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Sensorgehäusematerialien für chemische und physikalische Anwendungen

Sensoren sind je nach Anwendungsbedarf aus verschiedenen Gehäusematerialien gefertigt. Bestimmte Anwendungen können Sensoren im Laufe der Zeit beschädigen, weshalb es wichtig ist zu verstehen, welcher Gehäusetyp am besten für Ihre Anwendung geeignet ist. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Arten von Gehäusematerialien für Sensoren in chemischen und physikalischen Anwendungen erläutern.

Viskoses Material

Wenn Sie den Druck in viskosen Materialien messen müssen, sollte ein Sensor von allen Rückständen gereinigt werden, um Kontaminationen zu vermeiden. Die Miniatur-PT/EL CV und Seal Gauge von STS Sensors sind kompatible Lösungen zur Druckmessung in viskosen Materialien. Diese Sensoren verfügen über eine bündige Membran, die Verstopfungen in Anwendungen wie Papier und Zellstoff verhindert.

 

Seal Gauge


Seewasser

Für Seewasseranwendungen sollten Tauch- und Pegelsensoren in einer Titan-Ausführung gefertigt sein. Titanium verhindert langfristige Lochbildung bei Edelstahlgehäusen. Eine Titanoxid-beschichtete Schicht schützt den Sensor vor Korrosion durch Salzwasser und erhält die Langlebigkeit auf lange Sicht. Zwei Titan-Sensoren, die für Seewasseranwendungen geeignet sind, sind der VL2000 und der VL4500 Tauchsensor.

VL2000 Tauchsender


Abraumhaltiges Medium

Bei abrasiven Medien wie Beton ist ein Sender mit einfacher Edelstahlmembran nicht ausreichend geschützt. Stattdessen ist eine Konstruktion aus Vulkollan-Folie die beste Lösung für Druckmessungen. Das beste Beispiel für einen Drucksensor für abrasives Material ist der ATM.1st Hochpräzisionsdrucktransmitter.

ATM.1ST Hochpräzisionsdrucktransmitter.

Offenes Wasser und Blitzschutz

Bei offenen Gewässern sollte ein Sensor wie der ATM.1ST/N mit Überspannungsschutz verwendet werden, um den Sensor vor Blitzeinschlägen in der Nähe zu schützen.

Galvanische und saure Flüssigkeiten

Wenn Sie mit galvanischen oder sauren Flüssigkeiten arbeiten, kann ein Transmitter mit Kunststoffgehäuse wie HCI Reaktionen der Flüssigkeit mit Metallen vermeiden. PVDF-Gehäusematerial ist ebenfalls eine zuverlässige Lösung für diese Art von Anwendungen. Der ATM/NC ist der beste Transmitter für chemische Anwendungen.

Fazit

Die Wahl des richtigen Gehäusematerials, um die Anforderungen der Anwendung zu erfüllen, ist entscheidend. Es ist wichtig, die verschiedenen Gehäusematerialien zu verstehen, um Faktoren wie Umweltbedingungen, Langlebigkeit und Leistung zu berücksichtigen. Die Erforschung der verschiedenen Gehäusematerialien für Ihre Anwendung führt zu fundierten Entscheidungen bei der Auswahl der richtigen Sensorsystemlösung.

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