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金属管浮子流量计如何做好防爆措施
金属管浮子流量计如何做好防爆措施
金属管浮子流量计带有液晶显示功能,在使用中一般需要24V供电,那么在金属管浮子流量计进行对介质测量时就需要带电工作,这样在一些特定的生产使用场所就产生防爆的要求。毕竟金属管浮子流量计它是一种精度比较高的仪表,不过它在使用过程中,肯定是需要特别注意的,也只有这样才能够更加方便的去实行测量。金属管浮子流量计结构简单工作可靠、准确度高、适用范围广。
在市场上出现的流量计种类已经有很多了,但是这些流量计并不是全部都能够投入到使用当中去的,在很多时候,人们对于这些流量计还是不能做到非常好的了解。
实际上现在在工业上与实验类学科上使用多的还是金属管浮子流量计。也就是说正是因为金属管浮子流量计的存在,才会让工业得到更稳定的发展。当在一个高科技发展的时代,若是没有相应的科学技术,是根本不可能在社会上立足的。与玻璃转子流量计相比较能耐较高的压力。
用户在使用金属管浮子流量计时防爆需注意以下几点:
1、金属管浮子流量计外壳没有接地端子,用户在使用时应可靠接地。
2、金属管浮子流量计与齐纳安全栅配套使用构成防爆系统。
3、与安全栅相连的控制室仪表的上限工作电压或其内部可能产生的上限电压不得 250V。
4、安全栅安装在安全场所。
在生产使用过程中也需要注意对流量计进行保养和维护:
1、仪表清洁,特别是仪表中椎管的表面和浮子,平时定期要把流量计定期拆下来清洗。
2、若仪表运转不稳,指针跳动的主要原因除流量本身波动外,还要考虑介质有两相流的可能性(即液相和气相同时存在),只要采取措施消除这种状态,即可仪表稳定运转。
3、为了避免空气中的灰尘落到仪表中,工作的时候一定要指示器两盖之间处于密封状态,没有出现漏封,漏封的话会影响到仪表的正常运转。
4、在使用中,要经常检查紧固件是不是有松动现象、浮子上、下浮动是否自由、指针指示是否正常、转动件是否灵活。
5、流量计使用时应缓慢开启阀门,用力过大过猛会导致流量计浮子冲到卡死,导致流量计不可使用。

磁翻板液位计出现乱磁怎么处理
磁翻板液位计出现乱磁怎么处理
磁翻板液位计因其成本较低,测量范围广,指示清晰、压力等级高、安全性好等诸多优点广泛用于练油化工装置中。但如果磁性浮子液位计因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子中的磁锅和指示器中的小磁钢之间失去磁连接作用,使指示器不能进行磁跟随而失去指示作用,由于指示器中的若干小磁钢磁性减弱程度不同而产生乱磁现象(又称花屏),这是早期磁性浮子液位计产生乱磁的主要原因。近几年来,随着一些有实力、重质量的仪表生产厂的技术进步,磁钢的磁性得以增强,磁稳定性得以提高,由于上述原因引起的“乱磁”现象减少,而另一种不易被察觉的原因显现出来。     
     在正常生产的密闭管路中,有时由于各种各种原因也会在某种液相中混杂许多大小不等的气泡。这些液相中混杂的气想的出现会随着生产上的变化而变化,如果某个安装有常规磁性浮子液位计的设备的进料管路与液位计的相对位置有利于汽泡进入液位计,当混杂着气相的液相进入这个设备时,气相就会进入磁性浮子液位计的测量室,如果是一些分散的小气泡进入,由于磁性浮子液位计的测量室内的介质密度发生变化,浮子所受的浮力就会发生变化,浮子的位置就要改变,磁性浮子液位计指示器所指示的液位值就会产生或大或小的误差,就是说,这种情况干扰了磁性浮子液位计的正常指示。
     在使用常规磁翻板液位计测量液化烃类易汽化介质的液位时,稳定状态下,被测介质的气相和液相相互转化达到平衡。这时,如果由储罐内抽出液体时,液面上部空间增大,气相压力降低,就会有一部分液体汽化部伴热处)就会有大量气泡产生,小气泡在上升过程中聚变成大气泡,大气泡进入常规磁翻板液位计的测量室,就可能造成一个上升的气相段,气相段在上升过程中遇到浮子时,气想要在浮子周围穿过,同时浮子运动速度过快而与测量室外部的指示器失去磁连接作用,造成“乱磁”现象。
磁翻板液位计是一种结构较为简单的仪表,保养维护十分方便,也很少需要维护,只要在安装正确的前提下,一般是不会出现什么问题的。以下即为液位计的一些安装要求:
1、液位计安装垂直,以浮球组件在主体管内能上下运动自如。
2、在容器与液位计之间装截止阀,以便清洗和检修液位计时切断物料。
3、液位计主体管周围不容许有导磁体靠近,否则直接影响液位计正常工作。
4、液位计安装完毕后,需要磁钢进行校正,对翻柱导引一次零位以下显示红色,零位以上显示白色。
5、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质呆着浮球组件上升,而造成翻柱翻转失灵和乱翻。(若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正)
6、因运输过程中为了不让浮子组件损坏,出厂前将浮子取出液位计测量管外。待液位计安装完毕,打开底部排污法兰,再将浮子重新装入管内,注意浮子重的一头朝上,不能倒装。磁性浮子液位计可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性等“全天候”条件下安全可靠地全程测量液位。如果您选配液位变送传感器,将液位信号转换成二线制(4-20mA)标准信号,即可实现远距离检测,指示记录与控制。

传感器的仪器校准步骤和校准方法
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等类。

关于传感器的仪器校准步骤和校准方法如下:

(1) 压力传感器沿着线缆进行安装, 好安装在线缆接头处。

(2) 每条线缆装设压力传感器不少于4个, 靠近电话局的两个压力传感器, 相距不应大干200m。
 
(3) 每条线缆的始端和末端分别安装1个。
 
(4) 每条线缆的分支点应装1个, 如果两个分支点相距较近(小于100 m),可只装1个。
 
(5) 线缆敷设方式(架空、地下)改变处应装1个
 
(6) 对无分支的线缆, 因垒线的线缆程式一致, 压力传感器的安装隔距不大干500m, 并使其总数不少于4个。
 
(7) 为了便于确定压力传感器故障点, 除在起点安装压力传感器外,距起点150~200m处,还要另外安装1个当然在设计中, 一定要考虑经济与技术的因素, 在不需要安装压力传感器的地方,则应不必安装。
 
扩展资料:
 
的偏移量误差:由于压力传感器在整个压力范围内垂直偏移保持恒定,因此变换器扩散和激光调节修正的变化将产生偏移量误差。
 
其次是灵敏度误差:产生误差大小与压力成正比。如果设备的灵敏度典型值,灵敏度误差将是压力的递增函数。如果灵敏度低于典型值,那么灵敏度误差将是压力的递减函数。该误差的产生原因在于扩散过程的变化。
 
第三是线性误差:这是一个对压力传感器初始误差影响较小的因素,该误差的产生原因在于硅片的物理非线性,但对于带放大器的传感器,还应包括放大器的非线性。线性误差曲线可以是凹形曲线,也可以是凸形曲线称重传感器。

传感器的仪器校准步骤和方法



(1) 压力传感器沿着线缆进行安装, 好安装在线缆接头处。

(2) 每条线缆装设压力传感器不少于4个, 靠近电话局的两个压力传感器, 相距不应大干200m。
 
(3) 每条线缆的始端和末端分别安装1个。
 
(4) 每条线缆的分支点应装1个, 如果两个分支点相距较近(小于100 m),可只装1个。
 
(5) 线缆敷设方式(架空、地下)改变处应装1个
 
(6) 对无分支的线缆, 因垒线的线缆程式一致, 压力传感器的安装隔距不大干500m, 并使其总数不少于4个。
 
(7) 为了便于确定压力传感器故障点, 除在起点安装压力传感器外,距起点150~200m处,还要另外安装1个当然在设计中, 一定要考虑经济与技术的因素, 在不需要安装压力传感器的地方,则应不必安装。
 
扩展资料传感器的仪器校准步骤:
 
的偏移量误差:由于压力传感器在整个压力范围内垂直偏移保持恒定,因此变换器扩散和激光调节修正的变化将产生偏移量误差。
 
其次是灵敏度误差:产生误差大小与压力成正比。如果设备的灵敏度典型值,灵敏度误差将是压力的递增函数。如果灵敏度低于典型值,那么灵敏度误差将是压力的递减函数。该误差的产生原因在于扩散过程的变化。
 
第三是线性误差:这是一个对压力传感器初始误差影响较小的因素,该误差的产生原因在于硅片的物理非线性,但对于带放大器的传感器,还应包括放大器的非线性。线性误差曲线可以是凹形曲线,也可以是凸形曲线称重传感器。

实验室化学类计量仪器校准能力及其特点
      化学类计量仪器是指检测物质的化学成分(或浓度)、结构和某些物化特性的仪器。它又可分为物理化学计量仪器和分析化学计量仪器两类。

       物理化学计量仪器是检测物质的物理化学性质及相关特性参量的仪器,分析化学仪器是检测物质的化学成分(或浓度)的仪器。化学类计量仪器目前已在工业、农业、、科研、食品、环境监测、医疗卫生及资源勘探等领域广泛应用。化学类仪器种类、型号、规格繁多。
        这是特点之一。如基础的吸收光谱仪,它包括分子吸收分光光度计和原子吸收分光光度计两大类,而分子吸收分光光度计又包括可见、紫外、近红外和红外等多种类型;而仪器的结构又可分为滤光、单光束、双光束、全差示等多种规格。
         特点之二:化学类计量仪器的设计制造是依据物质复杂的物理化学特性,从不同角度将其特性转化为光、电、磁等讯号而设计制造的,因此各类型号仪器设计的原理是很不相同的。如原子吸收分光光度计与原子荧光光度计,虽然仪器结构相似,但依据的原理是不同的。

       特点之三:化学类仪器的量值溯源除了如分光光度计等少数仪器有滤光片、标准汞灯等实物标准外,大部分仪器都是依据有证标准物质来进行量值溯源。

世通仪器计量检测校准中心华南实验室是经国家认可认可,国际实验室互认组织(ILAC-MRA)授权,通过ISO17025国际计量准则的具有立第三方认证机构.CNAS认证及咨询培训的的第三方公正实验室.公司秉着“科学、公正、准确、”的理念和方针。目前公司的主营业务分布在珠三角地区:东莞、深圳、惠州、广州、中山、佛山、珠海、江门、河源、肇庆等主要城市的仪器校正.仪器校验.仪器校准.仪器检测.仪器计量.仪器外校.本校准检测中心设有:力学、长度、几何量、衡器、光学、电磁学及无线电室、热工等校准实验室.本校准中心可对以上类别范围的各国仪器进行校准并出具符合ISO、UL、3C、CQC、CE及客户验厂审核等要求之法定校准证书/报告.我司将以合理的价格.的服务,严格品质的检测技术为广大顾客服务. 欢迎您来电咨询.洽谈!材料拉力试验机的检定方法
    材料拉力试验机的检定方法利用胡克定律,根据标准拉力试样的伸长量换算为力值与试验机度盘力值进行对比,来确定试验机的精度。该方法的简化了检定的操作过程,对试验机原始拉伸状态的日常检定带来方便和标准化。根据试验机被检区间的力值,将相应力值的标准拉力试样装夹在试验机上,按GB/T228-2002标准规定的速度让试验机对标准拉力试样进行拉伸,当标准拉力试样处于拉伸状态时在其上装上引伸计或贴上应变片,让拉力试验机继续对标准拉力试样进行拉伸,引伸计或应变片将标准拉力试样的伸长量显示出来,将伸长量换算为拉力值,再与拉力试验机度盘上与标准拉力试样相同的力值点进行对比,根据比对值的差来确定试验机技术状态及精度。
      材料试验机的检定方法,其特征在于,根据被检区间的力值,选择标准拉力试样,标准拉力试样的力值为该区间满量程力值的60%~90%之间选择,将标准拉力试样装夹在拉力试验机上,按GB/T228-2002标准规定的速度让拉力试验机对标准拉力试样进行拉伸,当指针稍有摆动时立刻停止拉伸,即标准拉力试样处于拉伸状态,此时在标准拉力试样上装上引伸计或贴上应变片,按GB/T228-2002标准规定的速度继续对标准拉力试样进行拉伸,引伸计或应变片将标准拉力试样的伸长量显示出来,根据胡克定律,将伸长量换算为拉力值,再与度盘上与标准拉力试样相同的力值点进行对比,根据比对值的差来确定试验机技术状态及精度。

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