石家莊污水流量計
上升和下降時間決定脈沖行為,因此也決定著雕刻速度。混合氣體中的氮會降低脈沖頻率至1kHz左右。這對于過去的很多應用已經(jīng)足夠,但對于未來的需求來說是不夠的。典型的激光功率和時間關系圖顯示出±5~1%的偏差值。這不適合控制3D雕刻材料。被測試的各種激光器的激光指向穩(wěn)定性出奇的好,這對于聲光調制器的使用(對入射角非常敏感)將起著直接的影響。在接近聲光調制器的功率極*,鍺晶體對不良的激光場模式非常敏感。
電磁流量計(Electromagnetic Flowmeters,簡稱EMF)是20世紀50~60年代隨著電子技術的發(fā)展而迅速發(fā)展起來的新型流量測量儀表。 電磁流量計是應用電磁感應原理, 根據(jù)導電流體通過外加磁場時感生的電動勢來測量導電流體流量的一種儀器。
石家莊污水流量計
光伏組件漏電流產(chǎn)生示意PID形成的原因有很多,外部可能由于潮濕的環(huán)境,還有組件表面被導電性、酸性、堿性、以及帶有離子的物體污染,也可能發(fā)生衰減現(xiàn)象,導致漏電流的產(chǎn)生。系統(tǒng)方面,逆變器接地方式和組件在陣列中的位置,決定了電池片和組件受到正偏壓或者負偏壓。電站實際運行情況和研究結果表明:如果整列中間一塊組件和逆變器負極輸出端之間的所有組件處于負偏壓下,則越靠近輸出端組件的PID現(xiàn)象越明顯。而在中間一塊組件和逆變器正極輸出端中間的所有組件處于正偏壓下,PID現(xiàn)象不明顯。
結構
電磁流量計的結構主要由磁路系統(tǒng)、測量導管、電極、外殼、襯里和轉換器等部分組成。
磁路系統(tǒng):其作用是產(chǎn)生均勻的直流或交流磁場。直流磁路用磁鐵來實現(xiàn),其優(yōu)點是結構比較簡單,受交流磁場的干擾較小,但它易使通過測量導管內的電解質液體極化,使正電極被負離子包圍,負電極被正離子包圍,即電極的極化現(xiàn)象,并導致兩電極之間內阻增大,因而嚴重影響儀表正常工作。當管道直徑較大時,磁鐵相應也很大,笨重且不經(jīng)濟,所以電磁流量計一般采用交變磁場,且是50HZ工頻電源激勵產(chǎn)生的。
測量導管:其作用是讓被測導電性液體通過。為了使磁力線通過測量導管時磁通量被分流或短路,測量導管必須采用不導磁、低導電率、低導熱率和具有一定機械強度的材料制成,可選用不導磁的不銹鋼、玻璃鋼、高強度塑料、鋁等。
電極:其作用是引出和被測量成正比的感應電勢信號。電極一般用非導磁的不銹鋼制成,且被要求與襯里齊平,以便流體通過時不受阻礙。它的安裝位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆積在其上面而影響測量精度。
外殼:應用鐵磁材料制成,是分配制度勵磁線圈的外罩,并隔離外磁場的干擾。
襯里:在測量導管的內側及法蘭密封面上,有一層完整的電絕緣襯里。它直接接觸被測液體,其作用是增加測量導管的耐腐蝕性,防止感應電勢被金屬測量導管管壁短路。襯里材料多為耐腐蝕、耐高溫、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
轉換器:由液體流動產(chǎn)生的感應電勢信號十分微弱,受各種干擾因素的影響很大,轉換器的作用就是將感應電勢信號放大并轉換成統(tǒng)一的標準信號并主要的干擾信號。其任務是把電極檢測到的感應電勢信號Ex經(jīng)放大轉換成統(tǒng)一的標準直流信號。
從被測物體開始,每隔5~1米分別將輔助接地棒呈一直線插入大地,將接地測試線(紅、黃、綠)從儀表的S、E接口開始對應連接到輔助電流極輔助電壓極S、被測接地極E上。如上圖簡易法測量接地電阻法此方法是不使用輔助接地棒的簡易測量法,利用現(xiàn)有的接地電阻值的接地極作為輔助接地極,使用2條簡易測試線連接(即其中S接口短接)??梢岳媒饘偎?、消防栓等金屬埋設物、商用電力系統(tǒng)的共同接地或建筑物的防雷接地極等來代替輔助接地棒S,測量時注意去除所選金屬輔助接地體連接點的氧化層,接地電阻簡易測試接線如下圖,其他操作同精密測量。
特點
1、測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響;
2、測量管內*流動部件,無壓損,直管段要求較低。對漿液測量有*的適應性;
3、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;
4、轉換器采用新穎勵磁方式,功耗低、零點穩(wěn)定、度高。流量范圍度可達150:1;
5、轉換器可與傳感器組成一體型或分離型;
6、轉換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數(shù)設定方便,編程可靠;
7、流量計為雙向測量系統(tǒng),內裝三個積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示正、反流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數(shù)字通訊、HART;
8、轉換器采用表面安裝技術(SMT),具有自檢和自診斷功能;
9、測量精度不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響,傳感器感應電壓信號與平均流速呈線性關系,因此測量精度高。
10、測量管道內無阻流件,因此沒有附加的壓力損失;測量管道內無可動部件,因此傳感器壽命極長。
11、由于感應電壓信號是在整個充滿磁場的空間中形成的,是管道載面上的平均值,因此傳感器所需的直管段較短,長度為5倍的管道直徑。
12、轉換器采用進的單片機(MCU)和表面貼裝技術(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零點穩(wěn)定,參數(shù)設定方便。點擊中文顯示LCD,顯示累積流量,瞬時流量、流速、流量百分比等。
13、雙向測量系統(tǒng),可測正向流量、反向流量。采用特殊的生產(chǎn)工藝和優(yōu)質材料,確保產(chǎn)品的性能在長時候內保持穩(wěn)定。
壓電傳感器在使用過程中幾乎不會產(chǎn)生磨損,在整個工作溫度范圍內擁有幾乎恒定的靈敏度和非常優(yōu)異的剛度。壓電傳感器允許用戶在兩個獨立的測量范圍之間選擇—而分辨率幾乎不會受到影響??煽康臒o線數(shù)據(jù)傳輸KiRoadWirelessP1通過無線局域網(wǎng)絡同步傳輸數(shù)據(jù)。每個KiRoad無線系統(tǒng)都建有獨立加密的無線局域網(wǎng)絡,以便數(shù)個系統(tǒng)可以同時進行測試?!巴ㄟ^這項技術進步,我們將傳輸技術的可靠性和用戶友好性提升到了一個全新的水平。
使用方法
電磁流量計有兩個運行狀態(tài):自動測量狀態(tài)和參數(shù)設置狀態(tài)。
儀表通電時,自動進入測量狀態(tài)。在自動測量狀態(tài)下,電磁流量計自動完成各測量功能并顯示相應的測量數(shù)據(jù)。在參數(shù)設置狀態(tài)下,用戶使用四個面板鍵,完成儀表參數(shù)設置。
1、按鍵功能
1.1自動測量狀態(tài)下鍵功能
下鍵:循環(huán)選擇屏幕下行顯示內容;
上鍵:循環(huán)選擇屏幕上行顯示內容;
復合鍵+確認鍵:進入?yún)?shù)設置狀態(tài);
確認鍵:返回自動測量狀態(tài);
測量狀態(tài)下,LCD顯示器對比度的調節(jié):小液晶是通過“復合鍵+上鍵”或“復合鍵+下鍵”按數(shù)秒鐘;大液晶是通過調節(jié)大液晶背面的電位器來實現(xiàn)。
1.2參數(shù)設置狀態(tài)下鍵功能
下鍵:光標處數(shù)字減1;
上鍵:光標處數(shù)字加1;
復合鍵+下鍵:光標左移;
復合鍵+上鍵:光標右移;
確認鍵:進入/退出子菜單;
確認鍵:在任意狀態(tài)下,連續(xù)按下兩秒鐘,返回自動測量狀態(tài)。
注:1.使用“復合鍵”時,應先按下復合鍵再同時按住上“上鍵”或“下鍵”
2.在參數(shù)設置狀態(tài)下,3分鐘內沒有按鍵操作,儀表自動返回測量狀態(tài)。
3.流量零點修正的流向選擇,可將光標移至左面的“+”或“—”用“上鍵”或“下鍵”切換使之與實際流向相反。
4.流量的單位選擇,可將光標移至“流量量程設置”菜單的原顯示的流量單位下,然后用“上鍵”或“下鍵”切換使之符合需要。
2、參數(shù)設置功能鍵操作
要進行電磁流量計參數(shù)設定或修改,必須使流量計從測量狀態(tài)進入?yún)?shù)設置狀態(tài)。在測量狀態(tài)下,按“復合鍵+確認鍵”出現(xiàn)狀態(tài)轉換密碼(0000),根據(jù)保密級別,按廠家提供的密碼對應修改。再按“復合鍵+確認鍵”后,則進入需要的參數(shù)設置狀態(tài)。
智能型電磁流量計傳感器在工藝管道上的安裝
1.智能型電磁流量計測堵管在任何時刻必須*注滿介質,不能在不滿管或空管的情況下正常工作。在介質不滿管時,可采用抬高流量計后端出水管高度的方法使介質滿管,避免不滿管及氣體附著在電極上。
2.管道內有真空會損壞流量計的內襯,需特別注意。
3.流動的正方向應與流量計上箭頭所指的正方向一致。
4.智能型電磁流量計即可在直管道上安裝,也可以在水平或傾斜管道上安裝,但要求二電極的中心連線處于水平狀態(tài)。
5.對于液、固兩相流體,采用垂直安裝,使被測介質自上而下流動,可使流量計襯里磨損均勻,延長使用壽命。
6.流量計在管道法蘭附近確保有足夠的空間,以便安裝和維護。
7.若測量管道有振動,在流量計的兩側應有固定的支座。
8.測量介質為重污染液體的,在旁路管道安裝流量計本體,不中斷工藝運行,即可排空與清流。
9.安裝聚四氟乙烯內襯的流量計時,連接法蘭的螺栓應注意均勻擰緊,否則容易壓壞聚四氟乙烯內襯,用力矩扳手。
傅立葉變換紅外光譜技術結合其多種形式的非接觸測量方式,可以實現(xiàn)對氣體的主被動測量,非常適合用于化工業(yè)園區(qū)的排放現(xiàn)場監(jiān)測。FTIR技術用于氣體定量分析存在兩個主要問題,一是氣體分子吸收截面受氣壓、溫度影響明顯,二是FTIR系統(tǒng)的分辨率一般遠小于氣體分子譜線的展寬,儀器線型受到干涉圖采樣,切趾和輻射入射立體角等因素影響。這些影響因素使得表觀譜線產(chǎn)生難以忽略的偏移和展寬。20世紀80年代后期,隨著科學技術的進步,環(huán)境監(jiān)測技術迅速發(fā)展,儀器分析,計算機控制等現(xiàn)代化手段在大氣環(huán)境監(jiān)測中得到了廣泛應用,各種自動連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)相繼問世。