietekmē mērījumu. Precizitāte . Lai risinātu šo problēmu, tiek pētīti šādi trīs aspekti:

1. Divkāršās temperatūras kompensācijas dizains

Temperatūras variācijas izraisa nulles novirzi spiediena raidītājos un maina temperatūras jutības koeficientu, tādējādi noārdot mērījumu precizitāti . Tādējādi temperatūras kompensācija ir būtiska procedūra parastās spiediena/diferenciālā spiediena pārraidītāju ražošanā. medium temperatures. A microprocessor collects data at multiple temperature points and implements compensation algorithms to maintain transmitter accuracy across varying temperature ranges. As illustrated in Figures 1 and 2, temperature-sensitive elements are mounted at both the pressure sensor core and the transmitter circuit module. During calibration, a high and low temperature chamber Uztur noteiktas temperatūras datu vākšanai un algoritma atvasinājumam . Tomēr praktiskos pielietojumos parādās kritisks ierobežojums: fiziska atdalīšana starp temperatūru jutīgiem elementiem un procesa barotne rada termisko nobīdi . Šī neatbilstība starp faktisko vidējo temperatūru un sensoru balstītajiem temperatūras rezultātiem tikai daļēji kompensācijas efektivitāte {{13. triecieni, temperatūrai jutīgi elementi nekavējoties nereaģē uz ātrām temperatūras svārstībām {. Līdz ar to kompensācijas mehānisms kļūst neefektīvs, izraisot ievērojami palielinātas raidītāja novirzes .

 

Figure 1

 

 

Atbildot uz iepriekšminētajiem tehniskajiem jautājumiem, tiek ierosināts divkāršās temperatūras kompensācijas struktūras dizains raidītājiem, kas var efektīvi samazināt mērījumu kļūdas, ko izraisa temperatūras atšķirības raidītāja mērījumu laikā ., kā parādīts 3. attēlā, temperatūras elements T1 tiek iekapsulēts tuvu šķidruma kontaktdaimai .. Temperatūra . Tikmēr netālu no spiediena kausa sēdekļa {. T2 temperatūra ir tuvu apkārtējā temperatūrai, kas ir tuvu apkārtējā temperatūrai, tas ļauj savākt apkārtējā temperatūras ietekmi {..

 

 

 

Figure 3

 

Tāpēc temperatūras starpību var aprēķināt, izmantojot šādu formulu:
▲=T1-T2

Temperatūras kompensācijas laikā aizmugures gala temperatūras jutīgais elements T2 izmanto, lai savāktu temperatūras datus {., jo raidītāja kompensāciju veic augstas zemas temperatūras kamerā, kur T1 un T2 ir vienādi, tā var kompensēt nemainīgas temperatūras ietekmi, mainot caurlaidības temperatūru vai vidējā temperatūra sasniedzot straujo stāvokli, lai iegūtu straujo stāvokli. (T 1=T2) Noteiktā laika posmā temperatūras kompensācija efektīvi samazina ietekmi uz raidītāja spiediena precizitāti . Silikona eļļas spiediena pārsūtīšana izplešas vai līgumi ar temperatūras izmaiņām . Kad spiediena sensors notiek starp diafragmu un ir pakļauts tūlītējai temperatūras temperatūras atšķirībai. Elementi T1 un T 2. Balstoties uz silikona eļļas un diafragmas īpašībām, attiecību starp temperatūras izmaiņām un spiediena ietekmi var iegūt, aprēķinot un eksperimentus, tādējādi nosakot spiediena korekcijas vērtību, ko izraisa temperatūras izmaiņas ., ievadot temperatūras starpību ▲ Data, atbilstoša spiediena korekcijas vērtība ir rakstīta Micropracess. Apstrāde, kas efektīvi atrisina precizitātes noārdīšanās jautājumu, sakarā ar momentāniem temperatūras triecieniem . Ir svarīgi atzīmēt, ka spiediena korekcijas vērtība apzīmē stresa izmaiņas, ko izraisa pēkšņas temperatūras variācijas, nevis faktiskā izmērītā spiediena . Tāpēc, lai labotu šo vērtību Microprocessor programmā, kas kompromitē caurlaiduma precizitāti ..

Nosūtīt pieprasījumu