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11流量计在使用时流量大小不得超过技术要求

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2020-05-20 11:12:56 * 浏览: 2

涡街流量计  1.3不论管路是垂直还是水平安装,但流量计中的转子轴安装成水平位置(即表度盘应与地面垂直),见上图  1.4流量计在正确安装情况下,如果不易读数,可以将计数器的表度盘方向转向180°或90°即可。  1.5新流量计在安装前先用竹棍从出口处把转子推几次(避免出厂检验后内存沉淀物粘滞转子)。  1.6节流阀应安装在流量计进口处,开闭阀安装在出口处,使用开闭阀时要缓慢起动,不要突然开阀。  1.7严禁用蒸汽或气体吹扫流量计,以防止打坏转子。  1.8在连续使用部门,流量计须加旁通管道。  1.9流量计安装前,管道需冲洗,冲洗时采用直管段(替代流量计位置长度),以防止焊渣、杂物等进入流量计。  1.10严禁用水校验铸铁、铸钢材质组成的流量计,防止铸铁、铸钢材质生锈。  1.11流量计在使用时流量大小不得超过技术要求。流量计工作在流量的40~80%为。  1.12对于易于凝结、结晶的介质,应对管道中的介质进行加热,流量计、过滤器应带保温夹套。

高精度流量计3.厨房通风量估算在总结工程设计及使用的基础上,设计人员可按如下通风次数进行估算:中餐厨房n=40-50h-1;西餐厨房n=30-40h-1;在估算出的通风量中,局部排风量按65%考虑,全面排风量按35%考虑三、局部排风部位及要求中餐厨房,其烹调的发热量和排烟量一般较大,排风量也较大,排气罩一般选用抽油烟罩。为减轻油烟对环境的影响,可选用消洗烟罩。蒸煮间。此间对新风的要求较低,但排风效果一定要好,否则,蒸汽将充满整个工作间,影响厨师工作,排气排出的主要是水蒸气,可以不采用和净化装置,直接排出。西餐厨房。烹调量并不很大,但要求设备多而全,排风量要小于中餐厨房。洗碗间。需要较大的排风量。四、厨房补风的要求在厨房通风中,要补充一定数量的新风,送风量应按排风量的80%-90%考虑。厨房内负压值不利大于5Pa,因负压过大,炉膛会倒风。

便携式流量计它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表多功能电力仪表跟水流量计的共同点是他们都是用来计算东西的。不详。

体积流量计安装在室外时,还应采取防日晒雨淋的措施    污水电磁流量计选型    仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,特别注意:    ①被测流体名称,    ②最高工作压力,    ③最大流量、最小流量,    ④最高温度、最低温度。    ⑤被测流体必须具备一定的导电性,导电率ge,5uS/cm。    污水电磁流量计防护等级    按照国家标准GB4208-84和国际电工委员会标准IEC529-76关于外壳防护等级的标准为:    middot,IP68:潜水型,长期工作在水中。    middot,IP65:防喷水型,允许水龙头从任何方向对传感器喷水,喷水压力为30kPa,出水量为2.5L/s,距离为3m。    防护等级应根据实际情况来选择,传感器装在地面以下,经常受水淹的,应选用IP68,传感器安装在地面以上,应选用IP65。。

气体流量计这个就是多功能电力仪表之楔形流量计的介绍不详。

  然后,在不同的压力条件下或采用不同的气体进行校准根据雷诺数绘制气体流量计的误差或流出系数的曲线图。然后检查该流量计的曲线是否与雷诺数的重叠范围相一致。如果一致,则采用内插法从校准曲线推知操作条件的误差曲线。如果曲线图不吻合,就必须断定出是被检测流量计出故障还是该雷诺数不是被检测流量计适当的检定系数。  该方法通常称之为雷诺内插法,可能适用于诸如涡轮流量计、孔板及喷嘴之类的流量计,这些流量计在流量的雷诺数和流量计误差或流出系数之间已形成了相关性。在一定精度等级范围内,标准差压流量计的雷诺特性是众所周知的。  同样,某些种类的涡轮气体流量计的特性也是已知的。在某些情况下,有必要在进行最终校准之前先进行几次测试以鉴定该流量计的运行情况是否符合雷诺定标系数。  将来,还需要做一些工作来鉴定涡流挡板流量计的性能,并确定高压气体情况下超声波流量计和互补式流量计的性能。考虑到压力范围不同及所采用的气体类型的差异,作业线路条件可以不同于现有的校准条件。

当被测流体流动时对转子的作用力,正好等于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度分析表明,转子在锥形管中的位置高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。因此,观测转子在锥形管中的位置高度,就可以求得相应的流量值。为了使转子在在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生一反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。玻璃转子流量计的转子材料可用不锈钢、铝、青铜等制成。。

  2、选择调节阀应考虑的因素  调节阀的口径是选择计算时最重要的因素之一,调节阀选型如果太小,在负荷时可能不能提供足够的流量,如果太大又可能经常处于小开度状态,调节阀的开启度过小会导致阀塞的频繁振荡和过渡磨损,并且系统不稳定而且增加了工程造价  通过计算得到的调节阀应在10%-90%的开启度区间进行调节,同时还应避免使用低于10%。  另外,安装调节阀时还要考虑其阀门能力PV(即调节阀全开时阀门上的压差占管段总压差的比例),从调节阀压降情况来分析,选择调节阀时必须结合调节阀的前后配管情况,当PV值小于0.3时,线性流量特性的调节阀的流量特性曲线会严重偏离理想流量特性,近似快开特性,不适宜阀门的调节。  3、调节阀的选择计算  调节阀的尺寸由其流通能力所决定,流通能力是指当调节阀全开时,阀两端压力降为105Pa,流体密度为1g/cm3时,每小时流经调节阀的流体的立方米数。进口调节阀流通能力的表示方式通常有cv和kv两种,其中kv=c,而cv是指当调节阀全开时,流通60oF的清水,阀两端压力降为1b/in2时每分钟流过阀门的流量,cv=1.167kv。  压差旁通调节装置如下:  (1)确定调节阀压差值(⊿P)  如上图所示,作用在调节阀上的压差值就是E和F之间的压差值,由于C-D旁通管路与经过末端用户的D-U-C管路的阻力相当,所以E-F之间的压差值应等于D-U-C管路压差(指末端用户最不利环路压差)减去C-E管段和F-D管段的压差值。  (2)计算调节阀需要旁通的和最小流量  对于单机组空调机系统,根据末端用户实际使用的负荷就可以确定最小负荷所需的流量,从而确定旁通流量,其公式为:G=(Q-Qmin)*3.6/CP*⊿T(1)  公式中,G为流量单位为(m3/h),Q为冷水机组的制冷量(kW),Qmin空调系统最小负荷(kW),CP为水的比热,CP=4.187kJ/kg.摄氏度,⊿T为冷冻水供回水温差,一般为5摄氏度  根据实际可调比RS=10(PV)1/2(2)即可算出调节阀的旁通最小流量  (3)计算压差调节阀所需的流通能力C  C=316G*(⊿Pho,)-1/2(3)  公式中,rho,为密度,单位为(g/cm3),G为流量,单位为(m3/h),⊿P为调节阀两端压差,单位为(Pa)。根据计算出的C值选择调节阀使其流通能力大于且最接近计算值。  (4)调节阀的开度以及可调比的验算。根据所选调节阀的C值计算当调节阀处于最小开度以及开度情况下其可调比是否满足要求,根据计算出的可调比求出流量和最小流量与调节阀在最小开度及开度下的流量进行比较,反复验算,直至合格为止。  4.调节阀选型实例  某写字楼共十二层,建筑面积约为11000平米,层高3.6米,采用一台约克螺杆冷水机组,制冷量为1122kW。

如果被测量的介质中掺杂着气体,那样测量出来的结果也是不准确的,这样肯定会影响最后的测量结果,造成误差的几率也非常大    金属管浮子流量计在使用过程中,和其他流量计比较之后才能真正了解到金属管浮子流量计的好处存在,制作材料也可以选用不同的材质,这是很多流量计都不存在的现象。    金属管浮子流量计在测量流量比较小的介质时,就无法准确的测量了,这也是因为泄漏误差比较大,影响就显现出来了,这样的测量根本无法保证测量精度。金属管浮子流量计就是利用机械测量的元件将流体不断的分割开,根据计量的数量综合起来,并且能测量出来一共的分割次数,也只有这样才能计算出流体体积总量。可以说其他的流量计根本没有这种功能,仪表原理不相同,也就注定了其他的仪表做不到这一点。    玻璃转子流量计在某些高温、低温和不透明流体流量的测量以及工业生产自动控制信号远传方面远不能满足现代工业生产的需要,而金属管浮子流量计能克服以上缺点,从而使得浮子流量计的使用范围更加广泛。。

  高温型导热油流量计采用先进电容力传感器,可测导热油、沥青等高温粘稠介质,特殊的高温结构传感器具有温漂小、抗过载能力强、计量准确、性能可靠的特点,介质温度可达500amp,176,C  以其特有的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所能测量的流量计量问题,尤其在高粘度、脏污介质、易凝易堵、高温、低温、强腐蚀等流量计量困难的工况中具有很好的适应性。  在流量计测量管前后端安装阀门、弯头等极大改变流体流态的部件,如果需要在流量计前后管道上安装阀门、弯头等部件也应尽量保证前后直管段长度,直管段要求前10D后5D,对于新完工的工艺管道,应先进行初步吹扫后再安装流量计。。