Drucktransmitter

Drucktransmitter für Hochdruck-Messungen

Drucktransmitter für Hochdruck-Messungen

Auf alle Hockdruckanwendungen, die einen totraumfreien bzw. frontbündigen Prozessanschluss erfordern, zielt der DMP 333P. Er ist für Messungen in pastösen Medien ausgelegt, aber auch für technische Gase.

Prozesse mit Rahmenbedingungen wie hohem Anwendungsdruck oder stark wechselnden Temperaturen stellen in der industriellen Produktion stets eine besondere Herausforderung dar.

Um in diesem Umfeld eine exakte Messdatenerfassung bei Drücken von 100 bar aufwärts zu gewährleisten, hat BD|Sensors den Drucktransmitter DMP333P entwickelt. Aufgrund seines frontbündigen Prozessanschlusses zielt er vor allem auf Anwendungen, in denen hochviskose Medien (z.B. Öle, Klebstoffe, Stärke-Gemische, …) verarbeitet oder behandelt werden bzw. auch auf Einsatzgebiete, wo nur minimalste Toträume vorhanden sein dürfen.

Ergänzend kann der DMP 333P auch die Drücke verschiedenster technischer Gase erfassen. Besonders für Messungen von Wasserstoff empfiehlt sich die Konfiguration des Produkts mit einem vergoldeten Prozessanschluss, um eine Versprödung des Werkstoffes durch Wasserstoff zu vermeiden und eine hohe Langzeitstabilität zu erreichen. Bei hohen Prozesstemperaturen kann der Drucktransmitter mit einer Kühlstrecke ausgerüstet werden, damit auch Temperaturwerte bis 200° handhabbar sind.

Eigenschaften des DMP 333P auf einen Blick

  • Der Nenndruckbereich wurde im Vergleich zum Äquivalent DMK 331P von 400 auf 600 bar erweitert. Berstdruck sowie Überlast des DMP 333P sind deutlich höher.
  • Die Genauigkeit beträgt 0,35% (Standard) bzw. 0,25% FSO (optional). Der Temperaturfehler im Bereich -20 bis +80°C liegt bei ± 0,75% FSO.
  • Der DMP 333P besitzt einen standardisierten Druckanschluss G ½“ mit einer frontbündig verschweißten Edelstahl-Membrane.
  • Für Anwendungen, in denen eine hohe technische Sauberkeit notwendig ist, erfolgt eine zusätzliche Reinigung hinsichtlich Kohlenwasserstoffen.

Der DMP 333P überzeugt in den genannten Anwendungen aufgrund seiner hohen Medienkompatibilität, Performance und mechanischen Stabilität sowie einer exzellenten Langzeitstabilität.

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