AS_5_2018

Giugno/Luglio 2018 Automazione e Strumentazione SENSORI approfondimenti 66 è quando non sono consapevoli dell’accaduto, e quindi si ha la contaminazione del processo, oltre a uno strumento non più utilizzabile. Al contrario, le celle ceramiche utilizzano un principio capacitivo per misurare la pressione e non si basano sull’olio per variare il valore della stessa. Ciò significa che il materiale a contatto con il prodotto non è più sottile e quindi che il processo non sarà mai contaminato con olio di riempimento. Ciò elimina il rischio di sprecare un intero lotto di produzione e di sostituire i sensori di pressione danneggiati. Inoltre, l’assenza dell’o- lio di riempimento permette di lavorare a tem- perature più alte anche quando si lavora sotto- vuoto , ad esempio in una colonna di distillazione o in un serbatoio di separazione. Una cella che lavora a secco è una cella affidabile e duratura Riduzione della permeazione dell’idrogeno Quando le molecole di idrogeno penetrano attraverso i diaframmi metallici, si bloccano e reagiscono con l’olio di riempimento. Que- sta reazione causa un’espansione che provoca un aumento del valore di pressione. Per mini- mizzare la permeazione dell’idrogeno, i dia- frammi metallici sono di solito ricoperti di una pellicola d’oro o di un altro materiale denso e flessibile. Ciò può rallentare la permeazione di molecole di idrogeno dal processo all’olio die- tro il diaframma, ma il trasferimento alla fine avviene comunque. La struttura densa di una cella ceramica rallenta la permeazione delle molecole di idrogeno e poiché non è presente alcun riempimento di olio dietro il diaframma, con le membrane ceramiche non si verifica alcun effetto sulla lettura della pressione. Nelle misure di pressione, la ceramica vale più dell’oro. Deriva minima La deriva di misura è l’offset graduale della cella dopo cicli di misurazione. Nel tempo, la deriva del sensore di pressione aumenta ridu- cendo l’accuratezza e l’affidabilità della misura. La deriva delle celle metalliche è molto veloce, proprio per questo gli operatori devono neces- sariamente eseguire periodicamente una corre- zione di offset per avere una misura affidabile. Le membrane ceramiche sono prive di deriva perché sono limitate nel movimento, quindi sono poco soggette a manutenzione . Ciò significa che cicli ripetitivi ed estremi di tempe- ratura hanno un effetto minimo sulla vita della membrana. Minimi problemi di compatibilità con il prodotto Al contrario delle membrane metalliche, le celle ceramiche sono compatibili con la maggior parte dei materiali di processo. La struttura densa della ceramica, la rende il materiale ideale per molti processi perché non è soggetta alla corrosione come il metallo. Spesso è necessario utilizzare delle leghe particolari e costose per alcune appli- cazioni nel settore chimico, ad esempio il cloro, mentre la ceramica è compatibile con la mag- gior parte delle sostanze chimiche . Elevata resistenza al sovraccarico Esercitando una pressione elevata sulla mem- brana, il diaframma si estende sulla sua base oltre la soglia nominale. Quando questa pressione viene rimossa, il diaframma della cella torna alla sua posizione originale e al funzionamento cor- retto senza alcuna necessaria ricalibrazione. Ciò significa che la cella può gestire sovrapressioni elevate al di là del suo campo scala, senza danni permanenti o offset. La protezione da sovracca- rico varia da membrana a membrana. Uscita di temperatura Gli strumenti a membrana ceramica sono in grado di eseguire la misurazione della tempe- ratura del prodotto da misura, che può essere emessa come una variabile Hart digitale stan- dard o assegnata come uscita principale o secondaria del 4-20 mA. Questa misura sup- plementare permette agli utenti di non acqui- stare un ulteriore dispositivo di temperatura nel processo. È importante notare che questo valore di temperatura è di solito utilizzato internamente per la compensazione degli shock termici e non è disponibile per la com- pensazione a processo. La cella ceramica è resistente all’abrasione ed è l’ideale per molte applicazioni difficili

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