Импульсные трубки для регулятора давления в Энгельсе: 56-товаров: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Энгельс
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувьОдежда и обувь
СтройматериалыСтройматериалы
Текстиль и кожаТекстиль и кожа
Здоровье и красотаЗдоровье и красота
Детские товарыДетские товары
Продукты и напиткиПродукты и напитки
ЭлектротехникаЭлектротехника
Дом и садДом и сад
Торговля и складТорговля и склад
ПромышленностьПромышленность
Мебель и интерьерМебель и интерьер
Все категории
ВходИзбранное
Трубка импульсная AF L=1,5м 1/4″ Danfoss 003G1391 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕ14 895
Комплект импульсных трубок для AFPQ-4/VFQ 2 ду 10*0,8 003G1418 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕКомплект импульсных трубок для регулятора AFPQ/VFQ 2 при монтаже на обратном трубопроводе. Ду=40 мм. Danfoss 003G1369
25 934
Регулятор перепада давления Broen TD56-2-020 ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6,3 с импульсными трубками и фитингами
ПОДРОБНЕЕКомплект импульсных трубок для регулятора AFPQ/VFQ 2 при монтаже на обратном трубопроводе. Ду=15, 20 мм. Danfoss 003G1365
ПОДРОБНЕЕКомплект импульсных трубок для AFPQ-4/VFQ 2 ду 10*0,8 003G1388 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕИмпульсная трубка с адаптером на ¼” (ACC00210) ¼” Производитель: VALTEC
ПОДРОБНЕЕИмпульсная трубка AV 003H6854 Производитель: Danfoss, Высота: 1 мм, Длина: 1500 мм
ПОДРОБНЕЕИмпульсная трубка (550119) 1/4″ Производитель: VALTEC
ПОДРОБНЕЕИмпульсная трубка 300-ст. 12х18н10т-МП, внутр. G1/2-наруж. G1/2
ПОДРОБНЕЕКомплект импульсных трубок для регулятора AFPQ/VFQ 2 при монтаже на обратном трубопроводе. Ду=100 мм. Danfoss 003G1373
Комплект импульсных трубок для регулятора AFPQ/VFQ 2 при монтаже на обратном трубопроводе. Ду=40 мм. Danfoss 003G1369
ПОДРОБНЕЕ10 639
003G1386 Danfoss комплект импульсных трубок для регулятора AFPQ-4/VFQ 2 Ду125 нержавеющая сталь
ПОДРОБНЕЕИмпульсная трубка для регулятора перепада давления Herz 1м, 400779 Производитель: HERZ
ПОДРОБНЕЕТрубка импульсная AF L=1,5м 1/4″ Danfoss 003G1391 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕТрубка импульсная AF L=1,5м 1/4″ Danfoss 003G1391 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕ10 639
003G1383 Danfoss комплект импульсных трубок для регулятора AFPQ-4/VFQ 2 Ду65, 80 нержавеющая сталь
ПОДРОБНЕЕ003G1375 Danfoss комплект импульсных трубок для регулятора AFPQ/VFQ 2 Ду200 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕ11 247
Комплект импульсных трубок для AFPQ-4/VFQ 2 ду 10*0,8 003G1383 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕКлапан автомат. балансировочный компактный R206C-1, 1″, ВР, 5-30 кПа, с импульсной трубкой 1 м
Danfoss AFQ DN65-80 (003G1344) Комплект импульсных трубок для регулятора расхода AFQ/VFQ-2
ПОДРОБНЕЕИмпульсная трубка AF для регуляторов, Danfoss Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕ25 934
Регулятор перепада давления Broen TD56-2-015 ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 с импульсными трубками и фитингами, чугун
ПОДРОБНЕЕDanfoss Трубка импульсная AF D10x1 1500mm G 1/4 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕИмпульсная трубка Danfoss 1,5 м, 003L8152 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕТрубка импульсная AV R1/2″ L=1,5м для DPR/AVP Danfoss 003H6854 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕИмпульсная трубка для регулятора перепада давления Herz 1м, 400779 Производитель: HERZ
ПОДРОБНЕЕ16 271
Регулятор перепада давления, Пульсар РПД, Ду32, импульсная трубка в комплекте, Корпус АВ
ПОДРОБНЕЕИмпульсные трубки для регулятора давления
Импульсные трубки для регулятора давления в Электростали: 55-товаров: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Электросталь
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувьОдежда и обувь
СтройматериалыСтройматериалы
Здоровье и красотаЗдоровье и красота
Текстиль и кожаТекстиль и кожа
Продукты и напиткиПродукты и напитки
Детские товарыДетские товары
ЭлектротехникаЭлектротехника
Сельское хозяйствоСельское хозяйство
Мебель и интерьерМебель и интерьер
Вода, газ и теплоВода, газ и тепло
Торговля и складТорговля и склад
Все категории
ВходИзбранное
Трубка импульсная AV R1/2″ L=1,5м для DPR/AVP Danfoss 003H6854 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕКомплект импульсных трубок для регулятора AFPQ/VFQ 2 при монтаже на обратном трубопроводе. Ду=100 мм. Danfoss 003G1373
Трубка импульсная AF L=1,5м 1/4″ Danfoss 003G1391 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕИмпульсная трубка с адаптером на ¼” (ACC00210) ¼” Производитель: VALTEC
ПОДРОБНЕЕРегулятор дифференциального давления DN25 – 1″, резьба В-В, в комплекте с импульсной трубкой 1 м., компактная модель, диапазон регулирования 5-30 кПа
ПОДРОБНЕЕКомплект импульсных трубок для регулятора AFPQ/VFQ 2 при монтаже на обратном трубопроводе. Ду=15, 20 мм. Danfoss 003G1365
ПОДРОБНЕЕКомплект импульсных трубок для регулятора AFPQ/VFQ 2 при монтаже на обратном трубопроводе. Ду=65, 80 мм. Danfoss 003G1371
ПОДРОБНЕЕИмпульсная трубка (550119) 1/4″ Производитель: VALTEC
ПОДРОБНЕЕ11 247
Комплект импульсных трубок для AFPQ-4/VFQ 2 ду 10*0,8 003G1383 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕ16 271
Регулятор перепада давления, Пульсар РПД, Ду32, импульсная трубка в комплекте, Корпус АВ
ПОДРОБНЕЕИмпульсная трубка AV 003H6854 Производитель: Danfoss, Высота: 1 мм, Длина: 1500 мм
ПОДРОБНЕЕКомплект импульсных трубок для регулятора AFPQ/VFQ 2 при монтаже на обратном трубопроводе. Ду=40 мм. Danfoss 003G1369
10 639
003G1386 Danfoss комплект импульсных трубок для регулятора AFPQ-4/VFQ 2 Ду125 нержавеющая сталь
ПОДРОБНЕЕ10 990
Danfoss DN100 (003G1386) Комплект импульсных трубок для регулятора AFPQ-4/VFQ 2 Производитель:
ПОДРОБНЕЕ25 934
Регулятор перепада давления Broen TD56-2-032 ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 с импульсными трубками и фитингами, чугун
ПОДРОБНЕЕ14 895
Комплект импульсных трубок для AFPQ-4/VFQ 2 ду 10*0,8 003G1418 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕDanfoss AFQ DN65-80 (003G1344) Комплект импульсных трубок для регулятора расхода AFQ/VFQ-2
ПОДРОБНЕЕ003G1375 Danfoss комплект импульсных трубок для регулятора AFPQ/VFQ 2 Ду200 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕТрубка импульсная AF L=1,5м 1/4″ Danfoss 003G1391 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕКомплект импульсных трубок для регулятора AFPQ/VFQ 2 при монтаже на обратном трубопроводе. Ду=40 мм. Danfoss 003G1369
003G1387 Комплект импульсных трубок Danfoss для регулятора AFPQ-4/VFQ 2 Ду150 нержавеющая сталь
ПОДРОБНЕЕИмпульсная трубка Herz 1 м Производитель: HERZ
ПОДРОБНЕЕКлапан автомат. балансировочный компактный R206C-1, 1″, ВР, 5-30 кПа, с импульсной трубкой 1 м
ПОДРОБНЕЕ31 471
Регулятор перепада давления, Пульсар РПД, Ду40, импульсная трубка в комплекте
ПОДРОБНЕЕИмпульсная трубка для регулятора перепада давления Herz 1м, 400779 Производитель: HERZ
ПОДРОБНЕЕТрубка импульсная AF L=1,5м 1/4″ Danfoss 003G1391 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕТрубка импульсная AF L=1,5м 1/4″ Danfoss 003G1391 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕИмпульсная трубка Danfoss 1,5 м, 003L8152 Производитель: Danfoss
ПОДРОБНЕЕИмпульсные трубки для регулятора давления
Импульсная линия — назначение и расположение точки измерения
Импульсная линия — это физическое соединение трубопровода с прибором для измерения различных параметров процесса, таких как давление, перепад давления, уровень, расход и т. д.
Содержание
- Назначение импульсной линии
- Материал импульсной трубы
- Размер импульсной линии
- Возможные проблемы с импульсной линией
- Наклон импульсной линии
- Линия слива/вентиляции
- Расположение точки водоразбора
- Пароводоснабжение
- Вакуумирование
- Воздухо- и газоснабжение
- Предпочтительное расположение точки отбора на трубе
- Для пара, воздуха и Газовые услуги
- Для жидких служб
- Датчики температуры (элементы)
- Очистка подключений
Цель импульсной линии
Импульсная труба должна точно перевозить давление процесса из точки поступок трубы в передату.
Импульсная труба или линия представляет собой трубу малого диаметра , которая используется для соединения точки трубопровода, в которой параметр процесса должен быть измерен прибором.
Например, при измерении расхода с использованием первичных элементов расходомера, таких как расходомер Вентури, трубка Пито, расходомер с диафрагмой, импульсные линии используются для соединения точек до и после расходомера.
Материал импульсной трубы
Выбор нержавеющей стали или сплава с высоким содержанием металлов зависит от технологической среды, условий окружающей среды, защиты от коррозии, давления технологической среды и температуры.
Размер импульсной линии
Импульсная труба диаметром 1/2 дюйма используется для технологического трубопровода диаметром от 4 до 8 дюймов. 3/8 дюйма для технологического трубопровода диаметром от 2 до 3 дюймов.
Возможные проблемы с импульсным трубопроводом
При установке импульсных линий необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать возможных ошибок измерения, как показано на рисунке ниже.
На показания преобразователя может повлиять неправильная установка импульсных линий, если преобразователь установлен вверху или внизу технологической линии.
Наклон импульсной линии
Обычно стандартом является 80 мм/м. Для жидких сред, уровня и т. д. наклон должен быть направлен вниз от точки источника к прибору, тогда как для воздуха и газа он должен быть восходящим от точки источника к прибору.
Если невозможно получить такой уклон, следует использовать максимально доступный уклон.
Уклон не должен быть меньше 20 мм/м. Импульсные линии, подсоединяемые к преобразователю, должны быть как можно короче, чтобы предотвратить ошибки.
Линия дренажа/вентиляции
Вентиляция верхней и нижней точек или комбинация вентиляции и дренажа должны использоваться для продувки нежелательных газов/жидкостей в импульсных линиях.
Местоположение точки подключения
Предпочтительное относительное положение точки источника и инструмента: Ниже приведены предпочтительные местоположения с явными преимуществами, но они не являются обязательными.
Обработка пара и воды
Рекомендуется устанавливать прибор ниже точки отбора, чтобы предотвратить захват пузырьков газа. Это также поможет снизить температуру на конце прибора.
Кроме того, такая компоновка позволяет избежать дополнительной вентиляции высокого давления.
Вакуумная служба
Прибор расположен над точкой источника, так что линия самодренируется, что предотвращает ошибку измерения.
Воздушные и газовые службы
\Прибор расположен над источником для самоотвода конденсированной влаги.-
Предпочтительное расположение точки врезки на трубе
Теоретически врезка может производиться в любом месте в круглое поперечное сечение трубы в плоскости, но есть определенные предпочтения в расположении точек отвода на основе различных услуг, как показано на рисунке.
Для подачи пара, воздуха и газа
Предпочтительным расположением точки отбора может быть верхняя точка, но она может быть и в любом другом месте (верхняя половина) под углом 45 градусов по обеим сторонам от вертикальной линии, как показано на рисунке ниже, чтобы избежать попадания жидкости.
Для работы с жидкостями
Предпочтительные точки водозабора расположены по обе стороны от горизонтальной линии, но могут быть и в любом другом месте (нижняя половина) под углом 45 градусов к обеим сторонам от горизонтальной линии, как показано на рисунке ниже, чтобы избежать любого захваченный газ.
Но он не должен находиться внизу или в каком-либо другом положении внизу, помимо тех, которые обсуждались ранее, чтобы избежать попадания частиц грязи из трубы в импульсную линию.
Температурные датчики (элементы)
Их следует размещать в текущих потоках, а не в стоячей жидкости, чтобы получить репрезентативные показания, обычно они должны быть направлены против потока для создания турбулентности.
Продувочные соединения
Во многих случаях продувочные соединения используются для предотвращения закупоривания, замерзания и коррозии импульсных линий. Эти продувочные жидкости должны быть совместимы (без взаимодействия с технологической жидкостью) с технологической жидкостью.
Следует следить за тем, чтобы очистка не приводила к ошибкам в системе. Количество продувки газом/жидкостью должно регулироваться.
Продувочные жидкости обычно не зависят от технологических жидкостей, поэтому они доступны, даже когда технологическая жидкость не работает. Обычно система продувки имеет обратный клапан, а также запорный клапан.
Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на наш канал YouTube для видеоуроков по приборостроению, электротехнике, ПЛК, SCADA и промышленной автоматизации.
Вы также можете подписаться на нас в Facebook и Twitter, чтобы получать ежедневные обновления.
Будьте первыми, кто получит эксклюзивный контент прямо на вашу электронную почту.
Обещаем не спамить. Вы можете отписаться в любое время.
Неверный адрес электронной почты
Передовой опыт в области КИПиА
Чак Эрмл, менеджер по продукции
При измерении давления, расхода или уровня в рамках вашего технологического процесса безопасность и точность всегда находятся в центре внимания. От ответвления до преобразователя точность измерения процесса зависит от надлежащего функционирования каждого компонента в измерительном контуре КИПиА. И хотя инженеры и техники часто уделяют большую часть своего внимания передатчику, его точность зависит от входных сигналов импульсной линии.
Часто бывает трудно понять, что линия КИПиА не работает должным образом. Если ваше внимание сосредоточено исключительно на передатчике, любая возможность успеха будет подорвана, если импульсная линия является причиной плохой работы.
ЗАПРОС ОЦЕНКИ ЖИДКОСТНОЙ СИСТЕМЫ
Для точности ваших окончательных измерений необходимо оставаться осведомленным о возможных проблемах в импульсной линии процесса, в том числе связанных с общей конструкцией и компоновкой. Этот пост в блоге предоставит инженерам и техническим специалистам проверенные передовые методы управления успешными процессными импульсными линиями.
Стандартная схема импульсной линии измерения процесса
Выбор материала
Для каждого из основных строительных блоков в линии КИПиА – Клапаны интерфейса процесса (PIV), импульсные линии и коллекторы – имеются критически важные выбор материалов, которые могут повлиять на точность.
Технологическая среда, условия окружающей среды и давление/температура системы часто определяют выбор сплава. Нержавеющая сталь или сплав более высокого металла предпочтительнее в большинстве применений, поскольку она устойчива к коррозии. Тем не менее, многие промышленные предприятия продолжают использовать углеродистую сталь для интерфейсных клапанов, трубопроводов и даже для некоторых коллекторов. В некоторых случаях применения с низким содержанием влаги допускается использование углеродистой стали, но в большинстве других случаев это может быть рискованно. Накипь, которая обычно образуется на углеродистой стали, может отрываться, течь вниз по течению, застревать в седле клапана и препятствовать надежному отсечению. Результатом является неточная калибровка преобразователя или неточные показания преобразователя. Если вы используете компоненты из углеродистой стали в контуре прибора, они потребуют очень тщательного контроля, чтобы гарантировать, что образование накипи не повлияет на работу клапанов в системе. Вы можете узнать, как выбрать подходящий коррозионно-стойкий материал для вашего конкретного применения, пройдя обучение по материаловедению от Swagelok.
Упрощение технического обслуживания за счет стандартизации
Если вашей целью является стандартизация конструкции, существуют проверенные конфигурации, которые можно внедрить. Хотя инженеры с течением времени разработали множество вариантов конструкции, многие из них не являются идеальными с точки зрения надежности и точности. Каждая система имеет разные потребности в обслуживании, и это усложняет работу ремонтных бригад.
В идеале все системы измерения технологических процессов должны проектироваться с использованием согласованного набора критериев, включая установление бюджетов и поправок на время простоя, техническое обслуживание и точность. Оптимальный результат часто включает в себя высокую степень стандартизации. Например, до стандартизации нефтеперерабатывающий завод может иметь 30 различных конфигураций технологических линий КИПиА. После стандартизации на одной и той же установке их может быть только шесть, каждая из которых содержит одни и те же основные компоненты: крепление преобразователя, коллекторную систему и запорные клапаны. Основными вариантами могут быть участки трубопровода и тип запорных клапанов (DBB, корень манометра и т. д.), которые, в свою очередь, зависят от среды, температуры, давления и местоположения преобразователя или манометра.
Благодаря стандартизации многое становится проще, включая техническое обслуживание, установку, обучение и диагностику. Также повышается надежность. Кроме того, на предприятии может храниться меньше запасных частей, что снижает накладные расходы.
Клапан сопряжения с технологическим процессом (PIV)
Клапан сопряжения с технологическим процессом является первым клапаном на технологической линии. Исторически сложилось так, что предпочтительным PIV был одиночный запорный клапан или шаровой кран. Оба продолжают использоваться сегодня, особенно в США, но наилучшей практикой является двойной запорный и выпускной клапан (DBB), который состоит из двух запорных клапанов и одного выпускного клапана между ними.
Основной причиной использования клапана DBB является безопасность. Если вам нужно отключить линию технологического оборудования для технического обслуживания, вы должны закрыть оба запорных клапана и открыть выпускной клапан. Если по какой-либо причине первый запорный клапан протечет, второй запорный клапан предотвратит повышение давления или жидкости в линии КИПиА.
Конфигурация с двойной блокировкой и выпуском может быть изготовлена и собрана из трех отдельных клапанов или может быть приобретена как единый автономный блок, что позволяет уменьшить размер и вес. Инновационная автономная конструкция DBB подходит для всех жидкостей, но особенно для жидкостей с более высокой вязкостью при использовании шаровых кранов.
Импульсные линии
Импульсные линии соединяют клапан PIV с коллектором и датчиком. Их назначение, как и у всех компонентов контрольно-измерительных приборов, состоит в том, чтобы передавать точные условия процесса на измерительный преобразователь. При прокладке импульсных линий решаются три основные задачи:
- Предотвращение коррозии, образования накипи или закупорки
- Уменьшить места утечки
- Поддержание температуры в определенном диапазоне или обеспечение защиты от замерзания
Первые две задачи лучше всего достигаются при использовании трубок и трубных фитингов, изготовленных из соответствующего сплава, например из нержавеющей стали, в отличие от труб и резьбовых соединений из углеродистой стали. Трубки из нержавеющей стали можно сгибать и формировать, что уменьшает количество механических соединений. Когда соединения необходимы, трубные фитинги с двумя обжимными кольцами и механическим захватом не будут отходить от термоциклирования или вибрации, в отличие от традиционных конических трубных резьбовых фитингов.
Третья цель – поддержание температуры в определенном диапазоне – достигается за счет нагрева импульсных линий. Вы можете изолировать свои импульсные линии вручную, проводя трассировку в полевых условиях или приобретая трубки, которые уже были изолированы и заключены в полимерную оболочку. Предварительно изолированные трубки поставляются готовыми к установке в бухтах. При использовании предизолированных пучков труб важно следовать инструкциям производителя по герметизации изоляции при сращивании или разрезании пучка.
Коллектор
Коллектор состоит из набора клапанов, корпуса которых изготовлены из цельного куска металла, обычно из нержавеющей стали. Коллектор крепится к датчику и выполняет важную функцию, обеспечивая изоляцию для калибровки или обслуживания датчика.
Качество и надежность особенно важны для коллектора. Во время калибровки или нормальной работы по крайней мере один из клапанов коллектора находится в закрытом положении. Если отключение неполное, результатом могут быть неточные показания преобразователя.
Требуется ли вашему предприятию помощь в выявлении проблем в вашей линии КИПиА? Опытные выездные инженеры Swagelok посетят ваше предприятие, оценят ваши системы и дадут рекомендации по усовершенствованиям, которые улучшат вашу работу.
Близкопарный коллектор — вариант
Теперь, когда мы подробно рассмотрели линию КИПиА, давайте рассмотрим вариант дальнейшего упрощения конструкции. Это элегантно простое решение, если ваше приложение позволяет вам его использовать.
Импульсные линии могут быть дорогостоящими в установке и обслуживании из-за таких проблем, как засоры, точки утечки, контроль температуры и коррозия. Вариант, получивший название «близкая пара», исключает импульсные линии. Клапан интерфейса процесса и коллектор становятся единым блоком, и преобразователь устанавливается непосредственно на него. Следовательно, вся сборка присоединяется к технологической линии. Хотя многим инженерам нравится это решение, установка близкой пары имеет свои ограничения.
Одним из ограничений является температура. Причиной традиционной установки с импульсными линиями является защита преобразователя от высокой температуры технологической линии. Если технологическая линия слишком горячая, измерительный преобразователь может не работать на расстоянии всего лишь нескольких дюймов в тесно связанной установке.
Второе ограничение — доступ. Если вам нужно добраться до преобразователя для калибровки, он должен быть доступен, поэтому установка тесной пары в технологическом месте на высоте 50 футов над уровнем моря нецелесообразна.
Последним препятствием является начальная стоимость. Тесная взаимосвязь требует первоначальных инвестиций, но в долгосрочной перспективе решение может оказаться в целом менее затратным. Если у вас есть возможность использовать этот ярлык, мы рекомендуем использовать его.
Заключение
Если вы цените точные измерения и инвестируете в преобразователь премиум-класса, то ваши линии КИП требуют такого же уровня внимания. Точность измерения процесса зависит как от преобразователя, так и от качества компонентов линии измерения процесса, в том числе от того, как они установлены и обслуживаются. Стандартизация вашего предприятия по основному набору инструментов для подключения и деталей импульсной линии процесса, а также надежные компоненты системы повысят надежность и точность ваших измерений.