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一、對直管段的要求入口/出口直管段:入口應≥10×DN;出口應≥5×DN二、對接地點要求為了使儀表可靠的工作,提高測量精度,不受外界寄生電勢的干擾/傳感器應有良好的接地,接地電阻小于10.(若金屬管道接地良好時,無須專設接地裝置)插入電磁流量計根據現場管路情況不一,不加裝球閥的流量計,應在不帶壓倒管路上安裝(即不帶壓安裝可選擇不加裝球閥的流量計),在管道上開孔直徑50,準備把連接焊管焊接在管道的開孔上;對于要求不斷流裝卸或不允許介質溢出的場合,須加裝球閥,即選擇帶球閥結構的插...
12-2
軸向型雙金屬溫度計作為一種常用的溫度測量工具,具有結構簡單、使用方便、測量準確等特點,廣泛應用于各種工業、科研和日常生活場景。為了確保其測量準確性和延長使用壽命,正確的維護方法至關重要。本文將詳細介紹軸向型雙金屬溫度計的維護方法。一、定期檢查與校準1.外觀檢查:定期檢查溫度計的外觀和結構,確保其完好無損。檢查溫度計的保護管是否有裂紋、變形或腐蝕現象,以及連接部分是否緊固可靠。2.校準:由于雙金屬溫度計的準確性會隨著時間的推移而有所偏差,因此定期進行校準是保持其準確性的重要步驟...
11-7
軸向型雙金屬溫度計是一種利用兩種不同膨脹系數的金屬片在溫度變化時彎曲程度不同的原理來測量溫度的工具。這種溫度計因其設計和性能,在許多領域得到了廣泛的應用。本文將詳細解析軸向型雙金屬溫度計的優點及其應用。優點1.準確度高:軸向型雙金屬溫度計通過測量金屬片的彎曲程度來計算溫度,具有較高的測量精度。其精度等級通常為1.0或1.5,能夠精確測量體溫及其他物體的溫度,適用于各種需要高精度測量的場合。2.使用簡單:該溫度計無需額外的電源或電池,操作簡便。用戶只需將溫度計的末端放置在待測物...
10-29
電磁流量計的13個特點如下01、測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響;02、測量管內沒有阻礙流動部件,無壓損,直管段要求較低。對漿液測量有適應性;03、合理選擇傳感器襯里和電極材料,即具有良好的耐腐蝕和耐磨損性;04、轉換器采用新穎勵磁方式,功耗低、零點穩定、精確度高。流量范圍度可達150:1;05、轉換器可與傳感器組成一體型或分離型;06、轉換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數設定方便,編程可靠;07、流量計為雙向測量系統,內裝三個積算器:...
10-28
對雙金屬溫度計的安裝,應注意有利于測溫準確,安全可靠及維修方便,而且不影響設備運行和生產操作,要滿足以上要求,在選擇對熱電阻的安裝部位和插入深度時要注意以下幾點:(1)為了使熱電阻的測量端與被測介質之間有充分的熱交換,應合理選擇測點位置,盡量避免在閥門,彎頭及管道和設備的死角附近裝設熱電阻。(2)帶有保護套管的熱電阻有傳熱和散熱損失,為了減少測量誤差,熱電偶和熱電阻應該有足夠的插入深度:a、對于測量管道中心流體溫度的熱電阻,一般都應將其測量端插入到管道中心處(垂直安裝或傾斜安...
10-26
1、WSS系列雙金屬溫度計在保管、安裝、使用及運輸過程中,應盡量避免碰撞保護管,切勿使保護管彎曲、變形。安裝時,嚴禁扭動儀表外殼。2、儀表應在-30℃~80℃的環境溫度內正常工作。3、儀表經常工作的溫度最好能在刻度范圍的1/2~3/4處。4、雙金屬溫度計保護管浸入被測介質中長度必須大于感溫元件的長度,一般浸入長度大于100mm,0-50℃量程的浸入長度大于150mm,以保證測量的準確性。5、各類雙金屬溫度計不宜用于測量敞開容器內介質的溫度,帶電接點溫度計不宜在工作震動較大的場...
10-25
壓力表是由接頭,彈簧管,機芯幾個主要部件構成。壓力表的焊接主要有鉛鋅焊接,白銀焊接,氬弧焊接,特種焊接等等,儀表的單簧管正常工作是10萬次。其工作原理是通過彈簧管變形,機芯(扇型齒與中心齒輪工作)帶動指針在面版的刻度上顯示被測介質壓力。壓力表在使用過程中常見的三個問題:1、壓力表扇型齒輪工作一段時間會出現磨損現象;2、壓力表測壓系統受到被測介質瞬間超壓沖擊,使指針回不到零位或者沖到限制釘下面;3、儀表指針,在系統卸壓后不回零位。解決壓力表常見問題的三個方法:1、增加扇型齒輪接...
10-24
對熱電阻的安裝,應注意有利于測溫準確,安全可靠及維修方便,而且不影響設備運行和生產操作。要滿足以上要求,在選擇對熱電阻的安裝部位和插入深度時要注意以下幾點:1、為了使熱電阻的測量端與被測介質之間有充分的熱交換,應合理選擇測點位置,盡量避免在閥門,彎頭及管道和設備的死角附近裝設熱電阻。2、帶有保護套管的熱電阻有傳熱和散熱損失,為了減少測量誤差,熱電偶和熱電阻應該有足夠的插入深度:1)對于測量管道中心流體溫度的熱電阻,一般都應將其測量端插入到管道中心處(垂直安裝或傾斜安裝)。如被...
10-23
熱電阻的引線主要有三種方式:二線制:在熱電阻的兩端各連接一根導線來引出電阻信號的方式叫二線制:這種引線方法很簡單,但由于連接導線必然存在引線電阻r,r大小與導線的材質和長度的因素有關,因此這種引線方式只適用于測量精度較低的場合三線制:在熱電阻的根部的一端連接一根引線,另一端連接兩根引線的方式稱為三線制,這種方式通常與電橋配套使用,可以較好的消除引線電阻的影響,是工業過程控制中的常用的。四線制:在熱電阻的根部兩端各連接兩根導線的方式稱為四線制,其中兩根引線為熱電阻提供恒定電流I...
10-22
熱電阻的測溫原理與熱電偶的測溫原理不同的是,熱電阻是基于電阻的熱效應進行溫度測量的,即電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性。因此,只要測量出感溫熱電阻的阻值變化,就可以測量出溫度。主要有金屬熱電阻和半導體熱敏電阻兩類。金屬熱電阻的電阻值和溫度一般可以用以下的近似關系式表示,即Rt=Rt0[1+α(t-t0)]式中,Rt為溫度t時的阻值;Rt0為溫度t0(通常t0=0℃)時對應電阻值;α為溫度系數。半導體熱敏電阻的阻值和溫度關系為Rt=AeB/t式中Rt為溫度為t時的阻值;A、...
10-22
兩種不同成份的導體(稱為熱電偶絲材或熱電極)兩端接合成回路,當兩個接合點的溫度不同時,在回路中就會產生電動勢,這種現象稱為熱電效應,而這種電動勢稱為熱電勢。熱電偶就是利用這種原理進行溫度測量的,其中,直接用作測量介質溫度的一端叫做工作端(也稱為測量端),另一端叫做冷端(也稱為補償端);冷端與顯示儀表或配套儀表連接,顯示儀表會指出熱電偶所產生的熱電勢。熱電偶實際上是一種能量轉換器,它將熱能轉換為電能,用所產生的熱電勢測量溫度,對于熱電偶的熱電勢,應注意如下幾個問題:1、熱電偶的...