Jawaban cepat: Tekanan gauge direferensikan ke tekanan atmosfer lokal, tekanan absolut direferensikan ke vakum sempurna, dan tekanan diferensial adalah perbedaan antara dua tekanan proses. Memilih referensi yang benar sangat penting karena nilai numerik yang sama dapat menggambarkan kondisi fisik yang berbeda.
1. Mengapa referensi tekanan penting
Setiap pengukuran tekanan membandingkan satu tekanan dengan referensi. Jika referensi tidak ditentukan, nilainya tidak lengkap. Dalam pipa industri, memilih referensi yang salah dapat menghasilkan pengaturan kontrol yang tidak benar, data peralatan yang menyesatkan atau rentang instrumen yang tidak sesuai. Tiga jenis pengukuran paling umum adalah tekanan gauge, tekanan absolut dan tekanan diferensial.
| Tipe tekanan | Referensi | Notasi tipikal | Aplikasi umum |
|---|---|---|---|
| Tekanan gauge | Atmosfer lokal | barg, psig, kPag | Pompa, udara terkompresi, saluran air, header uap |
| Tekanan absolut | Vakum sempurna | bara, psia, kPaa | Sistem vakum, tekanan uap, perhitungan gas, proses tertutup |
| Tekanan diferensial | Tekanan proses kedua | mbar dP, kPa dP | Aliran, pemantauan filter, level tangki, heat exchangers |
2. Tekanan Gauge
Alat ukur tekanan gauge adalah berventilasi atau direferensikan ke tekanan atmosfer dengan cara lain. Ini membaca sekitar nol ketika terpapar atmosfer sekitar. Tekanan gauge positif di atas atmosfer; tekanan gauge negatif di bawah atmosfer dan sering digambarkan sebagai vakum.
Tekanan gauge adalah pilihan biasa untuk sistem pipa terbuka dan utilitas karena operator tertarik pada tekanan relatif terhadap lingkungan. Tekanan pembuangan pompa, kepala udara terkompresi, saluran air pendingin dan banyak sistem uap umumnya ditentukan dalam barg, psig atau kPag. Namun, tekanan atmosfer berubah dengan cuaca dan ketinggian. Variasi itu biasanya tidak signifikan pada tekanan tinggi tetapi dapat penting dalam pengukuran tekanan rendah atau vakum.
3. Tekanan Absolut
Transmitter tekanan absolut menggunakan referensi vakum tersegel. Tekanan absolut nol mewakili vakum sempurna. Pengukuran absolut diperlukan ketika perhitungan fisik bergantung pada tekanan molekuler total daripada tekanan relatif terhadap atmosfer.
Aplikasi khas termasuk distilasi vakum, pemantauan tekanan uap, kompensasi barometrik, perhitungan kepadatan gas, isapan kompresor dan proses kapal tersegel. Tekanan absolut juga penting ketika tekanan dan suhu digunakan untuk menghitung massa gas atau volume standar. Di permukaan laut, tekanan atmosfer adalah sekitar 1.013 bar absolut, tetapi nilai sebenarnya berubah dengan lokasi dan cuaca.
4. Tekanan Diferensial
Transmitter tekanan diferensial mengukur perbedaan antara sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah. Ini tidak perlu baik sisi untuk menjadi atmosfer. Hubungannya sederhana: tekanan diferensial sama dengan tekanan sisi tinggi minus tekanan sisi rendah.
Tekanan diferensial banyak digunakan untuk menyimpulkan variabel proses lainnya. Di seluruh pelat orifis atau elemen aliran, dapat terkait dengan laju aliran. Di seluruh filter, ini menunjukkan kontaminasi. Antara bagian bawah dan ruang uap kapal bertekanan, dapat menunjukkan tingkat cairan. Di seluruh penukar panas, membantu mengidentifikasi pembatasan atau perubahan kinerja.
5. Hubungan Konversi
Hubungan dasar adalah: tekanan absolut = tekanan gauge + tekanan atmosfer. Oleh karena itu, tekanan gauge = tekanan absolut − tekanan atmosfer. Konversi ini memerlukan tekanan atmosfer sebenarnya ketika akurasi tinggi diperlukan. Tekanan diferensial independen dari atmosfer ketika kedua port pengukuran terhubung ke proses.
Sebagai contoh, kapal tersegel pada 3.0 bara di lingkungan di mana tekanan atmosfer adalah 1.0 bar memiliki tekanan gauge sekitar 2.0 barg. Kapal vakum di 0.2 bara memiliki sekitar −0.8 barg di bawah kondisi atmosfer yang sama.
6. Contoh Pemilihan
| Aplikasi | Pengukuran yang Direkomendasikan | Alasan |
|---|---|---|
| Discharge pompa air | Alat Ukur | Kinerja dievaluasi relatif terhadap atmosfer sekitarnya. |
| Reaktor vakum | Absolut | Kondisi reaksi dan pendidihan tergantung pada tekanan total sejati. |
| Penyedotan kompresor | Pengukur absolut atau gabungan | Perhitungan gas dan kondisi vakum dapat melampaui tekanan atmosfer. |
| Kondisi filter | Diferensial | Penurunan tekanan di seluruh filter menunjukkan pembebanan. |
| Level tangki bertekanan | Diferensial | Tekanan ruang uap harus dikompensasi. |
| Pengukuran aliran orifis | Diferensial | Aliran diturunkan dari penurunan tekanan di elemen utama. |
7. Kesalahan Spesifikasi Umum
- Menulis "bar" tanpa menyatakan bara, barg atau tekanan diferensial.
- Menggunakan transmitter pengukur untuk proses tekanan absolut rendah di mana variasi atmosfer penting.
- Mengabaikan tekanan garis statis tinggi saat memilih transmitter tekanan diferensial jangkauan rendah.
- Menghubungkan sisi tinggi dan rendah dari transmitter diferensial secara terbalik.
- Gagal memperhitungkan kaki basah, kaki kering, sistem penyegel atau elevasi garis impuls.
- Mengonversi antara nilai pengukur dan absolut menggunakan asumsi atmosfer tanpa memeriksa elevasi situs.
8. Daftar periksa RFQ
Nyatakan referensi tekanan, rentang terkalibrasi, satuan teknik, nilai operasi normal, tekanan maksimum dan minimum, tekanan statis, suhu proses, medium, koneksi, bahan yang dibasahi, sinyal keluaran, persyaratan akurasi dan pengaturan instalasi. Untuk aplikasi tekanan diferensial, identifikasi kondisi sisi tinggi dan sisi rendah dan apakah manifold, saluran impuls atau segel jarak jauh diperlukan.
Konfirmasi referensi tekanan yang tepat sebelum memesan
SANTAN dapat meninjau data proses Anda dan merekomendasikan instrumen tekanan pengukur, absolut atau diferensial untuk aplikasi pipa industri. Email sales@santanfluid.com atau pesan WhatsApp +86 136 9022 318.