เซ็นเซอร์วัดกระบวนการแบบอินไลน์ขั้นสูงสำหรับสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย (ฝุ่นละออง)
ปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม เพื่อสร้างความปลอดภัย
1. ความเป็นเลิศด้านกระบวนการในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
ในอุตสาหกรรมที่มีสารไวไฟ เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซ หรือไอระเหยที่ติดไฟได้ การรับรองความปลอดภัยในการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการรักษาประสิทธิภาพของกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต้องการเครื่องมือวัดที่ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เท่านั้น แต่ยังต้องตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับการป้องกันการระเบิดด้วย
Rheonics บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันการตรวจสอบกระบวนการแบบเรียลไทม์ที่ล้ำสมัย ซึ่งช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล เซ็นเซอร์ที่ได้รับการรับรอง Ex ของเรา ซึ่งอิงตามหลักการความปลอดภัยโดยธรรมชาติ ได้รับการออกแบบมาเพื่อการบูรณาการอย่างราบรื่นเข้ากับกระบวนการในพื้นที่อันตราย ช่วยป้องกันแหล่งกำเนิดประกายไฟและเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมของโรงงาน
เอกสารฉบับนี้ให้ภาพรวมของความท้าทายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดของฝุ่น และแนะนำ... Rheonics'เครื่องวัดความหนืดและเครื่องวัดความหนาแน่นแบบอินไลน์ที่ปลอดภัยโดยเนื้อแท้ ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานที่สำคัญเหล่านี้'
2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย (ฝุ่นละออง)
2.1. ลักษณะของการระเบิดของฝุ่น
การระเบิดของฝุ่นคือการเผไหม้อย่างรวดเร็วของอนุภาคขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศภายในพื้นที่ปิดหรือกึ่งปิด เมื่อฝุ่นที่ติดไฟได้กระจายตัวในปริมาณที่มากพอและสัมผัสกับแหล่งกำเนิดประกายไฟ ก็สามารถนำไปสู่การระเบิดได้ วัสดุอินทรีย์ วัสดุสังเคราะห์ และโลหะหลายชนิดสามารถก่อให้เกิดฝุ่นที่ติดไฟได้
การระเบิดของฝุ่นจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องมีเงื่อนไขห้าประการดังนี้:
-
ฝุ่นที่ติดไฟได้: วัสดุนั้นต้องสามารถติดไฟได้ สำหรับฝุ่นที่ติดไฟได้ซึ่งมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตร การระเบิดสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อฝุ่นกระจายตัวในอากาศที่ความเข้มข้นสูงกว่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ทำให้เกิดการระเบิด (MEC) MEC คือความเข้มข้นต่ำสุด (โดยทั่วไปวัดเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ที่กลุ่มฝุ่นสามารถติดไฟและทำให้เกิดการระเบิดได้ ต่างจากก๊าซ ฝุ่นที่ติดไฟได้โดยทั่วไปไม่มีขีดจำกัดสูงสุดที่ทำให้เกิดการระเบิด (UEL) ที่กำหนดไว้ เนื่องจากที่ความเข้มข้นสูงมาก กลุ่มฝุ่นมีแนวโน้มที่จะสูญเสียการกระจายตัวและปริมาณออกซิเจนจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้ต่อเนื่องได้
| วัสดุ | MEC (กรัม/ลบ.ม.) | การอธิบาย |
|---|---|---|
| ฝุ่นเมล็ดพืช | 125 | ระเบิดได้ง่าย รุนแรง พบได้ทั่วไปในภาคเกษตรกรรม |
| ฝุ่นถ่านหิน | 30 | ฝุ่นถ่านหินละเอียดมากอาจระเบิดได้ |
| แป้ง | 60 | อันตรายจากการระเบิดที่ทราบกันดีในโรงงาน |
| เด็ก | 125 | น้ำตาลไอซิ่งละเอียดนั้นระเบิดได้ง่ายมาก |
| ฝุ่นอลูมิเนียม | 100 | ฝุ่นโลหะที่มีปฏิกิริยาสูง |
| กากตะกอนน้ำเสีย | 250 | ขึ้นอยู่กับความแห้งและส่วนประกอบ |
ตารางที่ 1. ความเข้มข้นของวัตถุระเบิดขั้นต่ำ
ค่าในตารางใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบค่า MEC ที่แท้จริงสำหรับการใช้งานของตนเองอีกครั้ง มาตรฐานการระเบิด แนะนำให้ใช้ ค่าที่วัดได้สำหรับฝุ่นชนิดเฉพาะของคุณไม่ใช่แค่แบบทั่วไปเท่านั้น เมื่อออกแบบระบบป้องกัน
-
การกระจาย: อนุภาคฝุ่นต้องลอยอยู่ในอากาศในปริมาณที่มากพอ

-
ออกซิเจน: ต้องมีอากาศ (หรือสารออกซิไดซ์อื่นๆ) เพื่อให้เกิดการเผาไหม้
-
แหล่งกำเนิดประกายไฟ: พลังงานที่เพียงพอที่จะจุดประกายฝุ่นละอองที่กระจายตัวอยู่ (เช่น ประกายไฟ พื้นผิวร้อน ไฟฟ้าสถิต)
-
บรรจุ: พื้นที่ปิดหรือพื้นที่จำกัดที่ทำให้เกิดแรงดันสะสม
การกำจัดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเหล่านี้สามารถป้องกันการระเบิดของฝุ่นได้ อุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่เหล่านี้ต้องได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นแหล่งกำเนิดประกายไฟ

2.2. พบฝุ่นที่ติดไฟได้ที่ไหนบ้าง?
ฝุ่นที่ติดไฟได้เป็นอันตรายในอุตสาหกรรมและกระบวนการต่างๆ ที่หลากหลายอย่างน่าประหลาดใจ กิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรือจัดการกับอนุภาคแห้งละเอียดจากวัสดุที่ติดไฟได้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้
อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายจากฝุ่นละออง:
กระบวนการทั่วไปที่ก่อให้เกิดฝุ่น:
ประเภทของฝุ่นที่ติดไฟได้:
2.3 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความเสี่ยงต่อการระเบิดของฝุ่น
แม้ว่า “แผนภาพห้าเหลี่ยมสำหรับการระเบิดของฝุ่น” จะระบุเงื่อนไขที่จำเป็นไว้ แต่ลักษณะหลายประการของฝุ่นและสภาพแวดล้อมโดยรอบนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อโอกาสและความรุนแรงของการระเบิด การทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินความเสี่ยงและการนำมาตรการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมาใช้
| ลักษณะเฉพาะ | คำอธิบายและความสำคัญ | ผลกระทบต่อความสามารถในการระเบิด |
|---|---|---|
| ขนาดและรูปร่างของอนุภาค | อนุภาคขนาดเล็ก (< 500 µm) มีพื้นที่ผิวมากกว่า ทำให้การเผาไหม้เร็วขึ้น อนุภาคละเอียดเหล่านี้มีพื้นที่ผิวมากกว่าเมื่อเทียบกับมวล ทำให้มีปฏิกิริยาในอากาศได้ดีกว่า กล่าวคือ ติดไฟและลุกไหม้ได้เร็วกว่า ลักษณะเป็นแผ่นหรือเป็นเส้นใยก็อาจเพิ่มความเสี่ยงได้เช่นกัน | อนุภาคขนาดเล็ก/ละเอียด = ความเสี่ยงและความรุนแรงที่สูงขึ้น |
| ความชื้น | ฝุ่นแห้งกระจายตัวและติดไฟได้ง่ายกว่า ความชื้นสามารถเกาะติดอนุภาคและดูดซับความร้อนได้ | ความชื้นต่ำ = ความเสี่ยงสูง |
| ความเข้มข้นขั้นต่ำที่ระเบิดได้ (MEC) | ความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศขั้นต่ำที่สามารถทำให้เปลวไฟลุกลามได้ หากต่ำกว่าระดับนี้ ความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะน้อยเกินไปจนไม่สามารถระเบิดได้ | ค่า MEC ที่ต่ำกว่า = ความเสี่ยงที่สูงกว่า (ต้องการฝุ่นน้อยลงสำหรับการระเบิด) |
| พลังงานจุดระเบิดขั้นต่ำ (MIE) | พลังงานน้อยที่สุด (ในหน่วยมิลลิจูล) ที่จำเป็นในการจุดประกายฝุ่นละอองภายใต้สภาวะที่เหมาะสม | ค่า MIE ต่ำ = ความเสี่ยงสูง (ติดไฟง่าย) |
| ค่า Kst (ดัชนีการเผาไหม้) | ใช้เครื่องมือนี้วัดอัตราการเพิ่มขึ้นของความดัน (บาร์·เมตร/วินาที) ในการระเบิดทดสอบ ใช้ในการจำแนกประเภทฝุ่น (St 0 ถึง St 3) | ค่า Kst ที่สูงขึ้น = การระเบิดที่รุนแรงมากขึ้น |
| พีแม็กซ์ (แรงดันระเบิดสูงสุด) | แรงดันสูงสุดที่เกิดขึ้นระหว่างการระเบิดของส่วนผสมฝุ่นและอากาศในสภาวะที่เหมาะสม มีความสำคัญต่อการออกแบบระบบระบายอากาศและระบบกักเก็บ | ค่า Pmax ที่สูงขึ้น = แรงทำลายล้างที่มากขึ้น |
| อุณหภูมิการจุดติดไฟของกลุ่มฝุ่น (กลุ่มฝุ่นจาก MIT) | อุณหภูมิต่ำสุด (°C) ที่ฝุ่นละอองจะลุกไหม้เมื่อสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน |
2.4 การจำแนกประเภทพื้นที่อันตรายสำหรับบรรยากาศฝุ่นละออง
พื้นที่อันตรายถูกแบ่งออกเป็นโซนตามความเป็นไปได้ที่จะมีบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดได้ สำหรับฝุ่นที่ติดไฟได้ การแบ่งประเภททั่วไป (ตาม...) IEC มาตรฐาน) ได้แก่:
| โซน | รายละเอียด | โอกาสที่จะเกิดฝุ่นละอองระเบิดในบรรยากาศ |
|---|---|---|
| พื้นที่ฮิต | มีฝุ่นละอองที่อาจเกิดการระเบิดได้ในบรรยากาศ อย่างต่อเนื่องสำหรับ ระยะเวลานานหรือ มัก. | สูงมาก |
| พื้นที่ฮิต | บรรยากาศที่มีฝุ่นละอองที่อาจระเบิดได้คือ น่าจะ จะเกิดขึ้นระหว่าง การทำงานปกติบางครั้ง. | จุดสูง |
| พื้นที่ฮิต | บรรยากาศที่มีฝุ่นละอองที่อาจระเบิดได้คือ ไม่น่าจะเป็นไปได้ อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทำงานปกติ และหากเกิดขึ้นก็จะใช้เวลาเพียงสั้นๆ | ต่ำ |

2.5. ระดับการป้องกันอุปกรณ์ (EPL)
อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในพื้นที่อันตรายจะถูกกำหนดระดับการป้องกันอุปกรณ์ (Equipment Protection Level หรือ EPL) ซึ่งบ่งชี้ถึงความเหมาะสมในการใช้งานในแต่ละโซน
| พรีเมียร์ลีก | พื้นที่ที่เหมาะสม | ระดับการคุ้มครอง |
|---|---|---|
| Da | พื้นที่ฮิต | สูงมาก |
| Db | พื้นที่ฮิต | จุดสูง |
| Dc | พื้นที่ฮิต | ที่เพิ่มขึ้น |
2.6 หลักการป้องกันการระเบิด
มีการใช้เทคนิคการป้องกันหลายอย่างเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของอุปกรณ์ในพื้นที่อันตราย สำหรับ Rheonics เซ็นเซอร์ วิธีหลักคือ ความปลอดภัยโดยเนื้อแท้ (“Ex i”).
วิธีการป้องกันอื่นๆ ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ ตู้กันระเบิด ("Ex d"), การเพิ่มความปลอดภัย ("Ex e"), การห่อหุ้ม ("Ex m") เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีมีหลักการและการใช้งานเฉพาะ
| วิธีการป้องกัน | หลัก | ความเหมาะสมของพื้นที่ | บริบทการประยุกต์ใช้ความหนืด/ความหนาแน่น | กรณีการใช้งานทั่วไปในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง | ข้อได้เปรียบที่สำคัญ |
|---|---|---|---|---|---|
| การป้องกันโดยการหุ้ม (ภายนอก) | ตัวเครื่องกันฝุ่นสนิท (IP6X) ป้องกันฝุ่นละอองเข้า และควบคุมอุณหภูมิพื้นผิวเพื่อป้องกันฝุ่นติดไฟ | โซน 20 / 21 / 22 | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล้อมรอบ Rheonics เครื่องส่งสัญญาณในสถานที่ที่มีฝุ่นละออง ปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบรรจุภัณฑ์ การบด หรือการจัดการผง | ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ธัญพืช ยา และสารเคมี ที่มีฝุ่นละอองในอากาศอยู่ตลอดเวลาหรือบ่อยครั้ง | เรียบง่าย ทนทาน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องการใช้งานกับฝุ่น |
| ความปลอดภัยโดยเนื้อแท้ (Ex i) | จำกัดพลังงานไฟฟ้าและความร้อนในวงจร ป้องกันการจุดติดไฟ แม้ในสภาวะผิดปกติก็ตาม | โซน 20 (Ex ia), โซน 21 (Ex ib) | Rheonics เซ็นเซอร์ SRV/SRD ใช้ระบบป้องกัน Ex ia ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยภายในเครื่องปฏิกรณ์ ไซโล หรือท่อส่งที่มีผงละเอียด | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบความหนืด/ความหนาแน่นของของเหลวที่มีของแข็งแขวนลอย หรือระหว่างการระเหยของตัวทำละลายแบบเรียลไทม์ | มีความปลอดภัยสูง สามารถซ่อมบำรุงได้ขณะเครื่องทำงาน |
| การเพิ่มแรงดัน (เช่น pD) | แรงดันภายในตัวเครื่องที่สูงกว่าเล็กน้อยจะช่วยป้องกันฝุ่นละอองเข้าไป โดยปกติจะทำการไล่อากาศออกก่อนเปิดเครื่อง | โซน 21 / 22 | สามารถรองรับมาตรฐานได้ Rheonics ตัวส่งสัญญาณหรือตัวแปลงสัญญาณในแผงควบคุม ต้องใช้ตัวควบคุมการไล่อากาศ | ใช้ในตู้ไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือแผงควบคุมสำหรับระบบผสมแบบเป็นชุด | อนุญาตให้ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ Ex ได้ |
| การห่อหุ้ม (Ex m) | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญจะถูกปิดผนึกด้วยสารประกอบเพื่อป้องกันการสัมผัสกับบรรยากาศภายนอก | โซน 21 / 22 | สามารถปกป้องโมดูลอินเทอร์เฟซขนาดเล็กหรือตัวปรับสภาพสัญญาณในบริเวณที่มีฝุ่นมากได้ | ใช้ในเครื่องส่งสัญญาณขนาดกะทัดรัดหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบกำหนดเองภายในภาชนะที่ปิดมิดชิดและมีฝุ่นละออง | กะทัดรัดและปกป้องได้ดี |
| ป้องกันฝุ่นและประกายไฟ (DIP) | การออกแบบที่ปิดสนิทช่วยป้องกันการลุกไหม้ภายในจากการปนเปื้อนของฝุ่นละอองภายนอก | ระดับ 2, หมวด 1/2 (NFPA/NEC) | เทียบเท่ากับ Ex t. ใช้กับกล่องหุ้ม NEMA 9 สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ในอเมริกาเหนือ | โรงเก็บเมล็ดพืช โรงบดไม้ โรงสีแป้ง มักมีเซ็นเซอร์วัดความหนาแน่นติดตั้งอยู่ภายในไซโล | ได้รับการยอมรับในมาตรฐานของอเมริกาเหนือ |
| ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น (Ex e) | ไม่มีประกายไฟหรืออุณหภูมิสูงภายใต้การทำงานปกติ ไม่เหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟหรืออาร์ค | โซน 21 / 22 | สามารถใช้สำหรับกล่องเชื่อมต่อหรือแผงขั้วต่อสายไฟได้ Rheonics ติดตั้งเซ็นเซอร์ในตำแหน่งสำรองที่ปลอดภัย | เหมาะที่สุดสำหรับอุปกรณ์แบบพาสซีฟที่ต้องการการเชื่อมต่อพลังงานต่ำ | ต้นทุนต่ำ ดีไซน์เรียบง่าย |
| NEMA ประเภท 9 | มาตรฐานอเมริกาเหนือสำหรับตู้หรือกล่องหุ้มในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง ป้องกันการลุกไหม้ภายในจากการปนเปื้อนกับฝุ่นละอองภายนอก | ชั้น 2 แผนก 1 | ประเภทของตัวเรือนสำหรับตัวส่งสัญญาณเซ็นเซอร์หรือตัวแปลงสัญญาณที่ต้องการตัวเรือนป้องกันการระเบิด | เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีฝุ่นละออง หรือกระบวนการผลิตสารเติมแต่งพลาสติก | กล่องหุ้มกันฝุ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/CSA |
| ทนไฟ (Ex d) | ควบคุมการระเบิดภายใน ป้องกันการลุกไหม้จากฝุ่นละอองหรือก๊าซภายนอก | ส่วนใหญ่ใช้สำหรับก๊าซ (จำกัดสำหรับฝุ่น) | ไม่แนะนำให้ใช้งานโดยตรงในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก เนื่องจากปัญหาเรื่องการระบายอากาศและการระบายความร้อนที่เกิดจากการสะสมของฝุ่น | สามารถใช้ร่วมกับตู้กันฝุ่นได้ แต่ไม่ค่อยได้ใช้สำหรับการวัดความหนืด/ความหนาแน่นในพื้นที่ที่มีฝุ่นมาก | มีการป้องกันทางกายภาพที่แข็งแรง เหมาะสำหรับผู้ที่สวมชุดป้องกันแก๊สพิษ |
| NEMA ประเภท 10 | โครงสร้างปิดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการทำเหมือง—กักเก็บแรงระเบิดไว้ภายใน | เฉพาะการทำเหมือง | ไม่ได้ใช้ด้วย Rheonics เซ็นเซอร์; เหมาะสมกว่าสำหรับตัวควบคุมการทำเหมืองที่ต้องการความทนทานสูง | ออกแบบมาสำหรับการทำเหมืองถ่านหินใต้ดินหรือพื้นที่ที่มีฝุ่นหินที่ติดไฟได้ | ได้รับการรับรองด้านการทำเหมือง |
3. Rheonics โซลูชัน: ระบบตรวจสอบกระบวนการแบบอินไลน์ที่ปลอดภัยจากประกายไฟ
Rheonics เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการตรวจวัดของเหลวที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เครื่องวัดความหนืดแบบอินไลน์ของเรา (เอส.อาร์.วี) และเครื่องวัดความหนาแน่นและความหนืด (SRDผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับสภาวะการทำงานที่ต้องการความทนทานสูง และมีใบรับรอง Ex ระดับโลก ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายในอุตสาหกรรมต่างๆ
ข้อได้เปรียบที่สำคัญของ Rheonics เซ็นเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน:
4. Rheonics กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ที่ได้รับการรับรอง
4.1. Rheonics SRV – เครื่องวัดความหนืดแบบอินไลน์
การขอ เอส.อาร์.วี เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบติดตั้งในสายการผลิตที่มีความแข็งแกร่งและเชื่อถือได้ ซึ่งให้การวัดความหนืดและอุณหภูมิแบบเรียลไทม์

หลักการทำงาน
ใช้ตัวเรโซเนเตอร์แบบบิดตัวที่สมดุลอย่างสมมาตรซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว แรงต้านหนืดของของเหลวที่กระทำต่อองค์ประกอบเรโซแนนซ์จะถูกวัด จากนั้นจึงคำนวณความหนืดไดนามิก มีการฝังตัวอยู่ภายใน Pt1000 เซ็นเซอร์ให้ค่าอุณหภูมิที่แม่นยำ
คุณสมบัติเด่น:
- การวัดความหนืดแบบต่อเนื่องและแบบเรียลไทม์
- การวัดอุณหภูมิความแม่นยำสูงแบบบูรณาการ (Pt1000).
- ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ซีล หรือตลับลูกปืน จึงแทบไม่ต้องบำรุงรักษา
- ไม่ไวต่ออัตราการไหล ความปั่นป่วน และการสั่นสะเทือน
- ช่วงความหนืดกว้าง
- กะทัดรัดและติดตั้งง่าย
- มีตัวเลือกการเชื่อมต่อกระบวนการต่างๆ ให้เลือก
| พารามิเตอร์ | มูลค่า/ช่วง | หน่วย |
|---|---|---|
| ช่วงความหนืด | เช่น 0.1 – 50,000+ (โปรดดูรายละเอียดของแต่ละรุ่น) | cP |
| ช่วงอุณหภูมิ | เช่น -40 ถึง +300 (โปรดดูรุ่นเฉพาะ) | ° C |
| ช่วงความดัน | เช่น สูงสุด 500 (โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรุ่นเฉพาะ) | บาร์ |
| วัสดุเปียก | เหล็กกล้าไร้สนิม 316L, Hastelloy C22 (ตัวเลือกเพิ่มเติม) | - |
| กระบวนการเชื่อมต่อ | NPT, หน้าแปลน, Tri-Clampฯลฯ (ตัวเลือก) | - |
| ใบรับรอง | ATEX, IECEx (Ex ia) | - |
เอเท็กซ์
ATEX: II 1 G Ex ia IIC/IIB/ไอไอเอ T6 … T1 Ga หรือ II 1 D Ex ia IIIC T200 85°C … 435°C Da
IECEx
IECEx: Ex ia IIC/IIB/ไอไอเอ T6 … T1 Ga หรือ Ex ia IIIC T 200 85°C … 435°C Da
- เจพีเอ็กซ์: อดีต ia IIC/IIB/ไอไอเอ T6 … T1 Ga หรือ Ex ia IIIC T 200 85°C … 435°C Da (ได้รับการรับรอง Ex จากประเทศญี่ปุ่น)
- เคซีส์: อดีต ia IIIC T200 85 °C…435 °C Da (ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันการระเบิดของเกาหลี)
- ความเหมาะสมของพื้นที่:
- โซน 0, 1, 2 (ก๊าซ, ไอระเหย)
- โซน 20, 21, 22 (ฝุ่น)
การแปรรูปอาหาร
การตรวจสอบความหนืดของแป้ง การเคลือบขนม และความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์นม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการใช้ผงต่างๆ (แป้ง น้ำตาล นมผง)
ยา
กระบวนการทำเม็ด, กระบวนการเคลือบผิว, การผลิต API ที่เกี่ยวข้องกับสารผง
สารเคมี
กระบวนการพอลิเมอไรเซชัน การผลิตเรซิน การจัดการตัวเร่งปฏิกิริยาหรือสารเติมแต่งชนิดผง
สีและสารเคลือบ
การตรวจสอบความหนืดในขั้นตอนการผสมและการใช้งานที่มีส่วนผสมของเม็ดสีและสารเติมแต่ง
การขุดและแร่ธาตุ
การควบคุมความหนืดของสารละลายข้นในกรณีที่มีฝุ่นละอองแร่ละเอียดเกิดขึ้น
เยื่อและกระดาษ
การเคลือบครัว การเตรียมแป้ง
4.2. Rheonics SRD – เครื่องวัดความหนาแน่นและความหนืดแบบอินไลน์
การขอ SRD ขยายขีดความสามารถของ เอส.อาร์.วี โดยการวัดความหนาแน่น ความหนืด และอุณหภูมิพร้อมกันในสายการผลิต

หลักการทำงาน
คล้ายกับ เอส.อาร์.วีที่ SRD ใช้ตัวเรโซเนเตอร์แบบบิดสมดุลที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อัลกอริทึมขั้นสูงจะวิเคราะห์พฤติกรรมของเรโซเนเตอร์ในของเหลวเพื่อกำหนดความหนาแน่นและความหนืด รวมถึงอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ที่ฝังอยู่ภายในได้อย่างอิสระ Pt1000.
คุณสมบัติเด่น:
- การวัดความหนาแน่น ความหนืด (ทั้งแบบไดนามิกและแบบจลน์) และอุณหภูมิแบบเรียลไทม์พร้อมกัน
- มีคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกับ SRV (ความทนทาน ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ความแม่นยำ ฯลฯ) ต่างกันแค่ช่วงความหนืดเท่านั้น
- ให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการวัดความเข้มข้น การควบคุมคุณภาพ และการตรวจจับเฟส
- ช่วงการทำงานที่กว้างสำหรับความหนาแน่นและความหนืด
| พารามิเตอร์ | มูลค่า/ช่วง | หน่วย |
|---|---|---|
| ช่วงความหนาแน่น | เช่น 0 – 4 (โปรดดูรุ่นเฉพาะ) | กรัม / ซีซี |
| ช่วงความหนืด | เช่น 0.1 – 10,000+ (โปรดดูรายละเอียดของแต่ละรุ่น) | cP |
| ช่วงอุณหภูมิ | เช่น -40 ถึง +300 (โปรดดูข้อมูลเฉพาะรุ่น) | ° C |
| ช่วงความดัน | เช่น สูงสุด 500 (โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรุ่นเฉพาะ) | บาร์ |
| วัสดุเปียก | เหล็กกล้าไร้สนิม 316L, Hastelloy C22 (ตัวเลือกเพิ่มเติม) | - |
| กระบวนการเชื่อมต่อ | NPT, หน้าแปลน, Tri-Clampฯลฯ (ตัวเลือก) | - |
| ใบรับรอง | ATEX, IECEx (Ex ia) | - |
เอเท็กซ์
ATEX: II 1 G Ex ia IIC/IIB/ไอไอเอ T6 … T1 Ga หรือ II 1 D Ex ia IIIC T200 85°C … 435°C Da
IECEx
IECEx: Ex ia IIC/IIB/ไอไอเอ T6 … T1 Ga หรือ Ex ia IIIC T 200 85°C … 435°C Da
ความเหมาะสมของพื้นที่:
- โซน 0, 1, 2 (ก๊าซ, ไอระเหย)
- โซน 20, 21, 22 (ฝุ่น)
การแปรรูปอาหาร
การคืนสภาพนมผง การละลายน้ำตาล การผสมส่วนผสม โดยที่ความหนาแน่นบ่งบอกถึงความเข้มข้น
สารเคมี
การตรวจสอบความเข้มข้นของสารละลาย จุดสิ้นสุดของปฏิกิริยา และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เมื่อใช้ผงวัตถุดิบ
การขุดและแร่ธาตุ
ความหนาแน่นและความหนืดของสารละลายข้นถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและกระบวนการผลิต
วัสดุก่อสร้าง
ความสม่ำเสมอของปูนซีเมนต์เหลว สารเติมแต่งในการผลิตคอนกรีต
เกษตรกรรม
การตรวจสอบความสม่ำเสมอของส่วนผสมอาหารสัตว์ และการผลิตปุ๋ย
5. การรับรองความปลอดภัย: การออกแบบ คุณภาพ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
Rheonics บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดในผลิตภัณฑ์ของตน
6. การติดตั้งและการบำรุงรักษาในพื้นที่อันตราย
การติดตั้งอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Ex
7. บริการและการสนับสนุน
Rheonics เราให้บริการสนับสนุนลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การเลือกเซ็นเซอร์ คำแนะนำในการติดตั้ง และบริการหลังการขาย ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อสงสัยในการใช้งาน และรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดของเซ็นเซอร์ในสภาพแวดล้อมการทำงานเฉพาะของคุณ
8 เกี่ยวกับ Rheonics
Rheonics บริษัทของเราเป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนาและผลิตเครื่องวัดความหนืดและเครื่องวัดความหนาแน่นแบบอินไลน์ที่ล้ำสมัย พันธกิจของเราคือการเสริมศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมด้วยโซลูชันการตรวจวัดของเหลวที่เชื่อถือได้และแม่นยำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ด้วยการมุ่งเน้นด้านการวิจัยและพัฒนา เราจึงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะส่งมอบเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าทั่วโลก
9 ติดต่อ Rheonics
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rheonics หากคุณต้องการเซ็นเซอร์และโซลูชันที่ได้รับการรับรองสำหรับสภาพแวดล้อมอันตราย โปรดติดต่อเรา:
Rheonics จำกัด
สวิสเซอร์แลนด์
Rheonics อิงค์
สหรัฐอเมริกา
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น โปรดอ้างอิงเอกสารทางการเสมอ Rheonics โปรดอ่านเอกสารผลิตภัณฑ์ ใบรับรอง และคู่มือการติดตั้ง เพื่อดูรายละเอียดทางเทคนิคเฉพาะ คำแนะนำด้านความปลอดภัย และสภาวะการใช้งานที่ได้รับการอนุมัติ ก่อนทำการติดตั้งหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ใดๆ Rheonics ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยระดับท้องถิ่นและระดับประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


