Produktübersicht
Bently Nevada 31000-28-05-15-042-06-02 ist eine Gehäusebaugruppe der Serie 31000 für Näherungssonden, die für die Integration einer 3300 XL 8-mm-Sonde in explosionsgefährdeten und anspruchsvollen industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Sie wird häufig in Turbinen, Kompressoren, Pumpen und rotierenden Anlagen in Raffinerien eingesetzt, bei denen eine stabile Sondenpositionierung und eine zuverlässige Abdichtung gegen Umwelteinflüsse die Zuverlässigkeit des Maschinenschutzes unmittelbar beeinflussen.
Dieses Gehäuse unterstützt hochzuverlässige Messungen von Vibrationen und Wellenauslenkungen unter extremer mechanischer Belastung, bei Chemikalieneinwirkung und großen Temperaturschwankungen. Es wurde für den langfristigen Einsatz in kritischen Anlagenüberwachungssystemen entwickelt, bei denen die Reduzierung von Ausfallzeiten ein vorrangiges betriebliches Ziel ist.
Das Gehäuse aus verstärktem PPS-Thermoplast mit leitfähigen Fasern ermöglicht die Ableitung elektrostatischer Ladungen, während Konstruktionselemente aus Edelstahl die mechanische Stabilität in Installationen mit starken Vibrationen gewährleisten.
Konfigurationsübersicht
| Segment |
Bedeutung |
| 31000 |
Gehäuse für Näherungssonde der Serie 31000 |
| 28 |
Kompatibilität mit der 3300 XL 8-mm-Sonde mit Zulassungen |
| 05 |
0,5 m Sondenkabellänge |
| 15 |
1,5-Zoll-Abstandshalteradapter |
| 042 |
4,2 Zoll Sondeneinstecktiefe |
| 06 |
Mehrfachkonfiguration mit Reduzierstück und Verschlussstopfen |
| 02 |
3/4-14-NPT-Montagegewinde |
Jedes Segment definiert die Sondenkompatibilität, die mechanische Tiefe, die Montagegeometrie und die Installationsflexibilität für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen.
Technische Daten
| Parameter |
Spezifikation |
| Modell |
31000-28-05-15-042-06-02 |
| Marke |
Bently Nevada |
| Herkunft |
Vereinigte Staaten |
| Gewicht |
2,5 kg |
| Produkttyp |
Gehäusebaugruppe für Näherungssonde |
| Kompatible Sonde |
3300 XL 8-mm-Sonde |
| Kabellänge |
0.5 m |
| Abstandshalteradapter |
1,5 Zoll (38 mm) |
| Sondeneinstecktiefe |
4,2 Zoll |
| Montagegewinde |
3/4-14 NPT |
| Gehäusematerial |
Glasfaserverstärktes PPS mit leitfähigen Fasern |
| Metallkomponenten |
Edelstahl AISI 303 / 304 |
| Dichtungsmaterial |
Neopren |
| Temperaturbereich |
-51 °C bis 105 °C |
| Schutzart |
Nach IP66 und Typ 4X zertifiziert |
| Schlagfestigkeit |
Für bis zu 7 Joule zertifiziert |
| Anwendung |
Überwachung von Maschinen in explosionsgefährdeten Bereichen |
Hinweise zur technischen Interpretation
Dieses Gehäuse ist für industrielle Bereiche mit Explosionsgefahr ausgelegt, in denen elektrostatische Kontrolle und mechanische Robustheit entscheidend sind. Das leitfähige PPS-Material leitet statische Ladungen ab und verringert dadurch das Zündrisiko in explosionsfähigen Atmosphären.
Die Edelstahlverstärkung gewährleistet die strukturelle Integrität bei kontinuierlichen Vibrationen und thermischen Zyklen, wie sie in Raffinerien und Offshore-Anlagen üblich sind.
Die schlaggeprüfte Konstruktion gewährleistet die Einsatzfähigkeit in rauen industriellen Umgebungen, in denen während der Wartung oder des Betriebs versehentliche mechanische Stöße auftreten können.
Hinweise zur Anwendung vor Ort
Wo wird dieses Gehäuse eingesetzt?
Es wird in Raffinerien, petrochemischen Anlagen, Offshore-Plattformen und schweren industriellen rotierenden Anlagen eingesetzt.
Warum ist PPS-Material wichtig?
Es sorgt für elektrostatische Ableitung und chemische Beständigkeit in explosionsgefährdeten Umgebungen.
Ist es für explosionsgefährdete Bereiche geeignet?
Ja. Es ist für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen mit entsprechenden Schutzarten zertifiziert.
Was ist der Vorteil einer Edelstahlstruktur?
Es verbessert die mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit in rauen Umgebungen.
Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme
Stellen Sie das korrekte Anzugsdrehmoment für NPT-Verbindungen sicher, um die Dichtheit in explosionsgefährdeten Umgebungen zu gewährleisten.
Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die korrekte Ausrichtung und Eindringtiefe der Sonde, um die Messgenauigkeit zu gewährleisten.
Verwenden Sie zugelassene Dichtverfahren für Gewindeverbindungen, um das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
Vermeiden Sie während der Installation mechanische Belastungen des Gehäuses, um die Stabilität der internen Ausrichtung zu erhalten.
Richtlinien für Engineering und Betrieb
Sorgen Sie für eine geeignete Erdungsstrategie, um die Wirksamkeit der elektrostatischen Entladung des leitfähigen Gehäusematerials zu gewährleisten.
Überprüfen Sie die Dichtheit regelmäßig in korrosiven Umgebungen wie Offshore- oder Chemieanlagen.
Vermeiden Sie ein zu starkes Anziehen der Verschraubungen, um Spannungsrisse in der thermoplastischen Gehäusestruktur zu verhindern.
Stellen Sie sicher, dass die Kabelführung Hochspannungsleiter meidet, um den Einfluss elektromagnetischer Störungen auf Messsignale zu reduzieren.