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吉林消防水流量表直销

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流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元前1000年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国著名的都江堰水利工程应用宝瓶口的水位观测水量大小等等。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论基础,这是流量测量的里程碑。自那以后,18、19世纪流量测量的许多类型仪表的雏形开始形成,如堰、示踪法、皮托管、文丘里管、容积、涡轮及靶式流量计等。20世纪由于过程工业、能量计量、城市公用事业对流量测量的需求急剧增长,才促使仪表迅速发展,微电子技术和计算机技术的飞跃

公众号二公众号一4、轴和轴承。支持叶轮做高速旋转的一组运动零件,轴一般用淬火的不锈钢、镀硬铬的其他钢、钨铬钻硬质合金等硬材料,而轴承用石墨及增强F4塑料、尼龙等软材料和钨铬钻硬质合金等硬材料制成。在叶轮转速确定的情况下,流量计的寿命主要取决于轴与轴承的配合及工况下的磨损。

净水厂负责供应居民生活用水和工业用水,供水的质量直接涉及人民的健康、安全,以及食品、酿造、医药、纺织、印染、电力等各行各业的正常生产和产品质量。浊度是一项很重要的水质指标,因此对浊度仪的选择显得尤为重要。浊度仪可分为目视浊度仪和光电浊度仪两大类。光电浊度仪就其用途可分为工艺监控(连续测定)浊度仪和实验室(包括便携式)浊度仪,就其设计原理又可分为透射光浊度仪和散射光浊度仪。

消防水流量表根据法拉第电磁感应定律,在磁感应强度为B的均匀磁场中,垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管道,当导电液体在管道中以流速v流动时,导电流体就切割磁力线.如果在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极则可以证明,只要管道内流速分布为轴对称分布,两电极之间产生感生电动势:
  e=KBDv (3-36)
  式中,v为管道截面上的平均流速,k为仪表常数。由此可得管道的体积流量为:
  qv= πeD/4KB (3-37)
  由上式可见,体积流量qv与感应电动势e和测量管内径D成线性关系,与磁场的磁感应强度B成反比,与其它物理参数无关。这就是电磁流量计的测量原理。
  需要说明的是,要使式(3—37)严格成立,必须使电磁流量计测量条件满足下列假定:
  ①磁场是均匀分布的恒定磁场;
  ②被测流体的流速轴对称分布;
  ③被测液体是非磁性的;
  ④被测液体的电导率均匀且各向同性。


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(1)涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽的终测量结果应是质量流量,对于气体,终测量结果应是标准体积流量。质量流量或标准体积流量都必须通过流体密度进行换算,必须考虑流体工况变化引起的流体密度变化。

天然气流量计测量方法的原理不同,就具有差异很大的安装要求。例如,涡轮式及差压式的仪表,为保障仪表进口端流动充分,就必须使用较长的上游主管段,而浮子式、容积式的仪表,在进行安装时就没有这方面的要求。某些流量仪表的使用说明书中,并没有把有关仪表的安装位置及流动维护空间、流动方向等进行详细说明,但众多实践及诸多研究表明,有关流量仪表的安装状况将对仪表测量性能产生极大影响。看到有关流量仪表所产生的误差,其中有很大一部分来源于安装不妥所带来的,有关安装时所产生的错误及安装方面应考虑的因素,具体归纳于下表:四、环境条

我们的生活中,每时每刻都有废水和废气排出。为了控制排放,人们发明了流量计。你可能没想到,流量计哪怕出现0.5%的误差,一个晚上至少会有成百上千吨的废水废气“偷排”向河流与天空。2014年开始,市环保、质监部门合作,在全市范围开展ZD环境监测计量器具强制检定工作,保证在使用的环境计量器具的准确性。到2015年年底,经过市计量院检定、校准,全市在线COD(化学需氧量)自动监测仪、在线PH(酸碱度)计和涉及废水、重金属和污水的流量计合格率均达到100%。

 

消防水流量表运行故障:
  经初期调试并正常运行一段时期后在运行期间出现的故障,常见故障原因有:流量传感器内壁附着层,雷电击,环境条件变化。
  1、内壁附着层
  由于电磁流量计测量含有悬浮固相或污脏体的机会远比其他流量仪表多,出现内壁附着层产生的故障概率也就相对较高。若附着层电导率与液体电导率相近,仪表还能正常输出信号,只是改变流通面积,形成测量误差的隐性故障;若是高电导率附着层,电极间电动势将被短路;若是绝缘性附着层,电极表面被绝缘而断开测量电路。后两种现象均会使仪表无法工作。
  2、雷电击
  雷电击在线路中感应瞬时高电压和浪涌电流,进入仪表就会损坏仪表。雷电击损仪表有3条引入途径:电源线,传感器勺转换器间的流量信号线和激磁线。然而从雷电故障中损坏零部件的分析,引起故障的感应高电压和浪涌电流大部分足从控制室电源线路引入的,其他两条途径较少。还从发生雷击事故现场了解到,不仅电磁流量计出现故障,控制室中其他仪表电常常同时出现雷击事故。因此使用单位要认识设置控制室仪表电源线防雷设施的重要性。现任已有若于设计单位队识和探索解决这一问题,如齐鲁石化设计院[1]。
  3、环境条件变化
  主要原因同上节调试期故障环境方面,只是干扰源不在调试期出现而在运行期间再介入的。例如一台接地保护并不理想的电磁流量计,调试期因无厂扰源,仪表运行正常,然而在运行期出现新干扰源(例如测量点附近管道或较远处实施管道电焊)干扰仪表正常运行,出现输出信号大幅度波动。


5、标准孔板的设计参数与实际参数是否*,将会直接关系到仪表测量的精度。标准孔板流量计使用后,测得的数据如果处于设计的范围内,测量精度一般会符合设计计算精度;但是如果测得的数据不在设计参数范围(如果标准孔板及差压变送器选型、制造、安装都符合要求)则有可能是提供的设计参数有错误,应更改设计参数,重新计算标准孔板所有数据。

③管道水中有气,造成测量波动大影响稳定性。其解决办法要设法找到气的来源并加以解决,必要时在管道中加装排气阀。

【标题

  消防水流量表影响因素和选型注意事项:
  一、各种介质对测量的影响
  ⑴ 流速分布的影响由流体力学知道,液体在管道内流动时,管道横截面上各点的流速是不相等的,但不管是层流还是紊流,经一定距离的直管段后,流速分速即可成为轴对称分布,流速在管轴ZX处为大,在管壁处为零,其平均流速为V—,只要流速分布相对测量管ZX轴为对称的,则在电极上产生的感应电动势大小与各点的流速分布状态无关,而只是与被测液体的平均流速成正比。因此,流速分布为轴对称是均匀磁场型电磁流量计必须满足的工作条件之一。假如流速分布相对管ZX轴为非对称时,虽然总的流量相同,但在电极附近感应电动势大,所以测得的信号比实际流量值大。相反,在与电极成90°的地方感应电动势小所得的信号比实际流量值小,造成测量误差。因此,为了使流速度分布轴对称,流量计前加直管段是必要的。


图2信号处理电路单元框图信号通道位于乘法电路之前,其作用是将弱信号放大到足够大的电平,兼有YZ和滤除部分干扰和噪声的功能。它由前置放大电路、高通滤波电路、放大电路组成。放大后的信号进入接下来的乘法器,乘法器采用四象限高速高精度乘法器芯片AD835

主要优点:(1)计量精度高;(2)安装管道条件对计量精度没有影响;(3)可用于高粘度液体的测量;(4)范围度宽;(5)直读式仪表无需外部能源可直接获得累计,总量,清晰明了,操作简便。主要缺点:(1)结果复杂,体积庞大;(2)被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大;(3)不适用于高、低温场合;(4)大部分仪表只适用于洁净单相流体;(5)产生噪声及振动。

该专申请,并于2017年7月4日获得授权公告。该发明的流量计能够实现准确测量井下小流量超临界CO2,并能提高测试成功率。它不但能提高油田采收率,还有利于CO2减排,保护环境,因此得到了各油田的重视和应用。

9880181、我公司所售产品在一年之内出现质量问题的(非人为),负责免费维修。2、质保期内如我公司产品出现任何质量问题,我公司负责免费维修或更换。3、质保期内如用户使用不当,造成产品损坏,我公司负责维修,收取损坏部件成本费。4、如用户需我公司现场服务,我公司以短时间到达用户现场。5、本公司所售的产品所享受终生维护。

 

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