差压变送器测量液位迁移量的计算

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差压变送器的迁移量计算与量程选择

标签:文库时间:2024-10-05
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差压变送器的迁移量计算与量程选择

采用液位变送器 (法兰式差压变送器 ) 或一般的差压变送器测量塔、罐、槽等容器的液位或界面在石油、化工行业甚为广泛, 但其测量有一个基本要求,即液位或界面从最低(零液位或界面)到最高变化时,变送器的输出信号应从 (0~l00)%变化,显示仪表则按(0~100)%线性刻度表示液面或界面的相对高度。

由于液位或界面测量对象和变送器的安装位置不同,实际运行 的变送器要针对具体情况进行量程迁移和零点迁移,才能保证它的输出信号如实反映液位或界面的变化。显然,在工程设计或变送器进行迁移前,应先进行相应的计算求出它的迁移量,选择规格合适的变送器。由于差压变进器测量液位或界面的原理相同,而且界面测量是液位测量的扩展,即容器中两种被侧介质的密度相差不大,当上部介质的密度影响不能忽略时是界面测量,而上部介质的密度远小于下部介质的密度,其影响可以忽略时是液位测量.故后面只以液位测量为侧重进行讨论,只在计算公式一览表中给出界面测量的迁移量计算公式。

1 量程迁移

1.1量程迁移及其作用

量程迁移是指输入 ~输出曲线斜率的任意改变 (始点不动量程改变 )。变送器进行量程迁移后,压缩或扩大了它的量程 ,如 图1压缩量程的量程迁移增大

智能差压变送器的一般应用

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智能差压变送器的一般应用

前 言 智能变送器采用了当今不少高新技术.如传感技术,微电子数字处理技术等,与常现变送器相比,具有精度高、稳定性好、可靠性高、测量范围宽、量程比大等特定。更具优势的是它实现了数字通讯功能。通过通讯协议可对智能变送器的各种参数进行变更、设定,实现远程调试、人机对话.在线监测各种数据。和所有智能仪表一样,智能变送器也拥有完善的自诊断功能。

2 智能差压变送器的应用以下关于智能变送器的实际应用例子、发挥其各种特点,解决过程控制测量中出现的各种问题:需要指出的是,市场上存在着各种类型的智能变送器.内在功能将特性不尽相同,故文中所举的个别例子不一定具有普通性. 2.1 实际验证原始设计差压我厂铜碱洗工段再生岗位.有一差压式流量计用于空气流量的测量。空气用于废铜液再生后铜比的调节。这套流量计的设计差压值为10KPa.但一直无法正常运行。现场操作人员只能凭借经验来判断、控制空气流量,给工艺操作伴来随意性、盲目性;门时.过多的空气量会使系统中的氧含量升高而威胁系统安全。考虑到该空气流量小,工艺管道小,及原始设计中相应的艺参数存在偏差、从而使得理论验证原设计差压值变得意义不大。在应用智能差压变送器后.利用智能差压变送器具有

智能差压变送器的一般应用

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智能差压变送器的一般应用

前 言 智能变送器采用了当今不少高新技术.如传感技术,微电子数字处理技术等,与常现变送器相比,具有精度高、稳定性好、可靠性高、测量范围宽、量程比大等特定。更具优势的是它实现了数字通讯功能。通过通讯协议可对智能变送器的各种参数进行变更、设定,实现远程调试、人机对话.在线监测各种数据。和所有智能仪表一样,智能变送器也拥有完善的自诊断功能。

2 智能差压变送器的应用以下关于智能变送器的实际应用例子、发挥其各种特点,解决过程控制测量中出现的各种问题:需要指出的是,市场上存在着各种类型的智能变送器.内在功能将特性不尽相同,故文中所举的个别例子不一定具有普通性. 2.1 实际验证原始设计差压我厂铜碱洗工段再生岗位.有一差压式流量计用于空气流量的测量。空气用于废铜液再生后铜比的调节。这套流量计的设计差压值为10KPa.但一直无法正常运行。现场操作人员只能凭借经验来判断、控制空气流量,给工艺操作伴来随意性、盲目性;门时.过多的空气量会使系统中的氧含量升高而威胁系统安全。考虑到该空气流量小,工艺管道小,及原始设计中相应的艺参数存在偏差、从而使得理论验证原设计差压值变得意义不大。在应用智能差压变送器后.利用智能差压变送器具有

项目一 差压变送器安装与校验操作

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项目一 差压变送器安装与校验

一、压力校验装置连接

1、对照清单检查设备和工具(一定要有检查设备和清单的动作); 2、安装差压变送器

(1)安装托架,螺母对角锁紧

①注意方向,不能装错; ②安装时看其是否有垫圈,上螺母时要均匀受力,先用手拧,拧不动后用扳手对角拧紧。

(2)安装U形圈:U形圈先拧上去再安装到水平支架上,托架要水平,变送器显示屏对准考生。

3、安装校验仪:安装压力校验仪;开机:长按ON/OFF键开机;按功能键使其处于b状态;按单位键使单位为KPa;按清零键清零(电流变为“0.000mA”) 4、连接导线

①先测电阻250Ω,万用表电阻档2000档(2kΩ)请示裁判; ②打开变送器盖,连接变送器与压力检验仪电路 + SUPPLY 250Ω 红线 - 压力校验仪

- 黑线 + - 电流端

+ CHECK ③按下功能键将校验恢复到b状态,用万用表测试变送输出电流:将万用表置于20mA档,测试CHECK端(红表笔)与负端(黑表笔)之间的电流。 二、组态(用手操器笔操作,设置参数)

1、连接手操器与差压变送器电路:SUPPLY“+”和“—”(不分正负),要一次性挂接。 2、打开手操器电源,设置基本参数

(1)参数值——位号:FT-37

MT5000导波雷达液位变送器(完整的翻译) - 图文

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表的内容 1引言................................................................................................................................ 3 2概述.................................................................................................................................... 4

2.1储存和处理信息..................................................................................... 4

2.2环境温度........................................................................................................ 4 2.3描述和操作................................

关系式、差量法的计算

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化学计算专题

结合化学原理,运用数学思想,解决化学问题,这会使问题分析更加深刻,问题本质更加突出,解题思路更加流畅,解题技巧更加成熟,对于提高解化学计算题的能力是十分有益的。探讨和分析在中学阶段运用面较广的数学方法,主要有:差量法、十字交叉法、平均法、守恒法、图象法、不等式法(含极值法)。

二.关系式法——多步变化用物质的量的关系首尾列式计算

【方法指导】关系式法适用于多步进行的连续反应,以中间产物为媒介,找出起始原料和最终产物的关系式,可将多步计算一步完成。有时利用关系式法列出的比例式与利用原子个数守恒列出的比例式相一致,但不能一概而论,关键在于中间过程的变化。要善于区分,正确选择解题技巧。

例1. (1) 根据下列反应找出FeS2与KMnO4的关系式

4FeS2+11O2

2Fe2O3 + 8SO2 2KMnO4+5SO2+2H2O = K2SO4+2MnSO4+2H2SO4

(2) 根据下列反应找出C和NH3的关系 C+H2O(g)

高温 催化剂 CO+H2 CO+H2O(g)CO2+H2 N2+3H2

△ 催化剂 高温高压 2NH3

3.为测定某石灰石中CaCO3的质量分数,称取W g石灰石样品,加入过

储油罐液位测量系统设计

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储油罐液位系统设计

设计目的 研究背景

超声波液位测量理论基础 系统设计方框图 超声波测距电路设计 软件设计方框图 液位测量的误差分析

设计目的能实时的检测液位,并能够明显的显示出来

能对低、高液位实现报警

能根据报警控制储油罐,实现液位的智能控制

国内液位液位控制系统接触式 检测 易腐蚀 灵敏度 低

设计液位系统优越性无接触式 检测 低耗费 实时显示 液位

超声波液位测量其实就是要测量超声波测 距仪到液面的距离,如果超声波测距仪安 装在底部,测得的距离即为液位高度,如 果超声波测距仪安装在液面上方,需要通 过换算来算得液位高度(液罐总高度减去 测得的距离即为液位高度)。 本文选择把测距仪安装在液面上面,测距 仪安装相对方便些。

超声波回波检测法 超声波发射器发出单个或一组超声波脉冲 ,在发射时刻同时计时器开始计时,超声 波在空气中传播,途中遇到被测目标,经 过反射到达超声波接收端,此时停止计时 器计时,得到的时间t就是超声波在发射器 和被测目标之间来回传播的时间。

Access 温度传感 2000器

LED 显示 数据库

技术

单片机HTML技术

控制电路

发射驱动 报警电路

超声波接 收处理

控制键盘

该系统由AT89C2051 单片机

储油罐液位测量系统设计

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储油罐液位系统设计

设计目的 研究背景

超声波液位测量理论基础 系统设计方框图 超声波测距电路设计 软件设计方框图 液位测量的误差分析

设计目的能实时的检测液位,并能够明显的显示出来

能对低、高液位实现报警

能根据报警控制储油罐,实现液位的智能控制

国内液位液位控制系统接触式 检测 易腐蚀 灵敏度 低

设计液位系统优越性无接触式 检测 低耗费 实时显示 液位

超声波液位测量其实就是要测量超声波测 距仪到液面的距离,如果超声波测距仪安 装在底部,测得的距离即为液位高度,如 果超声波测距仪安装在液面上方,需要通 过换算来算得液位高度(液罐总高度减去 测得的距离即为液位高度)。 本文选择把测距仪安装在液面上面,测距 仪安装相对方便些。

超声波回波检测法 超声波发射器发出单个或一组超声波脉冲 ,在发射时刻同时计时器开始计时,超声 波在空气中传播,途中遇到被测目标,经 过反射到达超声波接收端,此时停止计时 器计时,得到的时间t就是超声波在发射器 和被测目标之间来回传播的时间。

Access 温度传感 2000器

LED 显示 数据库

技术

单片机HTML技术

控制电路

发射驱动 报警电路

超声波接 收处理

控制键盘

该系统由AT89C2051 单片机

差量法在化学计算中的运用

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差量法在化学计算中的运用

差量法是根据化学变化前后物质的量(这里不是特指n)发生的变化,找出所谓的“理论差值”。这个差值可以是质量、气体物质的体积、压强、物质的量、反应过程中热量的变化等。该差值的大小与参与反应的有关量成正比。差量法就是借助于这种比例关系,解决一定量变的计算题。用差量法进行化学计算的优点是化难为易、化繁为简。

解此类题的关键是根据题意确定“理论差值”,再根据题目提供的“实际差值”,列出比例式,求出答案。

1.原理:对于任意一个化学反应,涉及到各物质的数量时,一般都有一定的关系。如任取两种物质的物理量,分别为x,y。当x值增大或减小时,y也成比例地变化。且x与y的差值也呈相应变化.

数学表达式为

:

2.注意:① x、y可表示物质的质量、物质的量、气体体积等,因而差量可指质量之差(△m)物质的量之差(△n)或气体体积之差(△V)等.

②分清“差量”是增还是减。在较复杂的情况,存在多个反应,可能差量的增减方向并不一致,这就要取其代数和。若方向相同,则总差量等于各个分差量之和。

③正确分析形成差量的原因,找出对应的根据方程式得出的“理论差量”是差量法解题的关键。

3.优点:只与反应前后相应的差量有关,不必追究各成分在反应前和后具体的量。能更深刻地抓住

风差压变送器市场前景预测及投资规划分析报告(目录)

标签:文库时间:2024-10-05
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风差压变送器市场前景预测及投资规划分析报告

深圳中企智业投资咨询有限公司

www.cmern.com 深圳中企智业投资咨询有限公司

报告属性

【报告名称】 风差压变送器市场前景预测及投资规划分析报告

【服务方式】 电子版(Word/PDF)+ 彩封软精装印刷版 + 正规机打发票 【交付方式】 邮件发送电子版,特快专递纸介版(2-3天送达) 【报告页数】 164 页 【图表数量】 91 个

【中文版全价】 RMB 8000 电子版:RMB 7500 印刷版:RMB 7500 【英文版全价】 USD 4000 电子版:USD 3800 印刷版:USD 3800

【网上阅读】 http://www.cmern.com/baogao/scfxbg/16/600140.shtml

报告目录

第一章 风差压变送器市场发展综述

第一节 风差压变送器市场定义及分类 一、行业定义

二、行业主要产品分类

三、行业特性及在国民经济中的地位 第二节 风差压变送器市场统计标准 一、统计部门和统计口径 二、行业主要统计方法介绍 三、行业涵盖数据种类介绍

第三节 最近3-5年中国风差压变送器市场经