การสำรวจอุณหภูมิการออกแบบอุณหภูมิของเครื่องส่งสัญญาณแรงดัน (ตอนที่ 1)

Jun 12, 2025

ฝากข้อความ

เชิงนามธรรม:แนะนำลักษณะของเครื่องส่งสัญญาณความดัน/ความดันที่นำไปใช้กับโอกาสช็อกอุณหภูมิ CIP วิเคราะห์ผลกระทบของการช็อกอุณหภูมิของเครื่องส่งสัญญาณในรายละเอียดและให้คำแนะนำสำหรับการเลือกเครื่องส่งสัญญาณและการประยุกต์ใช้โดยการสำรวจการออกแบบโครงสร้างเครื่องส่งสัญญาณการเลือกวัสดุและการวิเคราะห์หลัก

คำสำคัญ:การทำความสะอาด CIP; ไดอะแฟรมเหนี่ยวนำ; เครื่องส่งสัญญาณ; องค์ประกอบที่ไวต่ออุณหภูมิ อุณหภูมิช็อก;

 

การทำความสะอาด CIP (สะอาดในสถานที่) เป็นเทคโนโลยีกระบวนการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตอุตสาหกรรมที่ถูกสุขลักษณะสำหรับการกำจัดสารตกค้างสารปนเปื้อนและการฆ่าเชื้อ . ประสิทธิภาพของการทำความสะอาด CIP ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย . การทำความสะอาดวิธีแก้ปัญหาน้ำร้อนอีกครั้งและการทำหมันไอน้ำอุณหภูมิสูง . แต่ละขั้นตอนขึ้นอยู่กับความดันหรือความแตกต่างเครื่องส่งสัญญาณแรงดันในการควบคุมคำสั่งการฉีดและปริมาตรเรียกร้องให้มีความแม่นยำสูงมากจากเครื่องส่งสัญญาณ . กระบวนการ CIP ทำงานภายในช่วงอุณหภูมิ 20 องศาถึง 120 องศาต้องใช้การสลับอย่างรวดเร็วระหว่างสื่อที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน ข้อผิดพลาดและความไม่แน่นอน . เนื่องจากเครื่องส่งสัญญาณกำหนดคำสั่งและปริมาตรการฉีดความไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานการเติมมากเกินไปการรั่วไหลของการทำความสะอาดที่ถูกบุกรุกและเหตุการณ์คุณภาพการผลิต .}

เครื่องส่งสัญญาณประกอบด้วยไดอะแฟรมตรวจจับเซ็นเซอร์ความดันเติมของเหลวและวงจรส่งสัญญาณ . การขยายตัวทางความร้อนและการหดตัวของไดอะแฟรมและเติมของเหลวเนื่องจากความผันผวนของอุณหภูมิกลางและโดยรอบ ความแม่นยำ . เพื่อแก้ไขปัญหานี้มีการตรวจสอบสามด้านต่อไปนี้:

1. การออกแบบการชดเชยอุณหภูมิคู่ของเครื่องส่งสัญญาณ

การแปรผันของอุณหภูมิทำให้เกิดการดริฟท์เป็นศูนย์ในเครื่องส่งสัญญาณความดันและเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์ความไวของอุณหภูมิดังนั้นจึงย่อยสลายความแม่นยำในการวัด . ดังนั้นการชดเชยอุณหภูมิถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการผลิตความดัน/ความดันที่แตกต่างกัน หรืออุณหภูมิปานกลาง . ไมโครโปรเซสเซอร์รวบรวมข้อมูลที่จุดอุณหภูมิหลายจุดและใช้อัลกอริทึมการชดเชยเพื่อรักษาความแม่นยำของเครื่องส่งสัญญาณในช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน . ดังที่แสดงในรูปที่ 1 และ 2 อุณหภูมิที่ระบุสำหรับการรวบรวมข้อมูลและอัลกอริทึมที่ได้รับ . อย่างไรก็ตามในการใช้งานจริงข้อ จำกัด ที่สำคัญเกิดขึ้น: การแยกทางกายภาพระหว่างองค์ประกอบที่ไวต่ออุณหภูมิและกระบวนการกระบวนการสร้างความร้อนมากที่สุด . องค์ประกอบที่ไวต่ออุณหภูมิไม่สามารถตอบสนองต่อความผันผวนของอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว . ดังนั้นกลไกการชดเชยจะไม่ได้ผลซึ่งนำไปสู่การเบี่ยงเบนของเครื่องส่งสัญญาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก .}

 

Figure 1

 

 

ในการตอบสนองต่อปัญหาทางเทคนิคข้างต้นมีการเสนอการออกแบบโครงสร้างการชดเชยอุณหภูมิสำหรับเครื่องส่งสัญญาณซึ่งสามารถลดข้อผิดพลาดในการวัดที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิในระหว่างการวัดเครื่องส่งสัญญาณ . ดังแสดงในรูปที่ 3 อุณหภูมิ . ในขณะเดียวกันองค์ประกอบอุณหภูมิ T2 ถูกห่อหุ้มอยู่ใกล้กับที่นั่งถ้วยความดัน . อุณหภูมิของ T2 อยู่ใกล้กับอุณหภูมิโดยรอบทำให้สามารถรวบรวมอิทธิพลของอุณหภูมิแวดล้อม .}}}}}}}}

 

 

 

Figure 3

 

ดังนั้นความแตกต่างของอุณหภูมิสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้:
▲=T1-T2

ในระหว่างการชดเชยอุณหภูมิองค์ประกอบที่ไวต่ออุณหภูมิด้านหลัง T2 ใช้ในการรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิ . เนื่องจากการชดเชยเครื่องส่งสัญญาณจะดำเนินการในห้องอุณหภูมิต่ำต่ำซึ่ง T1 และ T2 เท่ากันมันสามารถชดเชยอิทธิพลของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิคงที่ (t 1=t2) ในช่วงเวลาหนึ่งการชดเชยอุณหภูมิจะช่วยลดผลกระทบต่อความแม่นยำของความดันของเครื่องส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ . น้ำมันซิลิโคนในการเปลี่ยนแรงดันจะขยายหรือหดอุณหภูมิที่อุณหภูมิ . T1 และ T 2. ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้ำมันซิลิโคนและไดอะแฟรมความสัมพันธ์ระหว่างการแปรผันของอุณหภูมิและอิทธิพลของแรงดันสามารถเกิดขึ้นจากการคำนวณและการทดลองดังนั้นการกำหนดค่าการแก้ไขความดันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ . แก้ไขปัญหาการเสื่อมสภาพของความแม่นยำได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากอุณหภูมิแรงกระแทกทันที . เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าค่าการแก้ไขความดันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความเครียดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลัน

ส่งคำถาม