【技术实现步骤摘要】
本技术涉及一种一体式的高温介质压力测量装置。
技术介绍
随着工业自动化生产水平的不断提高,生产过程中对高温高压介质的压力 检测与控制要求越来越来高。目前,对高温介质的压力测量传统的方法有二种, 其一是采用不锈钢管或铜管做引压管从现场接到压力变送器内进行测量,其缺 点是要求安装管线较长,施工较复杂,且周期长,费用高,也容易引起管路堵塞, 同时也容易造成管路的泄漏,影响设备的安全运行;另一种方法是通过填充硅 油的毛细管连接到压力变送器的传感器,其工作原理是当介质压力变化时通过 与之连接的金属模片的变型传导给硅油,当硅油传递压力时一方面通过压力变 送器的压力传感器模片随之产生变型使变送器测量出压力的变化,另一方面, 因充硅油的毛细管多为金属材料制成的柔性软管,在压力传导过程中多小也会 生产变形,对压力变送器的测量精度带来较大影响,且产品价格昂贵。
技术实现思路
本技术的目的就是提供一种结构紧凑、运行可靠、安装方便、节省材 料,且适合各种高温气体或液体的压力测量的一体式高温介质压力测量装置。本技术的一体式高温介质压力测量装置,包括壳体、安装接头、传感 器、电子放大器及引线接头,壳体的上端为引线接头,安装接头设在壳体下端, 传感器及电子放大器安装在壳体内,其特点是壳体下部为空腔,空腔的侧面上 开有散热孔或散热窗,空腔内设有螺旋冷凝管,冷凝管的上端与传感器相连, 冷凝管的下端设在安装接头上。本技术的一体式高温介质压力测量装置,可直接安装在各种设备上, 一改传统的采用引压管及冷凝圈的分体安装方式,特别适合于各种独立运行的 设备上安装,如汽车、航空航天设备、轮船、各类蒸 ...
【技术保护点】
一种一体式高温介质压力测量装置,包括壳体(7)、安装接头(1)、传感器(3)、电子放大器(4)及引线接头(5),壳体(7)的上端为引线接头(5),安装接头(1)设在壳体(7)下端,传感器(3)及电子放大器(4)安装在壳体(7)内,其特征在于:壳体(7)下部为空腔,空腔的侧面上开有散热孔或散热窗(6),空腔内设有螺旋冷凝管(2),冷凝管(2)的上端与传感器(3)相连,冷凝管(2)的下端设在安装接头(1)上。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:李华生,胡其锋,
申请(专利权)人:江西托利科技有限公司,
类型:实用新型
国别省市:36[中国|江西]
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