Сосуды разделительные ср ту

    • , ,
    • () FLONET
    • FLOMIC
    • SONOELIS
  • ,

    • -EL-4000
    • HART-
    • (, , )
    • ,
    • ,
    • ,
    • ,
    • ,
    • ,
  • л

Источник

Разделительные сосуды СР-6,3/25/40-А/Б предназначены для защиты внутренних полостей приборов (дифманометров, датчиков-преобразователей давления) от непосредственного воздействия измеряемых агрессивных сред путем передачи давления через разделительную жидкость.

см. также сосуды уравнительные СУ, конденсационные СК и универсальные СКУР.

Сосуды разделительные СР-6,3/25/40-А/Б применяются при измерении уровня или расхода рабочей среды, непосредственный контакт которой с датчиком недопустим. Данный тип сосудов позволяет минимизировать колебания уровня раздела сред, возникающие в процессе измерения.

Конструктивные особенности разделительных сосудов СР-40/25/6,3-А/Б

В зависимости от места присоединения импульсных линий разделительные сосуды производятся в следующих исполнениях:

– исполнение 1 – с нижним и верхним ниппелями для присоединения к импульсной линии;

– исполнение 2 – с боковыми ниппелями для бокового присоединения импульсных линий.

Технические характеристики и исполнения сосудов разделительных СР-6,3/25/40-А/Б

Условное обозначение

разделительного сосуда СР

Условное давление Ру, МПа

(1МПа=10Бар)

Конструктивное

Исполнение

Материал исполненияМасса, не болееВариант

обозначения

СР-6,3-2-А6,3 МПа2А-Сталь 203,1 кгСР6,3-2А
СР-6,3-2-ББ-Сталь 12Х18Н10Т (нерж.)СР6,3-2Б
СР-25-2-А25 МПа2А-Сталь 204,1 кгСР25-2А
СР-25-2-ББ-Сталь 12Х18Н10Т (нерж.)СР25-2Б
СР-6,3-4-А6,3 МПа4А-Сталь 203,1 кгСР6,3-4А
СР-6,3-4-ББ-Сталь 12Х18Н10Т (нерж.)СР6,3-4Б
СР-25-4-А25 МПа4А-Сталь 204,1 кгСР25-4А
СР-25-4-ББ-Сталь 12Х18Н10Т (нерж.)СР25-4Б
СР-40-А40 МПаА-Сталь 202,7 кгСР40-А
СР-40-ББ-Сталь 12Х18Н10Т (нерж.)СР40-Б
СР-25-А25 МПаА-Сталь 202,9 кгСР25-А
СР-25-ББ-Сталь 12Х18Н10Т (нерж.)СР25-Б

Материалы разделительных сосудов CP-6,3, CP-25, CP-40^, контактирующие с рабочей средой

Материал корпусных деталей CP^Код материалов в условном обозначении сосуда
Сталь-20 ГОСТ 1050«А» (6,3А, 25А, 40А)
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632

(нержавеющая сталь)

«Б» (6,3Б, 25Б, 40Б)

Гарантийный срок эксплуатации разделительных сосудов CP-40/25/6,3^ составляет 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 со дня изготовления.

Пример оформления заказа на сосуды разделительные СР-40,-25,-6,3

Примеры обозначения при заказе:

1. Сосуд разделительный СР-6,3-2-Б,

где 6,3 – условное давление 6,3МПа, 2-исполнение 2, Б-материал исполнения: сталь 12Х18Н10Т (нержавейка).

2. Сосуд разделительный СР-25-2-А,

где 25 – условное давление 25МПа, 2-исполнение 2, А-материал исполнения: Сталь-20.

3. Сосуд разделительный СР-40-Б,

где 40 – условное давление 40МПа, базовое исполнение, Б-материал исполнения: сталь 12Х18Н10Т (нержавейка).

Условное обозначение, исполнения и материалы согласно таблице Технические характеристики сосудов разделительных.

Будьте внимательны при оформлении заказа, не путайте обозначения и материалы, а если не знаете или не уверены, то напишите основные технические характеристики и сферу применения сосудов в простой форме изложения и мы подберем необходимый Вам вариант.

Также в заказе необходимо указать количество приборов каждого вида, адрес пункта назначения, способ отгрузки и/или наименование транспортной компании (по умолчанию отгрузка будет осуществляться из Москвы через ТК «Деловые Линии»).

Copyright © ТЕПЛОПРИБОР.рф 2015-2018 все права защищены;

текст зашифрован, копирование отслеживается и преследуется;

авт.-МЕА, редактор-ФМВ соавторы МЗМ/БМВ, КЦ-М20/П0

ГК Теплоприбор – производство и поставка КИПиА для измерения и контроля давления: диафрагмы камерные ДКС, манометры (вакуумметры и мановакуумметры), датчики-реле (РД) и преобразователи давления (ПД), разделители мембранные, рукава соединительные (капиллярные линии), трубки импульсные. См. техописание/характеристики, прайс-лист (оптовая цена), форма заказа (как заказать и купить сосуд разделительный СР-40/25/6,3 по цене производителя), наличие на складе в Москве, способы доставка/отгрузка ТК (Деловые Линии и другими) по всей территории РФ.

Мы будем рады, если вышеизложенная информация оказалась полезна Вам, а также заранее благодарим за обращение в любое из представительств группы компаний «Теплоприбор» (три Теплоприбора, Теплоконтроль, Промприбор и другие предприятия) и обещаем приложить все усилия для оправдания Вашего доверия.

см. также узел учета расхода пара (УУРП); узел учета расхода воды (УУРВ), узел учета расхода газа (УУРГ) на основе стандартных сужающих устройств (СУ) – расходомерных диафрагм (ДКС, ДБС), расход через которые пропорционален корню из перепада давления до и после диафрагмы, который измеряется дифманометрами-перепадомерами.

Источник

Разделительные сосуды предназначены для предохранения внутренних полостей измерительных приборов от воздействия агрессивных измеряемых сред, а также предотвращения поступления вязких сред в эти полости. Отделение прибора от измеряемой среды происходит посредством разделительной жидкости.

Конструктивное исполнение разделительного сосуда не сложное (рис. 8.15,а): к стальному сосуду приварены подводящий, отводящий и контрольный патрубки. В одной части (верхней или нижней) разделительного сосуда находится измеряемая жидкость (например, газ), поступающая от измеряемого пространства, в другой – иная, не смешивающаяся с измеряемым веществом жидкость, удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к заполнению внутренней полости прибора.

Рис. 8.15. Внешний вид (а) и схема подсоединения (б) разделительного сосуда:

а – вид сосуда; б – схема подсоединения; 1 – металлический объем; 2 – присоединительный патрубок; 3 – трубопровод; 4 – разделительный сосуд; 5 – измерительный прибор

Применение разделительного сосуда поясняет рис. 8.15,б. Если по трубопроводу протекает мазут, попадание которого во внутренние полости прибора из-за его высокой вязкости (а при низкой температуре и застывании) не желательно, то на выходе пробоотбора через коренной клапан устанавливается разделительный сосуд. Расстояние между ними невелико. Этот сосуд с отводящим трубопроводом и измерительным прибором наполовину заполняется водой. Разогретый мазут из-за более низкой плотности заполняет верхнюю часть разделительного сосуда, а в нижней его части остается вода. Изменение давления приводит к варьированию уровня раздела мазута и воды. При значительно превосходящем объеме сосуда относительно объема внутренней полости чувствительного элемента измерительного прибора варьирование уровня разделения в сосуде мало.

В табл. 8.3 приведены основные параметры и размеры разделительных сосудов.

Таблица 8.3

Основные параметры и усредненные размеры

разделительных сосудов

Внутренний объем сосуда, см3

Внутренний диаметр, мм

Размеры, мм

Высота

Ширина 1

Ширина 2

1100

140

530

280

210

470

90

490

230

160

90

35

440

175

100

По рабочему давлению сосуды производятся для измерений давлений 6,3; 25 и 40 МПа.

Рис. 8.13,б иллюстрирует применение разделительного сосуда при условии, что измеряемое вещество легче разделительной жидкости. Если удельный вес измеряемой среды выше удельного веса разделительной жидкости, то разделительный сосуд и измерительный прибор устанавливаются выше пробоотбора.

В качестве разделительной жидкости могут использоваться вода, глицерин, водоглицериновые смеси, минеральные масла.

Для разделения измеряемой среды и полости чувствительного элемента применяют также устройства, используемые в качестве разделительных камер кислородсодержащих сред (см. п.2.2.3).

Уравнительные сосуды применяются для исключения влияния на результат измерения дифманометров-расхо-домеров и перепадомеров, а также дифманометров-уровнемеров столба жидкости в импульсных подводящих линиях. Причем величина такого воздействия столба может определяться как его высотой, так и плотностью находящейся в нем жидкости. Плотность жидкости в значительной степени зависит от ее температуры. Этим обусловлена необходимость прокладки обеих импульсных линий («плюсовой» и «минусовой») в одинаковых температурных условиях.

Необходимость применения уравнительных сосудов при измерении перепада давления на сужающем устройстве можно продемонстрировать рис. 8.16. Измерительный преобразователь разности давлений с мембранными коробками в качестве чувствительного элемента установлен на трубопроводе с сужающим устройством. Измеряемая среда в трубопроводе – газ. В определенный момент времени при оптимальном заполнении импульсных линий рабочей жидкостью и дифференциальном давлении, равном нулю, «минусовая» и «плюсовая» камеры имеют одну степень объемной деформации. При увеличении перепада на сужающем устройстве возрастает давление в импульсной линии «плюсового» давления, и «плюсовая» камера сжимается, вытесняя рабочую жидкость в «минусовую». При этом из-за уменьшения объема «плюсовой» камеры снижается уровень рабочей жидкости в импульсной линии «плюсового» давления на величину h. Соответственно выходной сигнал преобразователя будет, согласно выражению (3.6), пропорционально уменьшен на величину hrg. При увеличении перепада давления будут возрастать h и погрешность проводимых измерений. Этим обстоятельством обусловлена необходимость применения уравнительных сосудов.

Конструктивная особенность уравнительного сосуда состоит в значительном превышении его площади поперечного сечения над площадью поперечного сечения импульсной линии. Механизм этого явления более подробно описан в 3.2 (о чашечных манометрических приборах), где показана возможность снижения погрешности из-за варьирования гидростатическим столбом путем увеличения поперечного сечения сосуда. Таким образом, конструкция уравнительного сосуда предусматривает значительную площадь его поперечного сечения. Эти сосуды устанавливаются как основная цилиндрическая образующая вертикально.

Рис. 8.16. Схема работы измерительного преобразователя разности давлений на трубопроводе:

а – при отсутствии перепада давления; б – при воздействии дифференциального давления; 1 – трубопровод с сужающим устройством; 2 – измерительный преобразователь разности давлений; 3, 4 – «плюсовая» и «минусовая» камеры соответственно

Размеры уравнительных сосудов, а они по конструкции идентичны разделительным (рис. 8.15а), приведены в табл. 8.4.

Меньший уравнительный сосуд предназначается для работы в комплекте с сильфонными и мембранными дифманометрами, больший – для поплавковых измерителей.

При использовании современных дифманометров из-за незначительного объема их «плюсовой» и «минусовой» камер применять уравнительные сосуды нецелесообразно.

Таблица 8.4

Основные параметры и усредненные размеры

уравнительных сосудов

Внутренний диаметр сосуда, мм

Объем вытесняемой жидкости, см3

Размеры, мм

Высота

Ширина 1

Ширина 2

90

250

320

210

160

140

610

360

260

210

По рабочему давлению уравнительные сосуды аналогичны разделительным и производятся для измерения давлений 6,3; 25 и 40 МПа.

В паровых средах для обеспечения заполнения подводящих к измерителю импульсных линий жидкой фазой, поддержания этого заполнения постоянным применяются уравнительные конденсационные сосуды. их отличительной особенностью служит горизонтальное расположение образующего сосуд цилиндра (рис. 8.17).

Рис. 8.17. Схема уравнительного конденсационного сосуда

Отводящий патрубок расположен снизу по оси цилиндра. Его ось для увеличения высоты рабочего пространства сосуда смещена вверх. Диаметр сосуда составляет 89 или 108 мм, длина – 200…270 мм. Рабочее давление – 4 или 10 МПа. Для более высоких давлений уравнительные конденсационные сосуды изготавливаются по документации, определяемой межведомственными нормами.

Импульсные линии, особенно в условиях измерения давления пара, не должны теплоизолироваться. Это требуется для охлаждения жидкости, контактирующей с измерительным прибором, до допустимой температуры, а также для конденсации жидкости из измеряемого пара и заполнения импульсных линий.

Источник

Читайте также:  Магистральные сосуды нижних конечностей