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压差水分测定仪(压差法水分仪)

来源:www.haichao.net  时间:2023-01-29 13:38   点击:81  编辑:admin   手机版

1. 压差法水分仪

生产线设备偷停的可能原因有:

  1)接线松动

  故障是由于界限施工时,存在接触不良的现象,另外部分设备由于长时间运行产生振动,出现松动引起了设备偷停。

  2)控制线断

  由于线缆也要同时跟随设备频繁弯曲、拉伸,在长时间的往复运动下发生了疲劳撕裂,但因为线缆表面橡胶层具有较高的柔韧性,因此外观上看不出内部的断裂,导致设备偷停。

  3)控制器触点接触不良

  按钮、控制器等是依靠其内部弹簧压力使得触点爆出接触,产品质量不好或者经过长时间使用后,会使弹簧出现疲劳导致触点松动,引起设备偷停。

  4)控制变量波动

  在制丝线的控制系统中,有许多的变量都是参与控制的,如蒸汽压力、空压气压力、温度、水分等。当这些变量的检测器件失灵,或者其他原因造成检测变量波动,就会导致检测信号波动,当波动超出设定值时,控制系统就会出现停止运行故障,当波动恢复到设定值范围内时,设备又能正常运行。

  5)参数设置不正确

  在自动化生产线上,使用的器件非常多,诸如变频器、软启动器、流量计、温度仪、水分仪等。很多器件都要进行参数设置才能充分发挥其性能,参数设置的正确与否对设备运行的稳定性影响非常大,有些参数设置不匹配会使设备不能正常工作,从而影响到整线设备的正常运行。

  6)外部干扰造成偷停

  制丝电气控制系统非常先进,也非常复杂。各种各样的电气设备非常多且空间布置密集。每台电气设备都会在其周围空间产生一定的电磁场,各个设备的电磁场又会相互叠加并相互干扰。在干扰弱的情况下,会造成控制系统不稳定,甚至造成各种控制参数波动;在干扰强的情况下,会造成网络故障,导致系统停机。干扰的种类非常多,有人为干扰、自然干扰,也有内部干扰和外部干扰。干扰的形式分为传导干扰和辐射干扰。

2. 差压水位计

考虑为正压侧补水。若仪表无输入电压,则检查信号通道及卡件。 差压液位计显示液位偏高。

对于带平衡容器的差压液位计,就地检查仪表一次阀及仪表阀状态是否正确、是否正压侧阀门存在外漏,并通过曲线变化趋势判断是否正压侧管道缺水,对正压侧补水后观察变化,若继续非正常上涨则判断为平衡阀内漏。如果为三废系统整流器液位测量的差压液位计,负压侧仪表管线硼结晶后,也会出现液位显示偏高的情况,此时仅对负压侧管线进行冲洗即可。

3. 压差法气体渗透仪

再用充气桶重新补气就可以正常用。

4. 分水器压差

该供热系统压差的意思如下:

根据水压判断,如果地暖系统中装有压力表,判断起来就比较简单。检测时要停止水泵运行,关闭系统回水,开启进水记录压力为P1,然后关闭系统进水,开启回水记录压力P2,进水压力大,回水管道压力小。

根据水温判断,由于水温变化涉及的因素较多,因此水温判断相对比较复杂,以两个案例作为说明:

1、用户开启地暖室温只有16℃。通过测温发现进水管道水温约40℃,而回水管道温度较高约55℃,分水器温度居中,水泵停止后还是同样现象。由此判断系统接反,调换进回水管道后排除故障。

2、用户开启地暖室温只有17℃。混水器进水水温最高45℃,分水器水温40℃,集水器水温只有30℃左右,从表面看起来混水及外网工作正常,但其他用户家里很热,进水温度高于50℃。进一步判断:设定水温到最高60℃,保持进水打开,混水器断电停止水泵运行,同时发现停泵后回水管温度快速上升,稍后进水管道水温也上升,但时间和温度都落后于回水管道,判断进回水管道反接。

5. 压差法水分仪标定方法

1、几何量计量

几何量计量通常称为长度计量,是最先形成和发展的一个计量科学领域。概括地说,几何量计量的内容是物体的几何尺寸、形状和位置,即几何量的“三大要素”。几何量计量的基本参量是长度和角度,以及由它们导出的平直度、表面粗糙度、园度、圆柱度、坡度、锥度、渐开线、螺旋线等,还包括万能量具的检定、光学仪器检定及生产中特殊零件的测量。几何量计量的基本单位是“米”,符号为“m”,它是国际单位制七个基本单位之一。

几何量计量常用的计量器具主要包括:量块、角度块、直尺、千分尺、游标卡尺、百分表、千分表、平晶、水平仪、测量显微镜、投影仪、园度仪、表面轮廓仪、齿轮测量仪器、测长仪、三座标测量机等。

2、温度计量

温度计量就是利用各种物质的热效应来计量物体的冷热程度。内容包括:超低温、低温、中温、高温、超高温、热量等项。温度计量单位为开〔尔文〕,符号为“K”。

温度计量常用的计量器具主要包括:水银温度计、热电偶、半导体点温计、体温计、动圈仪表、温度指示调节仪表、温度巡回检测仪、自动温度记录仪、干燥箱、恒温恒湿箱、培养箱、高低温试验箱等。

3、力学计量

力学计量包括质量、容量、密度、压力、真空、测力、力矩、硬度、冲击、速度、流量、振动、加速度等。力学计量常用的计量器具主要包括:砝码、天平、皮带秤、衡器、标准硬度块、硬度计、拉力表、测力机、负荷传感器、材料试验机、疲劳试验机、扭矩计、扭矩扳子、扭矩扳子检定装置、扭转试验机、测功机、加速度计、速度传感器、压力计、血压计、血压表、压力表、压力变送器、燃油加油机、密度计、流量计、水表、煤气表、雷达测速仪、测速仪、转速表等。

4、电磁计量

电磁计量是根据电磁原理,应用各种电磁标准器和电磁仪器、仪表,对各种电磁物理量进行测量。电磁计量包括电流、电动势、电阻、电感、电容、磁场强度、磁通量等。电磁计量常用的计量器具主要包括:标准电池、标准电压源、标准电流源、电阻器、电容器、互感器、电阻箱、电流表、电压表、功率表、兆欧表、磁通表、电能表、电能表检定装置、直流电位差计、直流电桥、交流电桥、万用表等。

5、无线电计量

无线电计量是指无线电技术所用全部频率范围内从超低频到微波的一切电气特性的测量。主要有高频电压、功率、相位、脉冲、阻抗、噪声、失真等。无线电计量常用的计量器具主要包括:信号发生器、调制分析仪、音频分析仪、失真度测量仪、示波器、函数发生器、脑电图机、心电图机、扫频仪、心电监护仪等。

6、时间频率计量

时间和空间是描述各种客观事物的发展运动变化的基本参量,时间和频率是描述周期现象的两个不同侧面。时间和频率在数学上互为倒数,它们共用同一个基准。计量单位为秒——“s”。时间频率计量常用的计量器具主要包括:频率合成器、石英晶体振荡器、频率计、通用电子计数器、秒表、时间间隔发生器、电子计时器、电话计时计费装置等。

7、电离辐射计量

也称放射性计量,是对那些能直接或间接引起电离的辐射(X射线、γ射线、伦琴射线、镭、铀钍元素的中子辐射)进行测量称之为电离辐射计量。电离辐射计量分为适度计量(或称强度计量)和剂量计量两个方面。它广泛应用于医疗卫生(如服用同位素、肝扫描都必须剂量诊断准确)、环保监测、原子能发电、探矿、探伤、石油管道去污定位以及应用于农业上的育种等。电离辐射计量常用的计量器具主要包括:工作用γ射线辐射源、医用CT扫描仪、辐射加工工作剂量计、X射线探伤机、X辐射防护仪器、剂量笔、γ辐射防护仪表、医用诊断X辐射源、固体工作剂量计、化学工作剂量计、伦琴计等。

8、光学计量

光学计量主要包括光强、光通量、亮度、照度、色度、辐射度、感光度、激光等。光学计量应用很广泛,现代建筑物的建造要进行光强度的计量,以达到规定的照度标准。在光谱学方面,需要测量光谱的光度。此外,软片、胶卷的感光度、光学玻璃的折射率、染印、颜料、电影、电视都需要准确的光度、色度、和色温计量。在国防上,如导弹的导向、特种摄影等更需要对激光、紫外线、红外线进行准确的测量。光学计量的基本单位是发光强度坎〔德拉〕,符号:cd。光学计量常用的计量器具主要包括:照度计、亮度计、标准色板、色差计、测色光谱光度计、医用激光源、焦度计、阿贝折射仪、角膜接触镜、瞳距测量仪、验光机、标准镜片、光谱分析仪、光泽度计、汽车前照灯检测仪等。

9、声学计量

声学计量是专门研究测量物质中声波的产生、转播、接收和影响特性。声强、声压、声功率是声学计量中三个重要的基本参量,其中声压应用最广泛。声学计量涉及到通信、广播、电影、电视、房屋建筑、医药卫生、航行、海防、语言、音乐、工农业生产,以及各种生产、生活与科学领域。声学计量常用的计量器具主要包括:传声器、声级计、超声探伤仪、超声测厚仪、医用超声源、超声功率源、听力计、助听器等。

10、化学计量

化学计量也称物理化学计量,是指对各种物质的成分和物理特性、基本物理常数的分析、测定。主要包括:酸碱度、气体分析、燃烧热、粘度、标准物质等。由计量部门通过发放标准物质进行量值传递是化学计量的显著特点。

化学计量常用的计量器具主要包括:酸度计、浊度计、可见分光光度计、原子吸收分光光度计、荧光分光光度计、滤光光电比色计、烟度计、粘度计、热量计、粉尘浓度测定仪、烟尘浓度测定仪、液相色谱仪、气相色谱仪、电导率仪、电解式水分仪、一氧化碳测定仪、二氧化硫分析仪、定碳定硫分析仪、自动电位滴定仪、有毒有害可燃气体分析检测报警仪、元素分析仪、傅里叶变换红外光谱仪、水分测定仪、常用玻璃量器、工业分析仪、酒精探测器等。

6. 压差流速仪

压力与流速的计算公式:流速=流量/管道截面积。假设流量为S立方米/秒,圆形管道内半径R米,则流速v:v=S/(3.14*RR)。

流量=流速×(管道内径×管道内径×π÷4)。

管道内径=sqrt(353.68X流量/流速),sqrt:开平方

流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L/s或(`m^3`/h);用重量表示流量单位是kg/s或t/h。

流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为m/s。

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