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17世紀托里拆利奠定差壓式流量計的理論基礎,這是流量測量的里程碑。自那以后,18、19世紀流量測量的許多類型儀表的雛形開始形成,如堰、示蹤法、皮托管、文丘里管、容積、渦輪及靶式流量計等。20世紀由于過程工業、能量計量、城市公用事業對流量測量的需求急劇增長,才促使儀表迅速發展,微電子技術和計算機技術的飛躍發展較大地推動儀表較新換代,新型流量計如雨后春筍般涌現出來。至今,據稱已有上百種流量計投向市場
? 變送器無輸出的情況很常遇到,在變送器故障中的常見故障。其實,一般情況下,差壓變送器的測量結構部分是采用全焊接的,對于電子線路部分多采用波峰焊接和接插件安裝方式,可以說,差壓變送器的整體結構是非常堅固、**的,而且故障一般很少。一般情況下,敏感部件如果出現故障,個人是無法修復的,應與生產廠家聯系更換其整體部件。 在差壓變送器的使用中,常常出現的就是無輸出故障,只要用戶對其進行適當的調試
分體式電磁流量計在陰極保護管道上的要求 分體式電磁流量計根據電磁感應式原理,由傳感器和智能轉換部分組成,能測量各類導電液體的體積流量,所測量的介質包括酸、堿、鹽和紙漿、泥漿、廢污水、海水及固液兩相等液體。具有陰極防腐蝕保護的管道,分體式電磁流量計與兩側連接管道之間常是絕緣的,所以介質對地是不導通的。分體式電磁流量計在陰極保護管道上的要求如下: 1、接地環要裝在分體式電磁流量計的兩個端面上,他們必
孔板流量計讀數不準的關系因素 孔板流量計讀數不準與下列因素有關:???? 1、安裝質量。孔板安裝位置應在宜管段內,在孔板前10D(管徑)和孔板后5D的段距離的管道內,不允許有**的墊科、焊痕和臟物;孔板的安裝方向不能搞錯,入口尖銳邊緣應對向流體的流向(通常在孔板上打有+號);孔板中心**和管道中心重合。對不同流體的孔板(如氧、氮流量孔板)不能換汰因為流量計
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