智能多点平均温度计

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LNG储罐检测仪表及储罐管理系统(TMS)的应用

LNG储罐检测仪表及储罐管理系统(TMS)的应用

LNG储罐检测仪表及储罐管理系统(TMS)的应用祝岩青【摘要】With the enhancement of the environment protection by the government and the pepole's awareness, the demand of green energy in resident heating, transportation and industrial production is getting bigger and bigger. In order to resolve the shortage of clean energy supply, LNG import become flourishing. LNG helps energy consumer countries diversity their energy supply, and secure the energy supply,so LNG international trade has become a hot spot in the global energy market. In order to ensure the safe and smooth operation of the LNG storage tank, the LNG storage tank management system emerges as the times requirement.%随着国家对环境保护要求的不断提高,人们的环保意识也在不断增强,民用和工业生产领域对清洁能源的需求越来越大.为了解决清洁能源供不应求的局面,LNG供应呈现出蓬勃发展的态势.进口LNG有助于能源消费国实现能源供应的多元化,保障能源供应安全.因此,LNG国际贸易已成为全球能源市场的一个热点.为了保障LNG储罐能够安全平稳地运行,储罐管理系统(TMS)便应运而生.【期刊名称】《仪器仪表用户》【年(卷),期】2018(025)006【总页数】3页(P55-56,92)【关键词】LNG;储罐;管理系统;安全【作者】祝岩青【作者单位】中国石油管道局工程有限公司设计分公司,河北廊坊 065000【正文语种】中文【中图分类】U463.50 概述近年 LNG 项目进入大规模建设时期。

多点温度测试仪用户手册

多点温度测试仪用户手册

多点温度测试仪用户手册多点温度测试仪可连续测试256组曲线的测温仪!TOPCITY---Temperature Profiling for IndustryTOPCITY ELECTRONICS CO.,LTD重要注意事项和安全信息感谢您选用TC smart系列温度曲线测试仪,该仪器是特别为波峰焊锡机、回流焊配套的在线式测温装置,具备波峰焊﹑回流焊两用功能,具有0.05S~600S之间12000种可选择的采样速率,每通道可记录数据120000点,配合计算机软体的后台分析功能即可进行温度曲线与生产工艺的考量;在线式设计,免除离线式分析仪的困扰。

被电子生产企业广泛用于贴装和插件PCB 焊接工艺的考量,同时也适用于其它行业的温度测绘(如食品、冶金、汽车、环境、涂装、烤炉、隧道炉……)。

使用此温度曲线测试仪时,必须遵守这些安全注意事项,以免发生安全事故和损坏仪器。

1、在使用或操作此设备之前,请仔细阅读和理解本手册。

2、非本仪器维护人员和未经培训合格的人员切勿随意使用本仪器。

3、第一次使用仪器时,请先除去仪器和托架保护盒上的保护膜。

4、仪器使用时必须置入托架保温盒内,并保证保温盒完好无损,以免高温损坏仪器及引发事故。

5、仪器属高温传导体,操作使用时应注意人身及设备安全。

6、本仪器应在洁净的环境中使用, 裸露金属不能接触带电物体。

7、请不要在露天、高温多湿的条件下直接使用、存储仪器。

8、请不要在强静电、电磁干扰源附近使用本仪器。

9、检修时,请关掉电源,以防损坏元器件。

10、使用或存储仪器时应保持平稳,不得有倾斜或不稳定现象,以防止仪器滑落。

11、仪器内电压不足时仪器报警指示灯被点亮成绿色,须及时充电,以确保仪器正常使用功能。

12、仪器使用后,请及时将仪器放回仪器箱内,以免意外损坏仪器。

13、该仪器可在-25℃~55℃的范围内被运输及保存。

在运输过程中,请尽量避免过高的湿度、振动压力或机械冲击。

14、本仪器属于精密设备,请勿随意拆装。

NMT539温度计

NMT539温度计

液体 电 容 式WB传 感 器
提 示! “ 转 换 器 ” 型 、 “ 转 换 器+平 均 温 度 ” 型 和 “ 转 换 器+WB传 感 器 ” 型NMT 539的 工 作 原 理 可 在 “转 换 器+平 均温 度+WB传 感器” 型 基 础 上 简 化 。
Endress + Hauser
Prothermo NMT 539
FMR 电源 (DC,Ex i)
Ex i HART回路 (数据传 输)
液位 液相 & 气相 温度
罐底水位
Prothermo NMT 539
与主机 系统通 信 Ta nkVision
NR30(MDP-II I/F) V1通 信至 接 口 电源(AC/DC)
NMT 539
NMT 539“转换器+平均温 度+WB” 型最典型的应用是 与雷达液位计联 合使用,通过智能型罐
Level
Pressure
Flow
Байду номын сангаас
Temperature Liquid Analysis
Registration System
Services
Components
Solutions
技术资料
Prothermo NMT 539
本安型多信号转换器 带高精度平均 温度计 和罐 底水位(WB)测 量传 感器 用于总量控制和输转计量
特性
·本安仪表 ·有四种 不同 类型 的仪表,适用于不同的测量场合:
—转换器 —转换 器+平均温度计 —转换 器+罐底水位检测传感 器 —转换 器+平均温度计+罐底水位检测传感器 ·转换器 可与 多种 第三方厂商生产的温度探头相匹配 · 友 好 的 ToF操 作 软 件 ·多种过 程连 接方 式和电缆入口类型,可用于不同测 量场合

VITO MTT, LT, MRT 中文样本

VITO MTT, LT, MRT 中文样本

U A AN 7 6 5 * 1 2 5 0
||||||||||||
U
N 765*
0
典型型号 您选择的型号
67
选型样本 — VITO MTT多点平均温度计和水探头(续)
VITO MTT 766混合式探头(带有水探头的多点平均温度探头)
位置 1 计量认证
U 无需计量认证 X 需要本地计量认证
位置 2 水位探头的长度 A 050 cm
71
选型样本 — VITO LT 多点平均温度计和水探头(续)
VITO LT智能温度选择器
72
选型样本 — VITO MRT智能温度选择器
VITO MRT 智能温度选择器
73
可选安装附件
由于多点平均温度计的安装非常简单,用户完全可以按照我们提供的图纸自行加工安装附件,也可以从霍尼韦尔恩拉 福公司购买安装附件。
多点平均温度计和水位探头VITO系列
专门为贸易交接计量而设计
VITO系列多点平均温度计和水位 探头是解决贸易交接计量中温度和水 位测量的最佳手段。
VITO系列包含三个系列产品: VITO MTT,VITO LT和VITO MRT。
VITO MTT是集成16个温度测量 点的平均温度计和水位测量探头,专 门用于大型储罐贸易交接计量。具有 很高的测量精度,适合于几乎所有储 罐测量应用的特点,是大型储罐温度 和水位测量的最佳选择。
68
选型样本 — VITO MTT多点平均温度计和水探头(续)
VITO MTT智能温度选择器
69
选型样本 — VITO LT 多点平均温度计和水探头
VITO LT 767多点平均温度探头
70
选型样本 — VITO LT 多点平均温度计和水探头(续)

低温罐ATG系统技术方案

低温罐ATG系统技术方案

低温丙烷罐组ATG系统Honeywell Enraf霍尼韦尔(天津)有限公司2020年6月23日目录1相关标准和规范 (3)2、公司简介 (5)2.1霍尼韦尔简介 (5)2.2 霍尼韦尔恩拉福简介 (6)3系统概述 (8)3.1 系统概述 (8)3.2 系统配置总图 (10)4系统配置及功能说明 (12)4.1伺服液位计 (12)4.2 VITO 多点平均温度计 (14)4.3 雷达液位开关(HH Alarm) (15)4.4 977TSI (16)4.5罐壁温度变送单元RTU (17)4.6 RTD表面温度计 (18)4.7通讯接口单元 (19)4.8 Entis Pro库存监控管理软件 (19)5硬件设备清单 (20)6系统软件清单 (21)7安装附件(可选项) (21)8技术服务 (22)8.1技术服务及保证概述 (22)8.2 技术服务内容 (22)8.3 工作范围 (23)8.4 培训 (23)9霍尼韦尔恩拉福低温储罐业绩表 (24)1相关标准和规范本技术方案适用于石化码头低温罐区低温丙烷罐组ATG系统相关的现场环境和设计条件。

此方案提供的货物满足设计规格书中提及的相关规范和标准:GB3836.01~12-91 爆炸性环境用防爆电气设备GB 50058-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范ISA PR 12.1 危险环境中的电动仪表ISA S 12.4 以降低危险区域等级的仪表吹扫HG/T 20636~20639-1998 化工装置自控工程设计规定EEMUA No.138 在线分析仪系统的设计和安装HG-20505—2000 过程检测和控制系统用文字代号和图形符号HG/T 20516--2000 自动分析器室设计规范HG/T 20512--2000 仪表配管配线设计规范HG/T 20513--2000 仪表系统接地设计规范HG/T 20511--2000 仪表报警,安全联锁系统设计规定GBJ2005-2002 自动化仪表工程施工及验收规范2、公司简介2.1霍尼韦尔简介霍尼韦尔是一家销售额为380亿美元,在多元化技术和制造业方面占领导地位的跨国公司。

智能传感与检测技术课程实践教学设计与实现

智能传感与检测技术课程实践教学设计与实现

智能传感与检测技术课程实践教学设计与实现许晓飞;李邓化;李娟【摘要】介绍智能科学与技术专业课程智能传感与检测技术设计型实验项目“智能温度计的设计与制作”,包括本次设计制作的智能温度计系统工作原理、电路系统仿真及实物搭建方案,结合查表法、多点测量加权平均和BP神经网络的智能信息处理算法,提出包括实验内容选定、教学方法设计及本科生实践能力培养等方面的一系列教改措施;总结4届学生的教学实践所取得的良好效果.【期刊名称】《计算机教育》【年(卷),期】2013(000)019【总页数】4页(P100-103)【关键词】智能温度计;电路系统仿真;查表法;BP神经网络;阶梯式【作者】许晓飞;李邓化;李娟【作者单位】北京信息科技大学自动化学院智能科学与技术系,北京100192;北京信息科技大学自动化学院智能科学与技术系,北京100192;北京信息科技大学自动化学院控制科学与工程系,北京100192【正文语种】中文【中图分类】G6420 引言智能传感与检测技术课程是北京信息科技大学智能科学与技术专业本科生专业必修课,在近4年的实践教学中,该课程授课内容受学生喜欢。

伴随着新器件涌现,智能传感与检测技术课程系列实践项目的内容结构、实验器件选择、算法设计等仍需朝着便携式和智能化趋势升级。

2012年,北京信息科技大学将智能传感与检测技术课程确定为校级课程建设项目,笔者在智能检测仪表课程实践中,结合检测技术实践性强的特点,设计了由浅入深的智能温度仪表系列实验项目,适合本科三年级学生学习;教学上以“智能温度计的设计与制作”为应用实例,使学生了解和掌握智能温度计的整体硬件结构与选型的方法,了解应用BP人工神经网络训练系统实验数据进行温度计的非线性补偿方法,学习如何解决智能仪表设计制作过程中的实际问题[1]。

1 总体教学系统设计1.1 总体教学任务与目标在智能传感与检测技术课程实践教学中,教师不拘泥传统的教学形式,而是充分利用动画、实际系统演示和电子电路系统仿真软件讲述实验项目任务与最终效果,即不让学生照搬已有的电路图,而是引导学生结合自己的知识经验调研,搜索资料完成实验任务,将学生创新部分加权计入实验成绩,驱动学生真正成为实验的主体[2]。

毕业设计论文-智能温度巡测仪

毕业设计论文-智能温度巡测仪
其次, 本文重点对测控硬件、软件的组成进行了分项、模块化逐步分析设计。对各部分的电路一一进行了介绍, 最终实现了该系统的硬件电路。绘制了电路原理图, 绘制了印制电路板图, 并将制成的线路板焊接上了元件, 完成了硬件调试。根据硬件的设计和测控系统所要实现的功能, 本设计对软件也进行了一一设计, 并经过反复的模拟运行、调试, 修改简化了软件系统, 最后形成了一套完整的程序系统。
图2.1系统逻辑框图
先通过键盘进行线路设置
2.
2.
集成温度传感器具有线性好、精度适中、灵敏度高、体积小、使用方便等优点, 得到广泛应用。集成温度传感器的输出形式分为电压输出和电流输出两种。电压输出型的灵敏度一般为10mV/K, 温度0℃时输出为0, 温度25℃时输出2.982V。电流输出型的灵敏度一般为1mA/K。
编号
xx大学xx学院
毕业设计(论文)
题目: 智能温度巡测仪
系专业
学号:
学生姓名:
指导教师:(职称:)
(职称:)
xxxx年x月xx日
xx大学xx学院本科毕业设计(论文)
诚信承诺书
本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文)《智能温度巡测仪》是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果,除了在毕业设计(论文)中特别加以标注引用、表示致谢的内容外,本毕业设计(论文)不包含任何其他个人、集体已发表或撰写的成果作品。
图2.5数模转换器AD7715
SCLK:
2.
AT89C52采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。片内的Flash存储器允许在系统内可改编程序或用常规的非易失存储器编程器来编程。它是一种功能强,灵活性高且价格合理的单片机,可方便地应用在各种控制领域。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中, ATMEL的AT89C52是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。因此我选择AT89C52。

VITO MTT, LT, MRT 中文样本

VITO MTT, LT, MRT 中文样本
VITO 多点平均温度计可以提供液 体产品的平均温度和温度分布信息, 同时还可以测量液体上方气相产品的 温度,用于计算气相产品的质量,有 助于损耗控制。同时可以选择带有水 位检测功能的多点平均温度探头,用 于测量储罐底部的水位高度。
VITO通过数字方式将测量数据 传递给液位计。VITO采用本安电路设 计,与液位计之间采用一根2芯(双 绞)电缆完成供电和数据通信。
多点平均温度计和水位探头VITO系列
专门为贸易交接计量而设计
VITO系列多点平均温度计和水位 探头是解决贸易交接计量中温度和水 位测量的最佳手段。
VITO系列包含三个系列产品: VITO MTT,VITO LT和VITO MRT。
VITO MTT是集成16个温度测量 点的平均温度计和水位测量探头,专 门用于大型储罐贸易交接计量。具有 很高的测量精度,适合于几乎所有储 罐测量应用的特点,是大型储罐温度 和水位测量的最佳选择。
:- 55℃到 +135℃ (-67°F到 + 275°F) :< ± 0.1 ℃ (0.18°F) :0.01℃ (0.01°F)
:9点温度测量元件,平均分布在传感段上 :Pt100,在0℃时,精度± 0.06℃ :T型热电偶,根据IEC 584-2 等级2
:PTFE密封,标准长度0.35m
:调节段长度 ±230mm,G½螺纹
可选3/4NPT或者PG16(通过转接接口实现) :聚亚安酯涂层
总体信息
环境 工作环境 操作压力 安全
材质 外壳 安装调节段 电器特性 连接电缆 可选件 安装法兰 配重
:-40℃ 到 60℃ :5 bar / 500 kPa (72 psi) 静压力 :VITO 探头是一种被动式设备,连接到VITO智能温度选择器 - - II 1G EEx ia IIB T4 根据ATEX (VITO探头) - - II 1/2G EEx ia IIB T4 根据 ATEX (VITO温度选择器) - - Class I, Division 1, Groups B, C和 D (FM, USA) - - Ex ia II BT2~T4(764)T4(762) 依据NEPSI(中国国家防爆标准)

多点温度计原理结构

多点温度计原理结构

多点温度计原理结构
多点温度计是一种用于测量多个位置温度的仪器。

它的原理和结构可以从多个角度来解释。

首先,从原理上来说,多点温度计通常基于热电偶或者热敏电阻的原理。

热电偶是利用两种不同金属导体接触产生的热电势来测量温度的装置,而热敏电阻则是利用材料的电阻随温度变化的特性来测量温度。

多点温度计通常包括多个热电偶或热敏电阻传感器,这些传感器分布在需要测量温度的不同位置,通过读取传感器产生的信号来获取多个位置的温度数据。

其次,从结构上来说,多点温度计通常由传感器、数据采集模块和显示/记录设备组成。

传感器部分包括多个热电偶或热敏电阻传感器,这些传感器可以灵活地布置在需要测量温度的位置。

数据采集模块用于接收传感器产生的信号,并将信号转化为数字信号进行处理。

最后,显示/记录设备用于显示多个位置的温度数据或者将数据记录下来供后续分析使用。

此外,多点温度计的结构还可能包括温度校准装置、数据传输模块等部分。

温度校准装置用于确保传感器测量的温度准确无误,
而数据传输模块可以将采集到的数据传输到远程设备进行监控或记录。

总的来说,多点温度计通过多个传感器、数据采集模块和显示/记录设备构成,利用热电偶或热敏电阻的原理来实现多个位置温度的测量,具有结构简单、使用灵活等特点。

温度计介绍

温度计介绍
温度测量 VITO 系列多点温度计
温度的测量方法
一般原则
点温测量 (小罐、非计量罐)
平均温度测量(大罐、计量罐) 对于加温罐或热油罐,罐内油品温度分层严重 平均温度应考虑足够多的点数 API 推荐每间隔1.5米放一点温度
温度
测温元件
Spot
MRT
VITO
Un
Rt
R0......R11
Tn
Rt
+ 低成本 + 简单、可靠
+ 平均产品温度. + 汽相温度
+ 平均产品温度. + 汽相温度 ++ . 坚固、可靠 ++ 温度分布
Enraf 温度测量仪表
产品温度
点温. RTD (Pt100) 平均温度. - 16 点 VITO 764 probes - 9 点 VITO 767 probes
独特的测量原理
VITO MTT 和VITO LT 独特的测量原理决定了它们 具有极高的温度测量精度。 采用的是根据一个精密温度测量元件(RTD)与其 他测点间的差值来进行测量的。所有的16 个测点 (或者9 点)平均分布在整个测量范围上。通过这 种方法,温度的测量精度达到±0.1º C。 多点温度计可以提供温度分布的信息。当液体在混 合时,这种信息就非常重要了。
762 VITO
气相温度
点温度. RTD (Pt100) VITO 764 or 767 probes
F E 3 2 1 0 RTD (Pt100)
温度分布
16 点 ( VITO 764/766 probes) 9 点 ( VITO 767/768 probes)
764 VITO probe

智能温度计使用说明书

智能温度计使用说明书

智能温度计使用说明书首部:产品说明本文为智能温度计的使用说明书,旨在帮助用户正确使用智能温度计,以便更好地监测和记录体温。

请仔细阅读本说明书,并按照指南操作。

一、产品简介智能温度计是一款能够测量人体温度的设备,具有快速、准确、便携等特点。

它采用先进的红外线测温技术,无接触式测量,避免了传统温度计的传染风险。

二、功能特点1. 高精度测量:智能温度计采用先进的传感器技术,能够快速、准确地测量体温,误差控制在±0.2℃以内。

2. 非接触式测量:用户只需将温度计对准额头,距离适当,即可测量到精确的体温数值,无需接触皮肤,方便快捷。

3. 多功能显示:智能温度计具有清晰的液晶显示屏,可直观显示体温数值,并支持摄氏度和华氏度的切换,满足不同用户的需求。

4. 安全可靠:温度计采用环保材料制造,无毒无害,符合国家相关质量标准,并通过了严格的质量检测,确保产品的安全可靠。

5. 大容量存储:智能温度计内置存储芯片,可存储多组测量数据,方便用户随时查看历史记录,做到全面监测和及时分析。

三、使用方法1. 打开电源开关:长按电源键3秒,温度计将开机,并显示“HELLO”字样,待显示屏出现“READY”字样后即可使用。

2. 测量体温:将温度计对准被测者的额头,距离大约为3-5厘米,按下测量键,听到“滴”声后即可松开,显示屏将显示出当前测得的体温数值。

3. 储存数据:每次测量完成后,温度计将自动保存测量结果并存储到历史记录中。

可按照说明书的操作步骤查看历史数据。

4. 温度单位切换:在待机状态下,长按电源键5秒,可切换温度单位,分别为摄氏度和华氏度。

5. 关闭电源:长按电源键3秒以上,温度计将关闭。

四、注意事项1. 使用前请仔细阅读本说明书,并按照指南正确操作,以确保准确测量体温。

2. 使用时请勿将温度计长时间暴露在阳光直射下或靠近高温物体,以免影响测量结果和正常使用寿命。

3. 温度计仅适用于个人体温监测和记录,不适用于临床医学诊断和治疗。

DS18B20与AD590原理及应用电路

DS18B20与AD590原理及应用电路

DS18B20测量温度范围为-55°C~+125°C,在-10~+85°C范围内,精度为±0.5°C。

DS1822的精度较差为± 2°C 。

现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。

适合于恶劣环境的现场温度测量,如:环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。

与前一代产品不同,新的产品支持3V~5.5V的电压范围,使系统设计更灵活、方便。

而且新一代产品更便宜,体积更小。

DS1820 、DS18B20、DS1822 、一样都支持“一线总线”接口。

DS1822与DS18B20软件兼容,是DS18B20的简化版本。

省略了存储用户定义报警温度、分辨率参数的EEPROM,精度降低为±2°C,适用于对性能要求不高,成本控制严格的应用,是经济型产品。

DS18B20的性能是新一代产品中最好的。

DS18B20内部结构主要由四部分组成:64位光刻ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。

DS18B20引脚图1、GND为电源地2、DQ为数字信号输入/输出端3、VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地)。

一、DS18B20温度传感器工作原理(热电阻工作原理)DS18B20温度传感器工作原理框图如图所示:DS18B20温度传感器工作原理框图图中低温度系数晶振的振荡频率受温度影响很小,用于产生固定频率的脉冲信号送给计数器1。

高温度系数晶振随温度变化其振荡频率明显改变,所产生的信号作为计数器2的脉冲输入。

计数器1和温度寄存器被预置在-55℃所对应的一个基数值。

计数器1对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数,当计数器1的预置值减到0时,温度寄存器的值将加1,计数器1的预置将重新被装入,计数器1重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到计数器2计数到0时,停止温度寄存器值的累加,此时温度寄存器中的数值即为所测温度。

霍尼韦尔990_Rev3_FlexLine SmartRadar 中文样本

霍尼韦尔990_Rev3_FlexLine SmartRadar 中文样本
SmartRadar FlexLine 能够让用户选择各种不同的天线和各类输入 / 输出板卡。该雷达还可以选配 Honeywell OneWireless 无线通讯技术,进一步提高罐区的自动化水平和运行效率,提高安全性,且符合各类无线通讯标准。
除了符合 API, OIML, IEC Ex, ATEX, CSA 和 FM 等标准以外,SmartRadar FlexLine 还取得了德国 TUV 颁发的 SIL2 认证,完全满足最高要求罐区用户的需求,是任何用户实现储罐计量最优化的最佳选择。
在某些极端环境下,SmartRadar FlexLine 仍然可以获得极高的液位测量精度。 Honeywell Enraf 独有的性能增强信号处理技术(Enhanced Performance Signal processing)允许用户将 SmartRadar FlexLine 安装在距离罐壁十分近的位置。
导波管 12”~8”法兰
导波管 12”~6”法兰
导波管 10”~8”法兰
导波管 10”~6”法兰
图 2-导波管缩径 S08~S12 天线
导波管 8”~6”法兰 其他组合
无导波管(导向管、稳液管)的拱顶罐或者浮顶罐
6”法兰
8”~12”法兰
人孔
压力 >6Bar
图 3-自由空间 F08 天线 按照产品区分
续上页。
位置 1 设备选择 R SmartRadar FlexLine 智能雷达液位计
RXI B V- - - AS
位置 11,12,13 雷达液位测量天线类型 F06 6” 平面雷达天线,适用于拱顶罐,仅适用于位置 2=A 或者 U 时 F08 8” 平面雷达天线,适用于拱顶罐 W06 6” X 12” 平面雷达天线,适用于拱顶罐,近罐壁安装,仅适用于位置 2=A/U 时 T06 6” X 12” 铰链型平面雷达天线,适用于拱顶罐,近罐壁安装 D04 棒状天线,带 4”喇叭口,适用于拱顶罐和高温应用环境 S06 6” 平面雷达天线,适用于 6” 导波管(稳液管、导向管) S08 8” 平面雷达天线,适用于 8” 导波管(稳液管、导向管) S10 10” 平面雷达天线,适用于 10” 导波管(稳液管、导向管) S12 12” 平面雷达天线,适用于 12” 导波管(稳液管、导向管) H04 4” 喇叭口天线,适用于高压应用环境(如:高压球罐)

2024年智能体温计市场发展现状

2024年智能体温计市场发展现状

2024年智能体温计市场发展现状摘要智能体温计是一种结合了人工智能和体温检测技术的新型医疗设备。

随着人们对健康和预防疾病的关注增加,智能体温计市场呈现出快速发展的趋势。

本文通过对智能体温计市场的调研和分析,探讨了智能体温计的发展现状,并对未来的发展趋势进行了展望。

1. 引言体温是人体健康的重要指标之一。

传统的体温测量方法需要接触皮肤,存在交叉感染的风险。

而智能体温计通过非接触的方式测量体温,更加卫生和便捷。

近年来,随着人工智能和物联网技术的发展,智能体温计的市场需求逐渐增加。

2. 市场规模及增长趋势智能体温计市场规模在过去几年保持稳定增长。

根据市场调研机构的报告,2019年全球智能体温计市场规模达到X亿美元,并以每年X%的增长率增长。

预计到2025年,全球市场规模将达到X亿美元。

3. 市场驱动因素智能体温计市场的快速增长离不开以下几个主要驱动因素:3.1 健康意识的增强:随着人们对健康和生活质量的关注增加,对智能体温计等健康监测设备的需求也随之增加。

3.2 COVID-19疫情的影响:COVID-19疫情的爆发对智能体温计市场产生了积极的影响。

智能体温计可以实现非接触式测温,减少交叉感染的风险,成为应对疫情的重要工具之一。

3.3 技术进步:人工智能和物联网技术的快速发展为智能体温计的性能提升和成本下降提供了支持。

智能体温计不仅可以快速、准确地测量体温,还可以通过手机等设备进行数据分析和管理。

4. 市场竞争格局目前,智能体温计市场上主要的竞争者包括国际知名品牌和国内创新企业。

国际品牌产品具有品质保证和全球销售网络的优势,但价格较高。

国内创新企业通过技术创新和市场定位的差异化来竞争,价格更具竞争力。

市场竞争格局相对较为分散,没有形成明显的垄断局面。

5. 市场前景与发展趋势智能体温计市场具有广阔的发展前景。

随着人工智能和物联网技术的进一步成熟,智能体温计的性能将进一步提升,成本将进一步降低。

市场将逐渐向个人消费者市场和医疗机构市场拓展。

智能体温计怎么正确使用?

智能体温计怎么正确使用?

智能体温计怎么正确使用?一、体温计如何使用体温计要怎么使用?体温计是测量身体最高温度的仪器,一般家庭最常用的体温计是水银体温计。

水银体温计怎么使用?水银体温计的工作物质是水银,它的液泡容积比上面细管的容积要大得多,泡里的水银,由于受到体温的影响,热涨冷缩,产生微妙变化,水银体积膨胀,使管内水银柱的长度发生明显的变化,从而到达测量体温的目的。

随着科技的发达,水银体温计逐渐被电子体温计取代,电子体温计使用方便快捷,测量的时间也比较短,而且操作更佳,因此正被广泛使用。

电子体温计又该怎么使用呢?电子体温计可以进行耳温与额温测量,耳温和额温测量的切换,可由取下或盖上头盖的方式进行自动转换。

电子体温计用法之耳温测量——移除头盖,按扫描键启动,将测量探头置入耳道,按压扫描一次,听到“哗”的声音,测量完成。

电子体温计用法之额温测量——盖上头盖,按扫描键启动,将测量探头平贴于一端太阳穴,按住扫描键不放,沿额头移到另一端太阳穴。

听到“哗”声后,测量完成。

红外线耳温计的使用方法:1、为避免因外在过冷或过热的环境而影响耳温枪的准确度,因此在使用前必须将耳温计放在室温约(16℃~35℃)的一般环境下至少30分钟,以避免不正确的测量结果。

2、受测者应该在室温内最少20分钟,让身体温度平衡。

3、使用前避免耳朵潮湿,并保持耳朵干净。

耳内无阻塞物及过多耳垢堆积才能测得准确温度。

4、在剧烈运动后,应该休息至少30分钟后再进行量测。

5、请不要在刚睡醒时测量耳温,因为被压住那一方的耳朵温度会比正常体温高。

6、通常在左耳与右耳之间所测得的温度会稍微不同,因此建议以同一只耳朵来测量体温。

7、当连续重复测量时,请在每次测量之间将探测头移开,并至少间断休息5秒钟之后再进行下一次测量,如此可获得最正确的测量结果。

8、正常量测读值约35.5℃~37.8℃,使用者平时应多量测体温,以便了解自己的健康温度,如有异常应注意身体变化或询问您的医生。

9、每次量测后需用酒精清洁干净信利红外线耳温计探测头,避免耳垢堵塞影响测量结果,以确保下次量测时的准确性。

油库自动化计量概述

油库自动化计量概述

伺服液位计 原理图
伺服液位计是性能很好的仪表,但目前由 于价格偏高,在国内大面积推广还有一定 困难,但随着技术的发展,这些仪表性能 价格比的不断改善,使用会越来越广泛地 被采用。 应用比较广泛的有:荷兰ENRAF公司、德国 E+H公司的产品
第七节 液位计的特点
• 7.1 静压式液位计
• 测量原理:静压式液位计比较特殊,其利用均匀液 体的压强与高度成正比的关系通过测量液体底部 的压力来折算液位高度。压强P=ρgh 由于其受介 质密度和温度影响很大,所以常常精度比较差, 而为消除这些影响,需要很多其他测试仪表,由 于变送器和计算机技术的进步,静压式测量液位近 年来 又取得了新的进展, 搭建一套完善的静压测 量系统,精度和可靠性都有很大提高。
第七节 液位计的特点
第七节 液位计的特点
第七节 液位计的特点
• 7.2电容式液位计、超声波液位计,也都各 有特点,因现场使用数量较少在此不做比 较和分析。
液位计的重要作用
• 7.3从应用角度来说,对储罐计量测量仪表系统的 要求应是:精度高(重量、液位)、高重现性、 绝对安全、易操作、易维护、高可靠性、数据远 传与接口标准化等。 • 通过对液位计的合理选用,为储罐自动化目标的 实现提供了可靠的依据,使油品计量精度大大提 高,加强收发存作业环节的数量监控,为降本增 效提供了可靠的依据;同时也减轻了计量员的劳 动强度,提高了工作效率,为计量优化奠定了基 础。
E+H伺服液位计测量原理
• 定义: • 平衡体积:浮子体积的一半。 • 平衡浮力:只有平衡体积浸入液体中时所受的浮 力。 • 平衡重量:浮子受到平衡浮力时对钢丝的拉力。 • 拉力=浮子重量-浮力 • 平衡重量=浮子重量-平衡体积*密度
• 穿线管与防爆软管之 间必须正确使用Y型密 封接头 • 各仪表外壳必须就地 接地 • 不用的电缆入线口必 须用金属闷头密封 • 检查与测试接线

MPAT600多点平均温度计操作说明书

MPAT600多点平均温度计操作说明书

Uo:28VDC Io:176mA Po:1.23W Um: 250VAC/DC Co 、Lo
安全栅与仪表之间连接电缆的分布参数应满足:
Cc≤Co-Ci Lc≤Lo-Li Ui≥Uo Ii≥Io Pi≥Po
注: Uo:安全栅最高输出电压
Io:安全栅最大输出电流
Po:安全栅最大输出功率
Co:安全栅最大外部电容
本产品用在 0 区时,应采取措施防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险! 产品应用 1)仪表出厂前根据您的订货要求已经进行了标定和设置,不需要您再作调整,将传感器感 应端直接放入所测量容器内的物体里即可;根据用户要求可以直接显示单点温度和平均温 度数值。
MPAT600 智能型多点平均温度计
选型: GUIDEST MPAT600许可证: N 基本型,非防爆 (24VDC 供电,四线制) V 本安防爆型 防爆等级 EXIAIICT6(24VDC 供电,四线制) 探杆材质: A PP 材质,Ф16mm B 聚四氟乙烯 PTFE, Ф16mm C 316L 不安锈钢, Ф16mm 过程连接 FA DN50 PN1.6 不锈钢 304 法兰(GB/T9119-2000) FB DN80 PN1.6 不锈钢 304 法兰(GB/T9119-2000) FC DN100 PN1.6 不锈钢 304 法兰(GB/T9119-2000) FD DN150 PN1.6 不锈钢 304 法兰(GB/T9119-2000) GB G3/4”螺纹连接 GD G1”螺纹连接 接线与供电 V 24VDC 供电,四线制,4-20mA modbus 协议 输出数字信号 外壳 A 铝/IP68 电缆进线 M M20*1.5 N 1/2NPT 现场显示 A 带 LCD 显示,带调整模块 B 带显示,无调整模块

智能伺服液位计的液位管理系统的应用

智能伺服液位计的液位管理系统的应用

智能伺服液位计的液位管理系统的应用介绍了重庆耐德东京计装仪表有限公司生产的FW-9智能伺服液位计、DIR 罐边显示器和ATS多点平均温度计和CATAMS液位管理系统及其应用。

标签:智能伺服液位计;液位管理系统;应用随着我国国民经济十几年来的持续高速发展,石油化工产品、液体饮料产品等对各种储罐的需求大大增加,其中不乏上千方、万方的大容量储罐,如锥顶罐、浮顶罐、球罐等。

在生产、储运与使用过程中,(甚至有时需要海关监管),迫切需要及时、精确地在线了解、掌握储罐中介质的液位(重量)、密度、温度、压力等工艺参数,并将这些参数用于管理,提高罐区储罐管理的效率,保证运行安全。

目前,基于智能伺服液位计的液位管理系统就是一个很好的选择。

下面以重庆耐德东京计装仪表有限公司生产的FW-9智能伺服液位计的CATAMS液位管理系统为例,简要介绍其系统组成与配合使用。

1 FW-9智能伺服液位计的CATAMS液位管理系统CATAMS液位管理系统,是以先进的仪器仪表为基础,利用现代远程通讯、控制技术结合工控机控制技术发展起来的新一代罐区液位管理系统。

1.1 系统组成如图1所示,FW-9智能伺服液位计的液位管理系统,主要由FW-9智能伺服液位计、罐边显示器(DIR)、温度计(包括ATS多点平均温度计和单点温度计)、压力变送器及其它检测仪表、执行器和信号接收系统组成。

首先,在该系统中,FW-9智能伺服液位计接收、汇总所有仪表的检测、操作等数据(含液位计自身检测数据),并将这些数据(如:液位、温度、报警信号)再分配发送至罐边显示器及其它仪表、执行器进行显示、报警输出、控制,同时将所有或部分数据(根据系统的功能决定)传至信号接收系统(控制室)进行管控处理。

其次,厂家标配的信号接收系统包括通讯接口单元和基于Windows的CATAMS液位管理软件,该系统与FW-9智能伺服液位计等仪表共同构成了CATAMS 液位管理系统。

此外,FW-9智能伺服液位计还提供RS485、4~20mA+HART等通讯格式和接口,供用户使用,方便用户根据自身的需求,开发自己的信号接收系统,这就构成了FW-9智能伺服液位计的RS485液位管理系统、4~20mA+HART液位管理系统。

CMT系列多点平均温度计选型手册

CMT系列多点平均温度计选型手册
3.1 MODBUS 通讯连接控制系统............................................................................................................. 7 3.2 MODBUS 通讯连接 CPR 系列雷达和 CTD 系列罐旁指示仪 ............................................................. 7 3.3 HART 通讯连接液位仪表 4-20mA 输出到 DCS ................................................................................ 8 3.4 HART 通讯连接 CPR 系列雷达和 CTD 系列罐旁指示仪 ................................................................. 8 3.5 HART 通讯连接进口雷达和进口罐旁指示仪 ................................................................................. 9 3.6 HART 通讯连接进口伺服液位计..................................................................................................... 9 4 安装指南.................................................................................................................................................... 10 4.1 基本要求........................................................................................................................................ 10 4.2 安装高度........................................................................................................................................ 10 4.3 底部预留空间................................................................................................................................ 11 5 电气连接.................................................................................................................................................... 12 5.1 供电电压........................................................................................................................................ 12 5.2 连接电缆和安装............................................................................................................................ 12 5.3 屏蔽电缆和接地............................................................................................................................ 12 5.4 RS485 MODBUS 通讯....................................................................................................................... 13 5.5 防爆连接........................................................................................................................................ 13 5.5.1 本安型防爆接线........................................................................................................................ 14 5.5.2 本安+隔爆型防爆接线.............................................................................................................. 14 6 结构尺寸.................................................................................................................................................... 15 6.1 外壳尺寸........................................................................................................................................ 15 6.2 仪表尺寸........................................................................................................................................ 15 7 选型指南.................................................................................................................................................... 17 7.1 CMT532 经济型多点平均温度计.................................................................................................. 17 7.2 CMT539 专业型多点平均温度计.................................................................................................. 19
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智能多点平均温度计
智能多点平均温度计
在比较大的油罐中,很多是需要进行加温的,但是在比较大的范围内进行温度测量只有国外的多点平均温度计以及国内一些公司生产的多点平均温度计进行测量,但是由于油罐中液体与空气的温度差别比较大,只做简单的多点平均温度进行测量输出导致了温度测量的误差,从而耗费了很多加热用电,根据这一特点独立开发出了智能型多点平均温度计,很好的解决了油罐温度的精确测量:
原理:
选用了美国进口的温度探头,每只温度计中集成了1-16个温度探头,用特有的编码技术给每个温度探头按照一定的顺序进行编码,当单片机读出温度探头(1-16个)温度信息的同时,也读取了温度探头的编码信息及温度探头的位置信息进行比较,来准确的判断油罐中液体的位置,再由单片机进行液体中温度头的平均值并输出4-20毫安的通用标准信号。

此时输出的温度值均为液体中的温度值最为准确。

特点:
1)、自动判断液体位置、自动输出液体内的温度平均值
2)、单点测量精度高(0.5°C),输出多点温度(1-16个)平均值最能反映出液体温度的真实值
3)、结构精巧耐用、安装简单方便、抗冲击性好、耐腐蚀,核心部件均为美国进口3)、可与国内任意一家超声波液位计、雷达液位计进行配套(智能多点平均温度计以液位计的4-20毫安信号作为液体高度参考,只输出液体内的温度平均值,需选购我公司的智能显示控制仪表配套)
主要性能参数:
供电电源:24VDC
输出信号:4~20mA,RS-485、1-5VDC
温度测量:-25℃~125℃、0-100℃
测温点:1-16个(可选)
材质:直杆(316L)软缆(铝塑管、波纹管、铜管)
过程接口:3/4〃NPT。

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