Manómetro de vacío activo Pirani Edwards APG200-M NW25, KF25, S adaptado, salida no lineal, atmósfera hasta 3,75 x 10 -4 .
Número de pieza de Edwards D1G1021150, (reemplaza APG100-M PN: D02606000). El vacuómetro Edwards APG200-M Active Pirani incorpora una brida de vacío NW25 y KF25, es compacto para una fácil instalación, tiene una salida no lineal y un sensor de tubo reemplazable por el usuario. Los nuevos vacuómetros Edwards son compatibles con todos los controladores de instrumentos Edwards TIC, ADC y TAG, así como con otros controladores y pantallas de vacuómetros activos. Además, cuentan con la aprobación CSA y C/US, y cumplen totalmente con la normativa RoHS gracias a su construcción sin plomo. Miden la presión atmosférica hasta 3,75 x
10⁻⁴ . Los cables de señal y los controladores de vacuómetros TIC se venden por separado. Estos vacuómetros Edwards APG200-M Active Pirani con filamentos de tungsteno/renio estándar y brida de vacío NW25 tienen el número de pieza de Edwards D1G1021150.
El APG200 está disponible en tres versiones: series M, LC y MP. La serie M contiene filamentos estándar de tungsteno/renio, puede medir presiones atmosféricas de hasta 3,75 x
10⁻⁴ Torr y es apta para aplicaciones generales. La versión LC contiene filamentos de platino/iridio resistentes a la corrosión, puede medir presiones atmosféricas de hasta 7,5 x
10⁻⁴ Torr y también es apta para aplicaciones corrosivas. La serie MP contiene filamentos de platino/rodio, puede medir presiones atmosféricas de hasta 3,75 x
10⁻⁴ Torr y es apta para aplicaciones generales. El manual de instrucciones de estos medidores Edwards de la serie APG200 está disponible en formato PDF a continuación.
El APG200 puede montarse en cualquier orientación. Sin embargo, los tubos de medición se calibran individualmente de fábrica en nitrógeno mientras están en posición vertical. Para una indicación de presión correcta en la orientación elegida, el manómetro debe recalibrarse a presión atmosférica. Edwards recomienda montar el tubo de medición en posición vertical para minimizar la acumulación de partículas de proceso y vapores condensables en su interior. El APG200 está calibrado para nitrógeno y ofrece lecturas correctas con aire seco, oxígeno y monóxido de carbono. Para cualquier otro tipo de gas, se requiere una conversión para obtener la lectura de presión correcta. Los gases comunes son: nitrógeno, argón, dióxido de carbono, helio, criptón y neón.
Las características incluyen:- Fácil acceso al cable de señal con carcasa compacta
- El sensor se puede hornear a 150 °C (300 °F) y el sensor es reemplazable por el usuario.
- Punto de ajuste ajustable para un control de proceso simple y enclavamiento
- Calibración remota posible
- Rango de presión 10 -4 Torr
Antecedentes sobre Pirani y los medidores Pirani mejorados por convección Los manómetros de vacío Pirani se clasifican como medidores de conductividad térmica, siendo muy similares a los manómetros de termopar, donde se mide la resistencia del hilo calentado para determinar la presión de vacío. Un manómetro Pirani está diseñado para medir el desequilibrio de resistencia donde el filamento calentado forma uno de los brazos de un circuito de puente de Wheatstone. A medida que aumenta la presión de vacío, las moléculas de gas transportan calor fuera del filamento, y la resistencia del sensor de presión disminuye, desequilibrando el circuito. Por lo tanto, la presión de vacío se calcula a partir del desequilibrio inducido por la presión en el circuito de puente de Wheatstone. Al igual que con los manómetros de termopar, la conductividad térmica por colisiones moleculares aumenta linealmente con la presión en un rango de 0,001 a 1 Torr. Sin embargo, la disipación de calor se vuelve no lineal a medida que la presión aumenta aún más en el régimen de flujo viscoso, donde la colisión gas-gas puede reorientar las moléculas hacia el hilo calentado. Las moléculas deben colisionar muchas veces antes de alcanzar el cuerpo exterior del sensor (el disipador térmico). Los medidores Pirani mejorados por convección aprovechan la corriente de convención dentro del sensor para ampliar su rango de medición de presión hasta la presión atmosférica.
El manómetro Pirani es un sensor de medición de presión indirecta cuyas lecturas dependen del tipo de gas. Se recomienda precaución debido a que los gases más pesados tienen tasas de transferencia de calor bajas y que los manómetros Pirani estándar con convección mejorada están calibrados para N₂ (básicamente la misma calibración que el aire). Esto podría generar condiciones peligrosas de sobrepresión al rellenar sistemas de vacío con un gas más pesado como el argón. El peligro surge si el operador del sistema de vacío no corrige la lectura del manómetro para el tipo de gas correcto; por ejemplo, un manómetro estándar calibrado para N₂ muestra 24 Torr cuando la cámara está a 760 Torr de argón. El operador podría pensar erróneamente que la cámara aún está al vacío y continuar aumentando la presión del sistema hasta un estado crítico de sobrepresión. Otra fuente de error puede ser la instalación incorrecta del manómetro Pirani con convección mejorada; la mayoría de los sensores comerciales requieren que se instalen paralelos al suelo. Esto mantiene la corriente convencional dentro del sensor fluyendo en la dirección diseñada (se pueden introducir fácilmente errores del 20 % o más si el sensor Pirani con convención mejorada no se monta horizontalmente).
La evacuación rápida de estos sensores Pirani con convección mejorada producirá un error de medición significativo durante varios segundos. A medida que los gases bombeados rápidamente se expanden, la disipación de calor del filamento del sensor de presión no se produce por convección normal, sino por convección forzada. Mientras la presión de vacío disminuye rápidamente, los gases se expanden y enfrían, lo que proporciona una vía secundaria para disipar el calor del cable caliente del sensor. El manómetro Pirani con convección mejorada puede mostrar falsamente presiones altas de hasta 1000 Torr durante la evacuación del sistema. Una vez detenido el flujo de gases, la lectura de presión se estabilizará a un valor medido realista. Por estas razones, los manómetros Pirani con convección mejorada no son adecuados para medir cambios de presión en condiciones de bombeo dinámico. En general, el Pirani con convección mejorada es un manómetro de vacío aproximado popular y económico, que puede medir desde la presión atmosférica hasta 1x10⁻⁴ Torr, siendo las mediciones inferiores a 1 Torr las más precisas.