大多数新的油气田集中在西伯利亚和东北北部。这些地区开采活动的增加,以及在当地处理石油和天然气的需求,导致对能够承受低环境温度的温度测量解决方案的需求不断增长。专门设计的耐低温温度计 - 带有 Pt100 传感器和耐寒材料 - 非常适合监测和控制位于极寒气候下的石化工厂的过程。
标准温度监测仪器能够承受低至 -40°C 的温度。这对于大多数石油和天然气过程来说已经足够了。但是,在极寒圈周围运行的测量仪器必须能够承受至少-60°C的温度。挑战:找到一种低温电阻温度传感器,其材料、组件和设计允许在极冷的环境中可靠运行。
在具有极端温度条件的工业应用中,用户必须确定该应用是否需要
变送器将测量值转换为无干扰的输出信号。如果是这样,他们必须决定是将
变送器集成到测量仪器的连接头中还是安装在单独的控制室中。
头戴式发射器更靠近温度传感器,从而zui大限度地降低了电阻信号对故障的敏感性。但是当它在寒冷的气候中头戴式时,发射器会直接暴露在温度下,如果它不够坚固,可能会导致故障。为了获得更好的整体精度,另一种方法是将
温度变送器安装在一个单独的控制室中,设置在指定的、不太极端的温度下。但这种方法有其自身的缺点:测量点和
温度变送器之间的连接 必须能够经受住寒冷的考验。为了解决这个问题,可能需要更高质量的仪表
电缆。
用户还必须决定在测量点是否需要本地指示,例如显示器。带有液晶显示器 (LCD) 的电子温度计会遭受极端寒冷的影响,因为晶体在 --20°C 左右的环境温度下开始冻结。当温度升至该点以上时,显示屏再次开始工作。要在极寒气候下工作,显示器必须能够承受至少 -60°C 的温度,并且仪器必须能够在温度升高后恢复正常运行。
如果过程需要连续 测量值,用户有两种选择:
●有一个机电测量装置。
极地温度下的塑料和金属部件
低温电阻温度计的使用寿命和功能取决于所用塑料的特性。根据经验,环境温度越低,塑料就越脆。在 -60°C 的测试温度下,标准塑料很快就会达到极限。结果设备受到严重损坏,无法正常工作。
尽管塑料的温度限制,测量仪器不能完全避免使用这种材料。例如,绝大多数密封件和仪表电缆都是由塑料制成的。有足够坚固的高质量塑料,可以承受低至-250°C的温度,但是人们首先牺牲了使用塑料的主要原因:弹性。除了密封件和仪表电缆外,还必须考虑其他塑料部件,例如密封化合物、粘合剂和涂漆表面。这些材料的导电性也是一个考虑因素,特别是当设备用于危险区域时。
金属更容易承受低环境温度,但诀窍是为低温环境选择合适的金属。铝强度高、重量轻、耐腐蚀且具有延展性。然而,铝合金在跌落测试中表现不佳;它们在低温下比在室温下表现出更严重的损坏。因此,连接头和电缆密封套等关键部件通常由不锈钢制成。铝合金应仅用于冲击或冲击不是影响因素的那些测量点。
Pt100 传感器在低温下可靠运行
电阻温度传感器,也称为
电阻温度检测器 (RTD),由于其多功能性、准确性、可重复性、易于安装和相对较宽的测量范围而成为非常受欢迎的温度测量设备。
对于极寒气候中的应用,带有 Pt100 温度传感器的 RTD可以测量低至-200°C 的温度。此外,Pt100 温度传感器为可靠的温度测量和稳定性提供zui佳质量,并针对寒冷条件进行了优化。
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