logo
Дом >
Новости
> Новости о компании Разница между взрывозащищенными весовыми датчиками и обычными весовыми датчиками

Разница между взрывозащищенными весовыми датчиками и обычными весовыми датчиками

2025-10-26

Последние новости компании о Разница между взрывозащищенными весовыми датчиками и обычными весовыми датчиками

Разница между взрывозащищенными тензодатчиками и обычными тензодатчиками

 

Принципиальное различие между взрывозащищенными тензодатчиками и обычными тензодатчиками проистекает из разницы в рисках безопасности их рабочих сред — первые разработаны специально для воспламеняющихся и взрывоопасных опасных сред, в то время как вторые подходят для обычных сценариев без рисков взрыва. Эта разница в позиционировании проходит через всю цепочку структуры, производительности и сертификации.
II. Технические требования: двойное продвижение безопасности и производительности (A) Взрывозащищенные тензодатчики: техническая система множественной защиты
  1. Взрывозащищенная конструкция
     
    Применение искробезопасной (Ex i) или взрывонепроницаемой (Ex d) конструкции: искробезопасный тип гарантирует отсутствие искр или тепла, достаточного для воспламенения горючих сред в случае отказа, путем ограничения напряжения, тока и мощности цепи; взрывонепроницаемый тип использует высокопрочный корпус для герметизации опасных компонентов, предотвращая утечку пламени даже при внутреннем взрыве. Некоторые продукты также оснащены герметизирующей конструкцией для предотвращения проникновения воспламеняющихся и взрывоопасных газов и пыли во внутреннюю цепь.
  2. Строгие требования к материалам и защите
     
    Корпус в основном изготавливается из взрывозащищенных материалов, таких как нержавеющая сталь и высококачественная легированная сталь, а поверхность никелируется или подвергается антикоррозийной обработке для защиты от коррозии. Степень защиты обычно достигает IP68, что позволяет полностью изолировать пыль и скопившуюся воду. Внутренняя цепь защищена заполнением азотом и в сочетании с конструкцией защиты от молний дополнительно повышает стабильность в экстремальных условиях.
  3. Интеллектуальная компенсация безопасности и диагностика
     
    Интегрируют такие функции, как температурная компенсация и калибровка линейности, и оснащаются системой самодиагностики, которая может отслеживать неисправности цепи в режиме реального времени и автоматически отключать опасные цепи. Цифровые взрывозащищенные датчики также предотвращают несанкционированное вмешательство в сигнал с помощью зашифрованных протоколов связи, обладая как возможностями защиты от мошенничества, так и функциями защиты.
  4. Обязательные стандарты сертификации
     
    Должны пройти авторитетную взрывозащищенную сертификацию. Маркировка сертификации должна четко указывать степень взрывозащиты (например, ExdBT4Gb), применимые опасные зоны (Зона 0/1/2 для газовых сред, Зона 20/21/22 для пылевых сред) и другую ключевую информацию.
(B) Обычные тензодатчики: лаконичный дизайн для основных функций
  1. Конструкция и материал
     
    Отсутствие взрывозащищенного корпуса, в основном изготовлены из алюминиевого сплава или обычной стали. Степень защиты обычно IP65 или ниже, что позволяет противостоять лишь небольшому количеству пыли и брызг воды.
  2. Акцент на производительность
     
    Основная задача — оптимизировать баланс между точностью и стоимостью. Некоторые продукты оснащены базовой температурной компенсацией, но не имеют специальных конструкций для защиты от коррозии и экстремальных температур. На сигналы аналоговых датчиков легко влияют электромагнитные помехи, а расстояние передачи ограничено (обычно не более 50 метров).
  3. Сертификация и тестирование
     
    Необходимо только пройти общие промышленные испытания на точность (например, OIML Class Ⅲ), испытания на взрывозащищенность не требуются, а производственный процесс более упрощен.
III. Сценарии применения: дифференциация сценариев, определяемая уровнями риска (A) Взрывозащищенные тензодатчики: эксклюзивный выбор для опасных сред
  1. Химическая промышленность
     
    Используются для дозирования воспламеняющихся и взрывоопасных химикатов (таких как этилен, метанол, аммиак) и дозирования реакционных котлов, которые должны выдерживать агрессивные среды и высокие температуры. Например, при производстве пестицидов взрывозащищенные датчики используются для достижения точного дозирования высокотоксичного сырья, избегая при этом взрывов, вызванных искрами в цепи.
  2. Нефтегазовая промышленность
     
    Подходят для таких сценариев, как взвешивание бурового раствора на нефтяных месторождениях, дозирование резервуаров для хранения нефти и погрузка и разгрузка сжиженного нефтяного газа. Взрывонепроницаемая конструкция может противостоять взрывоопасной среде, образованной утечкой нефти и газа. Искробезопасные датчики обычно используются на морских буровых платформах для предотвращения коррозии морской водой и риска взрыва, вызванного смесями нефти и газа.
  3. Зоны риска взрыва пыли
     
    Включая автоматизированные системы погрузки и разгрузки на зернохранилищах (мука, крахмальная пыль), взвешивание угля в шахтах (угольная пыль) и дозирование при обработке металлического порошка и т. д. Герметичная конструкция может предотвратить попадание пыли внутрь датчика.
  4. Фармацевтическая и пищевая промышленность
     
    Используются в таких звеньях, как взвешивание воспламеняющихся и взрывоопасных АФИ (таких как нитроцеллюлоза) и дозирование резервуаров для спиртового брожения, с учетом стандартов безопасности и гигиены.
(B) Обычные тензодатчики: широкое применение в обычных средах
  1. Коммерческие и гражданские сценарии
     
    Электронные весы в супермаркетах, платформы для взвешивания экспресс-доставки, бытовые весы для тела и т. д., ориентированы на низкую стоимость и базовую точность (погрешность ±0,1 г до ±1 г).
  2. Общие промышленные сценарии
     
    Обычные весы для конвейерных лент, взвешивание компонентов в цехах, контроль на сборочных линиях упаковки и т. д., где нет риска взрыва и условия работы стабильны.
  3. Лабораторные и научные исследования
     
    Используются для обычного взвешивания образцов, калибровки приборов и т. д., полагаясь на точность, но без взрывозащищенной конструкции. Например, лабораторные электронные весы в основном используют обычные датчики.