管道流速流定仪

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管道流速流定仪相关的厂商

  • 上海恒纪管道工程有限公司 致力于管道技术的开发和应用,主要从事管道非开挖修复技术咨询、排水管道检测、养护、修复、及相关设备销售为一体的综合性服务公司。 我们组建了一支经验丰富、热忱敬业的员工队伍,以快捷、方便、质量可靠的服务取信于各用户单位,公司现有主要技术人员,为目前国内最顶尖的,在华东区、珠三角等地从事多年管道检测、养护、修复等业务。 公司旨在利用国内外最先进的管道维护技术为广大客户提供最优质的服务。
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  • 重庆上优管道配件有限公司是生产及批发于一体的综合性企业,从事法兰管件行业已有20年制造经验。上优管道拥有管件、法兰配套生产线8条,锻打、锻压、中频推制、机加 工、冷成型、热挤压、热处理等工艺精湛,并且具备化学分析、金相检验、物理试验、无损探伤等检测设备和检测技术,从芬兰引进了理化检测设备——全谱直读光 谱仪,能够快速准确的对各种金属材料进行化学分析。理化室可分析C、S、Si、Mn、P、Cr、Mo、V、Ni、Nb十大元素及管线用钢的各种元素。  上优产品主要应用于石油、化工、电力、造船、造纸、冶金、纺织、制药、食品等行业。上优管道主要生产各种压力、材质、标准的管道配件:法兰、弯头、三通、四通、异径管、管帽、中频煨弯、接管座等,并且可以按客户需求制作各种特殊非标管件(衬里、镀锌)。创新改革是赢市场、取得客户信任的不变的真理,因此,上优管道始终奉行“人无我有、人有我优”的生产经营策略来满足管件市场综合的需求——新购进1200吨大排面板制弯头液压机一台,使得板制对焊弯头口径可达1620mm。同时引进 1620mm弯管煨制机一台。
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  • 北京秦氏管道科技有限公司www.qinshiguandaohanji.com主要生产经营全位置管道自动焊机,包括:热力管道焊机,供水管道焊机,石油管道自动焊机,全自动天然气管道焊机,化工管道焊机, 我公司为实现野外管道焊接的效率、质量,减轻操作人员的劳动强度,针对于长输管道的焊接而设计的管道对接自动焊机。 长输管道是现代物业输送的重要手段,管道焊接时长输管道铺设的关键。我国的许多工程有长距离、大管径、大壁厚等施工特点,单靠国内内的焊条电弧焊,工人的劳动强度大,生产效率低,施工进程十分的缓慢。且我国的管道焊接工人短缺,人工工资较高 ,管道自动焊接已在我国开始应用。可根据客户的要求设计各种管道焊接设备和管道坡口设备、制造安装。提供免费培训技术咨询、成套服务。我公司产品广泛用于热力管道、石油管道、石化管道、化工管道、城市水管管道、造船电力管道等.
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管道流速流定仪相关的仪器

  • 产品简介 BWATER-3200一体化管道电波流速集电波流速仪与雷达水位计于一体,体积小巧,可直接安装于排水管道中,在线实时测量管道中 雨污水的瞬时流速、平均流速、水位等多种参数。产品还可以根据不同的现场环境,设置管道的流速模型,以准确计算雨污水的管道内的 瞬时流量和累计流量。同时产品防护等级达到IP68,耐水淹水浸,且测量精度不受水中杂物的影响。 配合排水管网远程数采仪使用时,可在电池供电情况,将水位、流速和流量等数据实时上传到监控平台。产品特点1) 3参数:水位/流速/流量;2) 防护等级IP68:耐水淹;3) 与安装杆一体,挂接安装:易维护;4) 最小10s:响应快;5) 平均功耗1W:电池供电;6) 可测量直径最小300mm:适用不同管道管径;应用领域1) 雨水管网水位、流量在线监测;2) 污水管网水位、流量在线监测;3) 入河排口、涵洞流速流量在线监测4) 水平衡在线监测;
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  • 崂应3062型 管道流速监测仪一、产品概述本仪器基于笛型流量计原理进行设计, 可测得截面平均流速。 整机采用防爆设计,可用于常规或易燃易爆工况下的管道内气体流速、流量、动压、静压及温度等参数的测定。二、执行标准n GB 20950-2007 储油库大气污染物排放标准n GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求n GB 3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备三、产品特点n 用于测量管道截面平均流速n 可同步显示管道内动压、静压、全压、温度、流速、流量等参数n 整机采用防爆设计,可在常规或易燃易爆等场合使用n 取压管可根据不同管道切换不同长度的取压管n 提供USB接口,可将采集数据文件导出n 内置蓝牙模块,可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据n 内置防爆锂电池,可在无外接电情况下长时间使用
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  • 一、JH-61型智能烟气流速仪执行标准: HJ/T48-1999 《烟尘采样器技术条件》 GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染 物采样方法》二、JH-61型智能烟气流速仪用途: 该仪器为便携式仪器,使用S型组合皮托管可测定锅炉、炉窑以及各种排风管道的气体流速、气体流量、气体动压、静压及温度等参数。三、JH-61型智能烟气流速仪主要特点: 1.1 手持式仪器,轻巧便携,操作简便直观。 1.2 选用进口微压传感器,精度高,温度漂移小。 1.3 选用点阵式液晶显示,并带有背景光照明,适用于低照度下工作。 1.4 中文菜单显示,便于操作。 1.5 内置可充电锂电池,可连续使用24小时以上,无需交流电。 1.6 采用进口高性能微控制器,贴片安装工艺,可靠性高。 1.7 可自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数。 1.8 具有自动零点修正,软件校准功能,保证测量精度。 1.9 可保存100组测量数据,关机后不丢失。 1.10 可选配微型打印机,使用RS232数字接口打印数据四、JH-61型智能烟气流速仪技术指标:主要参数参数范围分辨率准确率动压(0 ~2000)Pa1 Pa≤±2%静压(-30 ~ 30)kPa0.01 kPa≤±4%温度(0~500)℃1℃≤±3℃流速(0 ~50)m/s0.1m/s≤±5%大气压(50-130)kPa 工作温度(-20-50)℃环境湿度(10-95)%RH电源内置可充电高能锂电池组整机重量约0.46kg外形尺寸(长105×宽200×高40)mm仪器功耗约0.5W
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管道流速流定仪相关的资讯

  • 国瑞力恒发布烟气流速检测仪新品
    GR-3020型烟气流速检测仪产品概述GR-3020型烟气流速检测仪(以下简称检测仪)为便携式监测仪,广泛应用于锅炉、炉窑以及各种排风管道的烟气流速、烟气流量、标干流量、动压、静压及烟温等参数的测定。适用范围本仪器采用皮托管法测量管道中气体流速,可对各种锅炉、工业炉窑以及排风管道的烟气流速、烟气流量、标干流量、动压、静压及烟温等参数进行检测,仪器采用进口高精度传感器,传感器24小时自身漂移小于0.15Pa,尤其适用于低流速的检测。采用标准JJG 518-1998 《皮托管检定规程》GB/T 16157 -1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》主要特点1. 采用进口高精度微压差传感器,24小时压力漂移小于0.15Pa。;2.流速测量精度高,测定下限可达0.3m/s;3.内置可充电锂电池,一次充连续电工作48小时以上;4. 手持式测量监测仪,轻巧便携,操作简便;5. 自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数。 6. 具有自动零点修正,软件校准功能,保证测量精度;7.具有烟道布点功能,自动推荐采样点数和测点距离;8.大容量数据存储,可存储800组数据文件;9.宽温液晶显示器,中文操作界面;10.大尺寸、宽温高亮彩色显示屏显示;11.具有掉电保护功能,采样中掉电采样数据不丢失;12.内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行数据打印工作原理将皮托管正端正对气流方向,负端背向气流方向,烟道气流经皮托管正负气嘴时会产生压力差,微处理器根据采集的动压、全压、烟温信号计算出静压、流速和风量的值,然后根据大气压、湿度、管道截面积等参数的输入值自动计算出标杆流量。技术指标流速检测仪主要技术指标详见表1。表1 检测仪主要技术指标技术指标参数范围分辨率准确度烟气动压(0~2000) Pa0.01Pa不超过±2.0%烟气静压(-35~35) kPa0.01 kPa不超过±4.0%烟气温度(0~600) ℃1 ℃不超过±3 ℃大气压(50~110) kPa0.1 kPa不超过±4.0%烟气流速(0.3~45) m/s0.1 m/s不超过±5.0%外型尺寸(长×宽×高)190mm×95mm×50mm连续工作时间≥48小时功耗约0.5W整机重量0.6kg创新点:GR-3020型烟气流速检测仪 采用皮托管法测量管道中气体流速,仪器采用进口高精度传感器,传感器24小时自身漂移小于0.15Pa,尤其适用于低流速的检测;内置可充电锂电池,一次充连续电工作48小时以上;手持式测量监测仪,轻巧便携,操作简便。烟气流速检测仪
  • 应用案例|声学多普勒流速测量仪
    现状马来西亚雨水管理和公路隧道("SMART")项目的规模宏大--隧道长度为12公里,直径为11.8米,可收集多达400万立方米的洪水--这是一个艰巨而伟大的项目。这条隧道的设计概念极富创意,让人叹服,可以在旱季通过地下隧道疏导吉隆坡拥挤的交通,并在洪灾期间将雨水安全地分流到市中心地下。同时,支持这项大规模隧道和大型集水盆地的系统也同样令人惊叹,它被称为SMART工程的智能系统。这是一个由洪水检测设备和自动化管理机械组成的网络,与监控数据采集和控制 (SCADA)“大脑”连接,利用其收集的信息自动启动洪水管理闸门和水泵。技术由系统集成商Greenspan Technology Pty Ltd,设计的洪水检测和自动化管理系 统通过28个远程监测站来指导项目沿线31个闸门、7个大型水泵和4个独立发电装置(发电机组)的决策。三级系统Greenspan公司驻新加坡的国际经理Bruce Sproule解释,SMART项目设计为分三个阶段运作,以防止类似2007年那样的洪水对城市造成严重破坏。准确及时的流量和流速信息对SMART项目的成功和吉隆坡180万居民 的安全至关重要。为了确保高质量的数据流,Sproule的团队在项目总监Mark Wolf和项目经理Marc Schmidt的带领下,布置了一个由22个雨量计、50个与气泡系统相连的压力传感器和16个SonTek Argonaut声学多普勒测流组成的阵列。Greenspan公司的控制中心运营小组在Mark Van Elswyk的带领下,维护着由高频电台、GSM、光纤信号和微波传输组成的通信系统,以保持传感站点和SCADA系统之间的持续通信。通过以太网连接的Argonauts每分钟报告一次数据;通过高速VHF连接的Argonauts每5至10分钟广播一次。SCADA工程师Jarrah Watson、Nick Hitchins和Peter Johnson保持控制/采集系统精细地调整。河流、暂存池和隧道的数据与Greenspan公司的时间序列数据库中的降雨信息相结合,然后通过该公司的预测模型进行传输。结果驱动自动闸门,控制进入SMART集水井和隧道的流量,并在下游水量可以积累到排放水平时,启动大型水泵,对隧道进行排水。这是更准确的信息,Sproule说。如果受到潮汐影响或回水影响,可能会出现滞后现象,水深得来的流量数据是不准确的。Sproule说,当水位上升并且下游潮汐对吉隆坡洪水的影响越来越大时,预警模型就会从气体吹扫压力传感器的读数切换到声学多普勒测流仪的数据,以跟踪流量情况。他解释说,下游潮汐效应会产生滞后现象,从而减缓了洪水对来自上游力量带来的通常变化。关键是要追踪河流中到底发生了什么,而不是依赖于基于无障碍重力驱动条件的简单数学估计,这点非常重要。“这是更准确的信息,”Sproule说。“如果受到潮汐影响或回水影响, 水深换算的流量可能会出现滞后现象,而且数据不准确。”他补充说,Greenspan公司开发了自己的流速率定软件,以确保流量的准确计算。由于具有多个测量方向,SonTek-IQ非常适合存在滞后的情况。专有流量算法非常适合在灌溉渠道、天然河流和管道中收集数据。该仪器采用SonTek独有的SmartPulseHD自适应采样。使用垂直声束和压力进行水位自动校准。精心布置Sproule指出,在隧道内部和周围,SonTek Argonaut SL(侧视)测流仪布置在精心确定的高度,以便为高流量情况做好准备。两个Argonaut SW(浅水)测流仪测量下游排放点的双箱涵的流量和流速,为流量模型提供信息。即使洪水没有来临,信息流也提供了有价值的洞察力。Sproule指出,事实上,来自SW的数据显示,在洪水事件发生后,发现在其潜水面中储存了惊人数量的水,并在比Greenspan模型最初假设的更长的时间内才可以释放了这些水。Sproule指出,在洪水期间保护贵重设备可能是一项挑战。Greenspan公司的Wayne Farrell设计了“骑士头盔”站,用自动缩回的头盾保护传感器,让人想起中世纪的骑士头盔。“骑士头盔”站精心放置在测量系统中高水位的最佳高度,每次洪水过后都必须进行维护。Sproule 指出:“设计这些装置是为了防止仪器被大型残片冲走,但这些装置确实已经变成淤泥收集器。”他补充说,Greenspan公司开发了自己的校准软件,以方便测流仪的日常和暴雨后维护。该公司还开发了一个专有系统,为每个采样点建立8万个点的横断面。Sproule说,Greenspan团队还包括水文测量技术员BenNoble Clem Williams和Faizal Yusoff,他们认为SonTek Argonauts是SMART项目的必然选择。他解释说:“我们曾考虑过雷达/声纳,但价格非常昂贵,而且我们有很多使用SonTek设备的经验。”“在这个项目中,这是最简单、最准确的方法。我们在新加坡有一个八人的雨水监测小组,使用SonTek的设备已经14个月了,所以我们知道它能做什么,不能做什么。”服务支持很好,设备也很可靠。他补充道。仪器很可靠,一旦出现问题,公司会迅速做出响应。对于像SMART这样大规模的项目,快速响应至关重要。在2007年9月的一次系统测试中,该系统提前30分钟准确预测到了河流水位会上升,成功分流50万立方米水。随着车流穿过巨大的隧道,无声的传感器网络向Greenspan公司的SCADA系统报告时,Sproule对SMART项目进行了反思。“这是Greenspan公司设计过的最复杂的系统,”他指出,该系统平稳运行和保护吉隆坡11.8米高的隧道一样,是一个令人惊叹的奇迹。
  • 管道风速传感器如何测量管道风压、风速、风量
    风速是天气监测中重要因素之一,用来测量风速的传感器被称为风速传感器,如我们常见的杯式风速传感器,超声波风速传感器,但有一种风速传感器虽不常见但应用广泛,这就是管道风速变送器。以前通风管道风压、风速、风量测定方法一、测定位置和测定点(一)测定位置的选择通风管道内风速及风量的测定,是通过测量压力换算得到。测得管道中气体的真实压力值,除了正确使用测压仪器外,合理选择测量断面、减少气流扰动对测量结果的影响很大。测量断面应尽量选择在气流平稳的直管段上。测量断面设在弯头、三通等异形部件前面(相对气流流动方向)时,距这些部件的距离应大于2倍管道直径。当测量断面设在上述部件后面时,距这些部件的距离应大于4~5倍管道直径。当测试现场难于满足要求时,为减少误差可适当增加测点。但是,测量断面位置距异形部件的最小距离至少是管道直径的1.5倍。测定动压时如发现任何一个测点出现零值或负值,表明气流不稳定,该断面不宜作为测定断面。如果气流方向偏出风管中心线15°以上,该断面也不宜作测量断面(检查方法:毕托管端部正对气流方向,慢慢摆动毕托管,使动压值大,这时毕托管与风管外壁垂线的夹角即为气流方向与风管中心线的偏离角)。选择测量断面,还应考虑测定操作的方便和安全。(二)测试孔和测定点由于速度分布的不均匀性,压力分布也是不均匀的。因此,必须在同一断面上多点测量,然后求出该断面的平均值。1圆形风道在同一断面设置两个彼此垂直的测孔,并将管道断面分成一定数量的等面积同心环,对于圆形风道,测点越多,测量精度越高。2矩形风道可将风道断面划分为若干等面积的小矩形,测点布置在每个小矩形的中心,小矩形每边的长度为200mm左右,圆风管测点与管壁距离系数(以管径为基数)。二、风道内压力的测定(一)原理测量风道中气体的压力应在气流比较平稳的管段进行。测试中需测定气体的静压、动压和全压。测气体全压的孔口应迎着风道中气流的方向,测静压的孔口应垂直于气流的方向。用U形压力计测全压和静压时,另一端应与大气相通(用倾斜微压计在正压管段测压时,管的一端应与大气相通,在负压管段测压时,容器开口端应与大气相通)。因此压力计上读出的压力,实际上是风道内气体压力与大气压力之间的压差(即气体相对压力)。大气压力一般用大气压力表测定。由于全压等于动压与静压的代数和,可只测其中两个值,另一值通过计算求得。(二)测定仪器气体压力(静压、动压和全压)的测量通常是用插入风道中的测压管将压力信号取出,在与之连接的压力计上读出,常用的仪器有毕托管和压力计。1 毕托管(1)标准毕托管它是一个弯成90°的双层同心圆管,其开口端同内管相通,用来测定全压;在靠近管头的外壁上开有一圈小孔,用来测定静压,按标准尺寸加工的毕托管校正系数近似等于1。标准毕托管测孔很小,易被风道内粉尘堵塞,因此这种毕托管只适用于比较清洁的管道中测定。(2)S型毕托管它是由两根相同的金属管并联组成,测量时有方向相反的两个开口,测定时,面向气流的开口测得的相当于全压,背向气流的开口测得的相当于静压。由于测头对气流的影响,测得的压力与实际值有较大误差,特别是静压。因此,S型毕托管在使用前须用标准毕托管进行校正,S型毕托管的动压校正系数一般在0.82~0.85之间。S型毕托管测孔较大,不易被风道内粉尘堵塞,这种毕托管在含尘污染源监测中得到广泛应用。2.压力计(1)U形压力计由U形玻璃管制成,其中测压液体视被测压力范围选用水、酒精或汞,U形压力计不适于测量微小压力。压力值由液柱高差读得换算,p值按下式计算:p=ρgh (Pa) (2.8-1)式中p—压力,Pa;h—液柱差,mm;ρ—液体密度,g/cm3;g—重力加速度,m/s2。(2)倾斜式微压计测压时,将微压计容器开口与测定系统中压力较高的一端相连,斜管与系统中压力较低的一端相连,作用于两个液面上的压力差,使液柱沿斜管上升,压力p按下式计算:p=KL(Pa)(2.8-2)式中L—斜管内液柱长度,mm;K—斜管系数,由仪器斜角刻度读得。测压液体密度,常用密度为0.1g/cm3的乙醇。当采用其他密度的液体时,需进行密度修正。(三)测定方法1.试前,将仪器调整水平,检查液柱有无气泡,并将液面调至零点,然后根据测定内容用橡皮管将测压管与压力计连接。毕托管与U形压力计测量烟气全压、静压、动压的连接方法。2测压时,毕托管的管嘴要对准气流流动方向,其偏差不大于5°,每次测定反复三次,取平均值。三、管道内风速测定常用的测定管道内风速的方法分为间接式和直读式两类。(一)间接式先测得管内某点动压pd,可以计算出该点的流速v。用各点测得的动压取均方根,可以计算出该截面的平均流速vp。式中pd—动压值,pdi断面上各测点动压值,Pa;vp—平均流速是断面上各测点流速的平均值。此法虽较繁琐,由于精度高,在通风系统测试中得到广泛应用。(二)直读式常用的直读式测速仪是热球式热电风速仪,这种仪器的传感器是一球形测头,其中为镍铬丝弹簧圈,用低熔点的玻璃将其包成球状。弹簧圈内有一对镍铬—康铜热电偶,用以测量球体的温升程度。测头用电加热。由于测头的加热量集中在球部,只需较小的加热电流(约30mA)就能达到要求的温升。测头的温升会受到周围空气流速的影响,根据温升的大小,即可测出气流的速度。仪器的测量部分采用电子放大线路和运算放大器,并用数字显示测量结果。测量的范围为0.05~19.0m/s(必要时可扩大至40m/s)。仪器中还设有P-N结温度测头,可以在测量风速的同时,测定气流的温度。这种仪器适用于气流稳定输送清洁空气,流速小于4m/s的场合。管道风速传感器测量风速、风量我们可以通过风速(V)算出风量(L)的大小,如1小时内通过风量的计算公式为L=F*V*3600秒,公式中:F——风口通风面积(m2),V——测得的风口平均风速(m/s)。通过配置软件设置风更方便我们的使用,将地址及波特率设置好,将管道截面积添加好之后,软件会自动计算出风速值和风量值。广泛应用在油烟管道、通风管道、暖通空调进出风口等地方来测量风速和风量。

管道流速流定仪相关的方案

  • 便携式直读光谱仪进行石化管道现场检测的解决方案
    本文阐述了采用便携式直读光谱仪PMI-MASTER Smart对石油石化行业的管道、钢管、压力容器进行现场检测,从而鉴别出材料可靠性,尤其可以鉴别出在石化行业有特殊要求的低硫磷20#钢管件硫磷含量是否达标。
  • 氦质谱检漏仪化工管道检漏
    上海伯东客户某世界 500强化学品公司采购氦质谱检漏仪 HLT 560 进行化工管道和设备的检漏. 公司生产耦合剂, 作业流程主要是合成从氨气中提取的氰化氢, 厂房中大部分管道用于运输氰化氢.
  • 如何采用氦气检漏仪更快地检测细小输气管道?
    快速高效的输气管道检测对工艺可靠性和设备安全性至关重要。采用氦气检漏仪可以确定气体分配管道、槽、气柜和存储或传输气体的任何设备内的泄漏位置。氦气检漏确实是一种灵敏度高且动态范围广的无损检测方法。由于氦气检漏采用测试气体检测,检漏过程受到流体动力学定律的支配。单个测试对象的高内部流阻可能大大降低氦气检漏的效率。尤其是检测又长又细的输气管道时,例如高纯度介质供应系统或线饶式换热器的结构。普发真空为所描述的泄漏检测方法的标准应用提供 ASM 340 或ASM 340 D 型设备。这些检漏仪的优点是:■ 强大的内置前级泵能够实现高载气流量并因此缩短测量反应时间。■ 严重泄漏和正常模式间的高开关阀值为选择测试压力和灵敏度提供了最大的灵活性。■ 可将 ASM 340 D 型(带旁路选项)和 ASM 380 型设备用于规定需要无油检漏系统的高要求应用。强大的 ASM View 软件包能够用于记录测量所得数值。该软件包管理所有当前的普发真空泄漏检测器,可以从我们网站上的下载专区免费下载:http://www.pfeiffer-vacuum.com/downloads/

管道流速流定仪相关的资料

管道流速流定仪相关的试剂

管道流速流定仪相关的论坛

  • 管道废气流速测试无法解释的现象

    针对某一未知管道做颗粒物浓度检测,本单位选择了高浓度和低浓度颗粒物都做的方法进行,但出现了一个无法解释的现象:用普通烟枪进行流速测量时稳定在6.2m/s,而使用低浓度烟枪进行测量时流苏稳定在5.1m/s,经过反复核查,该管道排气稳定,同时两根烟枪皮托管未见任何异常。同时与设备方工程师沟通亦无法解决,仅提出用哪个测量烟尘就用哪个的流量数据的说法。请问各位大神有没有碰到过如此情况,怎么解决?

  • 质谱用载气氮气流速小,已排除外管道漏气

    [table=100%][tr][td][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用仪[/color][/url]器:问题1:打开氮气、氦气后,打开应用软件,发现氮气流速在6~7左右,正常情况下应该在60~70左右,后来检测到钢瓶分压表与塑料管接口处漏气,管道进入仪器出不漏气。维修好后,重新打开,发现流速还是上不去,所以考虑是不是气体管路哪里有堵塞?如何解决?问题2:色谱泵打开后,要查看基线,发现软件和仪器连接不上,拔了接头重新插,重启电脑试过了还是连接不上,提示信息:“993 seize failed;984 seize error 61 AT C:instrument report an error ”,看不懂啥意思?怎么做才能连接上?[/td][/tr][/table]

管道流速流定仪相关的耗材

  • 3061型智能气体流速测试仪
    产 品 名 称 3061型智能气体流速测试仪 适 用 范 围 本仪器应用皮托管法测量管道中气体流速。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于测量各种锅炉、炉窑以及各种排风管道的气体流速、流量、动压、静压、温度等参数。 执 行 标 准 HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》 技 术 特 点 ◆ 手持式测量仪器,操作方便 ◆ 进口高精度微压差传感器,精度高,温飘小 ◆ 电源采用 5 号电池,无需交流电 ◆ 自动计算保存流速、平均压力、流量等参数 ◆ 自动零点修正,软件校准,保证测量精度 ◆ RS232 数字接口,能外接微型打印机或微机 主 要 指 标 主要参数 参数范围 分 辨 率 准 确 度 动  压 (0~2000)Pa 1Pa 优于± 2.0% 静  压 (-30~+30)kPa 0.01kPa 优于± 2.5% 温  度 (0~500)℃可扩展 0.1℃ 优于± 3℃ 流  速 (5~45)m/s - 优于± 5.0% 电  源 DC6V 连续工作时间 &ge 70小时(与电池性能有关) 体  积 (115× 200× 45)mm 重  量 约0.8kg 功  耗 约0.5W
  • 6527 水位流速传感器
    6527水位流速传感器用于测量河流,溪流,明渠和大型管道中水的流速,深度和温度。 配套数据记录系统一起使用时,也可以计算流量和总流量。6527水位流速传感器采用超声多普勒原理测量水流速度,传感器将超声波能量传输到水中,悬浮的沉积物颗粒或水中的小气泡将反射的部分超声波能量,传感器的超声波接收器接收这些超声波信号,处理接收到的信号并计算水流速度。6527同样采用超声波深度传感器测量水位,避免传统压力传感器受到水中碎屑、结冰的伤害。技术参数:6527水位流速传感器技术参数水位传感器测量范围20mm~2000mm测量精度典型:±1%流速传感器测量范围20mm/s~1600mm/s测量精度±2%分辨率1mm/s温度传感器测量范围0~60℃分辨率0.1℃其他技术参数尺寸长:135mm,宽:50mm,高:20mm电缆长度标配:15米,最大可定制50米电缆供电电压10~24VDC睡眠模式:50μA测量模式:100mA(1秒)输出信号SDI-12 1.3版工作温度0~60℃重量1kg(包含15米电缆) 产地:澳大利亚
  • 豫维 苏玛罐恒流采样评估仪 采样器配件
    苏玛罐恒流采样评估仪 产品功能环境监测中测量进入采样罐气体流量的工具。用于:(1)调节和校准各种品牌的采样限流阀 (恒流阀)(2)记录罐采样全过程中的流量和罐内压力的变化(3)采样罐检漏、密闭管道系统检漏(4)压力测量和记录 仪器特点罐恒流采样评估仪的主要特点:(1)无气阻,不影响罐采样过程的流量(2)流量测量范围 0.2~1000 ccm (mL/min)(3)流量测量精度可达 0.1 ccm(4)工业级A/D 和控制芯片,室内和野外可用(5)标准¼ 英寸接口,兼容市场上所有品牌的采样罐(6)超简单中文用户界面;免安装绿色软件 软件功能(1)显示和记录采样过程中罐内的压力和流量变化(2)压力和流量的即时绘图和截图(3)测量过程可计时停止(4)查看和对比历史数据(5)根据罐容积、采样时长等参数计算目标流量简介用预先抽真空的采样罐(苏码罐)采集空气样,有瞬时样和平均样两种方式。瞬时样的采集比较简单,操作时只需打开采样罐阀门,利用罐内真空将空气样在短时间(通常小于5秒)吸入到采样罐中。这种方式采集的样品代表打开阀门瞬间的周边空气污染状况。平均样(又称混合样)的采集要复杂一些,在打开阀门进行采样时,需控制气样进入采样罐的流速,使气体在整个采样期间以同样的速度进入采样罐。这种方式采集的样品代表周边空气在整个采样过程期间的平均污染情况。在环境空气质量VOCs 的监测中,平均样的采样时间有0.5-h, 1-h, 3-h, 8-h, 24-h, 和168-h(一周),其中又以1-h 平均,3-h平均和24-h平均最为常见。实际工作中,平均样的气体采集流速控制有两种方法,一是利用质量流量控制器(Mass Flow Controller)来主动控制流入采样罐的气体流速。这种方法需要专门的采样设备,在整个采样过程必须有电源支持,适合固定监测站中的气样采集。另一种方法是利用罐本身的真空和周边空气间的压差做为气体流动的驱动力,通过管路中一个小孔(限流孔)的泄漏进行采样,即所谓的被动真空采样法。它的优点是无需电源支持,适合野外任何地点的采样。问题在于,随着采样过程的进行,罐内的气体压力会逐渐升高(真空度减少),与周边空气间的压差逐渐减少,因此气样流速会逐渐降低,不能满足平均样的恒流采样要求。因此,在采样过程中需使用罐真空采样恒流控制器(又称采样限流器)。这个恒流控制器的目的,就是为保证罐内压力从 - 30 inHg (初始真空)到 - 3 inHg (终止弱真空)的上升过程中,从周边空气到采样罐的气体流速维持恒定(不因罐内压力的上升而变化),从而满足平均样的采样要求。为测试恒流采样器的性能,开发了测试平台。该平台有硬件和软件部分组成。硬件部分负责测试罐体的压力随时间的变化,软件部分提供控制和数据记录、比较、和保存等功能。订货信息:苏玛罐恒流采样控制器名称货号苏玛罐恒流采样控制器YW-SMGLLPGY
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