化工仪表基础知识

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化工仪表基础知识培训课件精选全文完整版

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可编辑修改精选全文完整版化工仪表基础知识培训课件欢迎大家来参加本次关于化工仪表基础知识的培训课程,本课程将涵盖仪表的基本概念、常用仪表的工作原理、仪表的安装及维护方法、仪表的选型及其它相关知识点。

一、仪表的基本概念仪表是一种用于测量物理量的仪器,它根据测量的物理量的情况,给出数值和合理的结论。

化工仪表是指用于化学或化工过程中测量物理量的仪表,用于检测化学或者化工中的温度、压力、流量、液位等过程变量。

二、常用仪表的原理1、温度仪表:温度仪表是根据温度变化影响电阻值变化原理来测量温度的,可以使用热电阻、热电偶等。

2、压力仪表:压力仪表是根据压力变化影响某种物质的物理量变化原理来测量压力的,如压力变送器、压力开关等。

3、流量仪表:流量仪表是根据流体流量对某种物质物理量所产生的变化原理来测量流量的,如转子流量计、电磁流量计等。

4、液位仪表:液位仪表是根据液体液位高低影响某种物质物理量变化原理来测量液位高度,如液位变送器、液位开关、液位检测传感器等。

三、仪表的安装及维护1、仪表安装需要按照本公司的《安装调试说明书》来进行,确保仪表的安装准确,运行稳定,防止仪表因安装不当产生变形而影响测量精度。

2、完成仪表安装后,应给予仪表进行调试,确保仪表的准确度符合要求。

3、仪表需定期检查,检查仪表的设定值是否正确,仪表的外壳是否完好,仪表的工作是否正常。

四、仪表的选型1、在选用仪表时,应根据工况的不同,结合实际情况,选择最适合的仪表,以确保所用仪表能满足安装要求,准确满足测量需求。

2、在选用仪表时,还应考虑仪表的精度等级、防护等级等技术参数,确保仪表的准确度和使用寿命可以满足工况需求。

3、要针对某种仪表,熟悉仪表选型等方面的基本知识,了解仪表的型号及技术参数,便于实际应用中的选型。

五、其他相关知识点1、仪表使用中应注意仪表的环境温度及湿度,以确保仪表的正常运行。

2、仪表使用中应避免对仪表产生振动或撞击,以防止仪表的准确度受损。

化工仪表知识

化工仪表知识

化工仪表:温度:Pt100、热电偶、双金属、温度开关等压力:压力表、压力变送器、差压变送器、压力开关等液位:磁翻板、就地玻璃、超声波、雷达、浮球、液位开关等各种形式流量:转子、电磁流量计、漩涡流量计等分析:水分、含氧、二氧化碳、密度计等阀门:自调节阀、开关阀(气动、电动)调节阀(气动、电动)等仪表基础知识-流量篇1.常用标准节流装置(孔板)、(喷嘴)、(文丘利管)。

2.常用非标准节流装置有(双重孔板)、(圆缺孔板)、(1/4圆喷嘴)和(文丘利喷嘴)。

3.孔板常用取压方法有(角接取压)、(法兰取压),其它方法有(理论取压)、(径距取压)和(管接取压)。

4.标准孔板法兰取压法,上下游取压孔中心距孔板前后端面的间距均为(25.4±0.8)mm,也叫1英寸法兰取压。

5.1151变送器的工作电源范围(12)VDC到(45)VDC,负载从(0)欧姆到(1650)欧姆。

6.1151DP4E变送器的测量范围是(0~6.2)到(0~37.4)Kpa。

7.1151差压变送器的最大正迁移量为(500%),最大负迁移量为(600%)。

8.管道内的流体速度,一般情况下,在(管道中心线)处的流速最大,在(管壁)处的流速等于零。

9.若(雷诺数)相同,流体的运动就是相似的。

10.当充满管道的流体流经节流装置时,流束将在(缩口)处发生(局部收缩),从而使(流速)增加,而(静压力)降低。

11.1151差压变送器采用可变电容作为敏感元件,当差压增加时,测量膜片发生位移,于是低压侧的电容量(增加),高压侧的电容量(减少)12.1151差压变送器的最小调校量程使用时,则最大负荷迁移为量程的(600%),最大正迁移为(500%),如果在1151的最大调校量程使用时,则最大负迁移为(100%),正迁移为(0%)。

13.1151差压变送器的精度为(±0.2%)和(±0.25%)。

注:大差压变送器为±0.25%14.常用的流量单位、体积流量为(m3/h)、(t/h),质量流量为(kg/h)、(t/h),标准状态下气体体积流量为(Nm3/h)。

化工仪表基础知识

化工仪表基础知识
(而不是“斤”),其单位是“kgf/cm2”,一公 斤压力就是 一公斤的力作用在一个平方厘上。而 在国外常用的单位是“Psi”,具体单位是 “lb/in2”, 就是“磅/平方英寸”,这个单位就 像华氏温标(F )。
• 此外,还有Pa(帕斯卡,一牛顿作用在一平米水柱,毫米汞柱 等压力单位。
一:继电器的结构
交流接触器的结构主要由电磁系统和触点组两部分组成。
电磁系统由铁心、衔铁、线圈 等零件组成
电磁铁的铁心分为动、静 铁心,一般静铁心是固定 不动的,动铁心在继电器 线圈通电时,在电磁吸作 用下向静铁心移动;线圈 断电时,在复位弹簧作用 下恢复到原来位置
二:常开触点及常闭触点
1
1’
电路符号
电路图中的自保电路图
图中SB2为启动按钮,当按下后电路通电,KM线圈得电,使 触点闭合产生回路。由于控制按钮SB在复位弹簧的作用下 回位,但KM线圈任然处于得电状态,这种电路现象就称 为自保电路。要使KM线圈失电,只需按下停止按钮SB1
四:继电器在电路图中的画法
交流接触器与继电器的区别 工作原理一样都是通过电磁感应原 理,通过线圈通电是衔铁吸合
径;
• 最后面的框内为字母,表描述。 • YEJ-101、121矩形膜盒压力表 • YMC、MN系列卫生型隔膜压力表 • YML、MF隔膜压力表 • YPF膜片压力表 • YTN、YTN-B系列耐震压力表 • YTT-150型差动远传压力表 • YTZ-150电阻远传压力表
6、格雷德选型手册上介绍的的一些 类型:
8、选型
• 按照使用环境和测量介质的性质选择 • 在大气腐蚀性较强、粉尘较多和易喷淋液
体等环境恶劣的场合,应根据环境条件, 选择合适的外壳材料及防护等级。
(1)对一般介质的测量

化工仪表自动化基础知识

化工仪表自动化基础知识

DTCO
1-2自动控制系统的组成 1自动化装置的的三大功能 (1)检测 眼睛 (2)运算(思考) 大脑 (3)执行 手 2自动化装置的三个部分 (1)测量元件及变送器(眼睛及神经) (2)自动控制器(大脑分析发出指令) (3)执行器(手动)
(5)磁翻转式液位计
磁翻转式液位计示意图
四、温度检测及仪表
温度是表征物体冷热程度的物理量,根据测温方式分为接触式和非接触式两种 1、接触式温度测量仪表 ①膨胀式温度计 利用热胀冷缩原理,如玻璃管温度计、双金属温度计 ②压力式温度计 根据封闭系统的液体、气体受热体积膨胀压力升高的原理制成,再用压力表测量压力得到相对应的温度值 ③热电偶温度计 基于热电效应原理,适合500℃以上 ④热电阻温度计 利用金属导体的电阻值随温度变化而变化的特性,适合500℃以下 2、非接触式温度测量仪表 ①辐射式光学高温计 基于物体热辐射作用 ②红外线光学测温仪 通过测量物体的红外线强度测量温度
引入两个概念
控制 智能控制
内容综述
第一章化工仪表自动化的基本概念 第二章检测仪表及传感器 第三章计算机控制系统 第四章基本控制理论及专业特点
第一章化工仪表自动化的基本概念
1-1化工仪表自动化的主要内容 化工生产过程自动化,主要包括自动检测、自动保护、自动操纵、自动控制等方面内容。 1.自动检测系统 利用各种检测仪表对工艺参数进行测量、指示或记录称为自动检测系统 2.自动信号和联锁保护系统 在生产中对某些参数超出允许范围进入联锁系统采取紧急措施使系统进入安全状态称为自动信号和联锁保护系统。如ESD、SIS 3.自动操纵及自动开停车系统(顺序控制) 根据预先设定的程序自动对生产设备进行周期性操作的称为自动操纵及自动开停车系统 4.自动控制系统 对生产过程进行监控使其达到预期工艺要求的称为自动控制系统

化工仪表基础知识

化工仪表基础知识

化工仪表基础知识仪表基础知识培训课程1、测量误差概念1.1、误差的分类按误差数值表示的方法分为:绝对误差、相对误差、引用误差;按误差出现的规律分为:系统误差(规律误差)、随机误差(偶然误差)、疏忽误差(粗大误差)1.2、真值与约定真值(近似真值)、相对真值(标准表示值)1.3、仪表的精度等级是指基本误差(仪表在规定参比工作条件下,即标准工作条件下的最大误差)的最大允许值,精度=(最大误差/测量范围)*100%2、化工过程仪表的分类2.1、按读取测量值的位置可分为:就地测量仪表(如就地压力表、温度计、液位计、流量计等)和远传信号测量仪表(各类变送器、位置开关等)2.2、按测量参数性质可分为:分析、流量、物位(液位)、压力、温度、电量、机械量等3、分析仪表3.1、按分析目的分为:安全检测报警分析仪(可燃、有毒气体检测)、成分分析仪表3.2、成分分析仪的分类:离线分析仪(分析室仪器)、在线分析仪(COD分析仪、PH计、F离子分析仪等)4、流量测量4.1、流量的概念:是指单位时间内流过管道某一截面的流体数量。

分为体积流量和质量流量,质量流量M=体积流量Q *流体密度ρ。

质量流量的常用单位有:kg/h、t/h等,体积流量的常用单位有:l/h、m3/h等。

4.2、流体流动状态的分类:A、层流(雷诺数Re〈2300)B、过渡流(2300〈Re〈4000)C、紊(湍)流(雷诺数Re〉4000)。

雷诺数是指流体惯性力与粘性力的比值。

4.3、与流体有关的物理参数:温度、压力、密度、粘度、速度、流量等。

4.4、流体的密度与温度、压力的关系:气体的密度随温度的升高而减小、随压力的增大而增大,液体的密度主要随温度升高而减小、而与压力关系不大。

4.5、园区使用的流量测量仪表种类有:涡街流量计、金属管转子流量计、孔板节流装置流量计、锥形管流量计、威力巴流量计、楔式流量计、质量流量计、电磁流量计等。

4.6、流量计的分类流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。

化工仪表基础知识

化工仪表基础知识

化工仪表基础知识1. 概述化工仪表是化工生产中不可或缺的一部分,其主要用于监测、测量和控制工艺参数,保障生产过程的稳定运行和质量的可控性。

本文将介绍化工仪表的基础知识,包括常见的仪表种类、测量原理和技术参数等内容。

2. 常见的化工仪表种类2.1 温度仪表温度仪表用于测量和监控化工过程中的温度参数。

常见的温度仪表有普通温度计、热电阻和热电偶等。

普通温度计通过液体的热胀冷缩原理进行测量,适用于一般温度范围。

热电阻和热电偶基于热电效应原理,能够测量更广泛的温度范围。

2.2 压力仪表压力仪表用于测量和监控化工工艺过程中的压力参数。

常见的压力仪表有压力计、压力变送器和压力传感器等。

压力计通过弹簧的变形或液体的静压力的测量实现压力的测量。

压力变送器基于压力敏感元件的变形产生电信号,将压力变成电信号输出。

压力传感器则基于压阻效应或电容效应,将压力转换为电信号。

2.3 流量仪表流量仪表用于测量和监控化工过程中的流体流量参数。

常见的流量仪表有流量计、涡街流量计和电磁流量计等。

流量计主要通过流体在一定时间内通过测量装置的体积来计算流速,从而得到流量。

涡街流量计则通过流体在流经涡街装置时形成的涡街频率变化计算流速。

电磁流量计基于法拉第电磁感应定理,通过测量液体内流经管道时的电磁感应电势差来计算流速。

2.4 液位仪表液位仪表用于测量和监控化工容器中的液位参数。

常见的液位仪表有浮子液位计、超声波液位计和雷达液位计等。

浮子液位计通过浮子的上下浮动来反映液位的高低。

超声波液位计通过发射超声波并接收其回波来测量液位。

雷达液位计利用雷达波的发送和接收时间差来计算液位。

3. 化工仪表的测量原理化工仪表的测量原理根据不同的仪表种类而有所不同。

温度仪表的测量原理主要包括热膨胀原理、电阻变化原理和电势差原理。

热膨胀原理是普通温度计的基础测量原理,其通过测量液体体积的变化来计算温度。

热电阻和热电偶则利用热电效应原理,将温度转换为电信号进行测量。

化工厂仪表知识点总结

化工厂仪表知识点总结

化工厂仪表知识点总结一、压力仪表压力仪表是化工生产过程中最常用的仪表之一,它主要用来测量和监测管道或容器内的压力。

常见的压力仪表有压力变送器、压力开关、差压变送器等。

1. 压力变送器压力变送器是将被测压力转换为标准信号输出的设备。

它通常由压力传感器和信号处理电路组成,可以将被测压力转换为电流信号(4~20mA)或电压信号(0~10V),以便用于控制系统或记录仪表。

压力变送器的选型需考虑被测介质的性质、温度、精度要求、安全压力等因素,以确保其在化工生产过程中的可靠性和准确性。

2. 压力开关压力开关是一种用于压力控制的开关设备,当被测压力达到设定值时,压力开关会进行相应的动作,如通电或断电。

它通常用于过压、欠压保护及压力调节等方面。

压力开关的选型需考虑被测介质的性质、压力范围、工作压力、接触电流容量等因素,以确保其在化工生产过程中的稳定性和可靠性。

3. 差压变送器差压变送器是用来测量管道或容器内不同压力的设备,它通过测量两侧压力的差值来获得差压信号。

差压变送器通常用于流量、液位、浓度等参数的测量。

差压变送器的选型需考虑被测介质的性质、温度、精度要求、压力范围等因素,以确保其在化工生产过程中的准确性和可靠性。

二、温度仪表温度仪表是用来测量和监测化工生产过程中各种介质的温度的仪器和设备。

常见的温度仪表有温度传感器、温度变送器等。

1. 温度传感器温度传感器是测量介质温度的设备,它根据不同的工作原理可以分为接触式和非接触式两种。

接触式温度传感器主要有热电偶、热电阻、热敏电阻等,而非接触式温度传感器主要有红外线温度计、光纤光栅温度测量仪等。

在选型时,需考虑被测介质的性质、温度范围、精度要求、安全要求等因素,以确保温度传感器在化工生产过程中的准确性和可靠性。

2. 温度变送器温度变送器是将被测温度转换为标准信号输出的设备,它通常由温度传感器和信号处理电路组成,可以将被测温度转换为电流信号(4~20mA)或电压信号(0~10V),以便用于控制系统或记录仪表。

化工仪表必会知识点总结

化工仪表必会知识点总结

化工仪表必会知识点总结化工仪表是化工生产过程中必不可少的一部分,它能够对生产过程中的各种参数进行监测、控制和调节。

化工仪表的正确使用和维护对于保障生产安全、提高生产效率起着至关重要的作用。

本文将对化工仪表的相关知识进行总结,以供化工从业人员参考。

1. 化工仪表的分类化工仪表可以按照功能划分为监测仪表、控制仪表和调节仪表。

监测仪表用于监测生产过程中的各项参数,如温度、压力、流量、液位等;控制仪表用于实现生产过程中的自动化控制;调节仪表用于调节生产过程中的参数,以满足生产工艺要求。

2. 化工仪表的基本原理化工仪表的工作原理一般基于物理、化学和电子等原理。

其中,温度、压力、液位和流量的测量原理包括热电偶、电阻式传感器、毛细管压力计、浮子液位计和涡街流量计等。

3. 化工仪表的应用领域化工仪表广泛应用于石油化工、化学工业、制药、食品加工等领域。

在这些领域,化工仪表可以用于监测和控制各种参数,包括温度、压力、液位、流量、PH值等。

4. 化工仪表的维护与保养化工仪表的正确使用和维护对于保障生产过程的安全和稳定起着至关重要的作用。

在日常生产中,应定期对化工仪表进行检查、校准和维护,以确保其正常工作。

5. 化工仪表的故障排除化工仪表在使用过程中会出现各种故障,如传感器损坏、电路故障、信号丢失等。

对于这些故障,操作人员应掌握相应的故障排除方法,确保生产过程的正常进行。

综上所述,化工仪表是化工生产过程中不可或缺的一部分,它能够对生产过程中的各种参数进行监测、控制和调节。

化工从业人员应了解化工仪表的分类、基本原理、应用领域、维护与保养和故障排除方法,以确保化工仪表的正常运转,保障生产过程的安全和稳定。

化工仪表基础知识

化工仪表基础知识

f

f m a x 仪表量程
100%
图1-2 线性度示意图
式中,δf为线性度(又称非线性误差);Δfmax为校准曲线 对于理论直线的最大偏差(以仪表示值的单位计算)。
检测仪表的品质指标
6.重复性
重复性表示检测仪表在被测参数按同一方向作全量程 连续多次变动时所得标定特性曲线不一致的程度。若标 定的特性曲线一致,重复性就好,重复性误差就小。
1-2. 某台测温仪表的测温范围为200~1000℃,工艺上要求测 温误差不能大于±5℃,试确定应选仪表的准确度等级。
解:工艺上允许的相对百分误差为


5 100% 1000 200

0.625%
要求所选的仪表的相对百分误差不能大于工艺上的δ允,才 能保证测温误差不大于±5℃,所以所选仪表的准确度等级应 为0.5级。当然仪表的准确度等级越高,能使测温误差越小, 但为了不增加投资费用,不宜选过高准确度的仪表。
检测仪表的品质指标
举例
例1-1 某台测温仪表的测温范围为200~700℃,校验该表 时得到的最大绝对误差为±4℃,试确定该仪表的相对百分 误差与准确度等级。
解 该仪表的相对百分误差为
4 100% 0.8%
700 200
如果将该仪表的δ去掉“±”号与“%”号,其数值为0.8。由于 国家规定的精度等级中没有0.8级仪表,同时,该仪表的误差超 过了0.5级仪表所允许的最大误差,所以,这台测温仪表的精度 等级为1.不连续信号,通常 用二进制数“0”和“1”组合的代码序列来表示。
3. 开关信号
用两种状态或用两个数值范围表示的不连续信号。
第一章 检测仪表基本知识
内容提要
测量过程与测量误差 测量仪表的品质指标 测量系统中的常见信号类型 检测系统中信号的传递形式 检测仪表与测量方法的分类 化工检测的发展趋势

化工仪表基础培训ppt课件

化工仪表基础培训ppt课件
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1、压力开关
压力开关是一种借助弹性元件受压后产生位移以驱动 微动开关工作的压力控制仪表。通常使用于报警或联锁保 护系统中。
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压力开关
2、差压开关 差压开关是一种差压控制仪表,与压力开关 类似
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2.压力变送器
用途:用于测量气体、液体、和蒸气的压力、负压和绝对压 力等参数,然后将其转换4-20mA.DC信号输出。 分类:
化工仪表
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目录
仪表基础知识 现场仪表
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仪表基础知识
仪表概述
化工生产过程中,往往是 在密闭的管道和设备中, 连续的进行着物理或化学 变化,具有高温、高压、 易燃易爆等特点,必须借 助于各类仪表及自动化装 置进行自动化生产,才能 确保生产稳定、可靠、安 全
化工仪表及自动化 装置包含自动检测 、自动保护、自动 控制三方面,主要 由各类仪表、联锁 装置、PLC及DCS 控制系统等硬件及 相应软件来完成上 述功能。
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电容式压力变送器
1—中心感应膜片 (可动电极); 2—固定电极; 3—测量侧; 4—隔离膜片
电容式测量膜盒
压力 变化
变转
.
电容 量的 变化
输出 4~20 mA
单晶硅谐振式传感器:
是一块单晶硅芯片上采用微电子机械加工技术,在单 晶硅芯片上制成两个完全一致的H形状的谐振梁,并以 一定的频率产生振动。其谐振频率取决于梁的长度和张 力,其梁的长度已经确定,而张力是随压力变化而变化 。从而把压力的变化转换成频率的变化,对差压采用频 率差分技术,并将频率差信号直接输出到CPU进行运算 和A/D转换。
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热电偶:
热电偶是利用两种不同材料相接触而产生的热电势
随温度变化的特性来测量温度的。由于热电偶具有结构

化工仪表重要基础知识点

化工仪表重要基础知识点

化工仪表重要基础知识点作为一位大学教授,我将为您介绍化工仪表的重要基础知识点。

化工仪表是化学工程中的重要组成部分,用于监测和控制化工过程中的各种参数和指标。

1. 传感器技术:传感器是化工仪表中的关键组件,用于将物理量转换为可测量的电信号。

常见的传感器包括温度传感器、压力传感器、流量传感器等。

了解传感器的工作原理、种类及其应用是掌握化工仪表基础知识的关键。

2. 测量原理:化工过程中涉及许多物理量的测量,如温度、压力、流量、液位等。

掌握测量原理,包括不同物理量的测量方法和使用的仪表类型是非常重要的。

例如,了解温度测量中的热电偶和热电阻原理,或者液位测量中的浮子式、差压式原理等。

3. 控制系统:化工过程需要通过仪表来监测和控制,实现过程的稳定和优化。

了解控制系统的组成部分、控制策略和PID控制等基本概念对于化工工程师至关重要。

此外,了解常见的控制回路、控制器和执行器,例如比例-积分-微分(PID)控制器和调节阀等也是必要的。

4. 仪表安装与维护:正确的仪表安装和维护对于保障仪表性能和工艺过程的安全稳定至关重要。

了解仪表的正确安装方法,以及校准、检修和维护操作也是化工领域从业人员所必备的基本知识。

5. 安全与环保:化工过程涉及许多危险因素,安全是首要考虑的因素之一。

掌握化工仪表在安全监测和报警中的作用以及在环保方面的应用是必不可少的。

了解火气检测器、毒性气体监测仪等安全仪器的原理和应用,以及对废气排放、废水处理等环保工作的监测和控制也是重要的内容。

这些是化工仪表的重要基础知识点,掌握这些知识将有助于理解化工过程的监测和控制,并能够在实际工作中有效应用。

化工仪表知识培训概要

化工仪表知识培训概要
量蒸汽流量。
I、托巴管流量计 :差压法,主要用于大 口径水、污水、蒸汽的测量
电磁流量计特点
● 测量管无阻碍流动部件、 无压损、直管段要求较低。 ● 测量不受流体密度、粘 度、温度、压力和电导率 变化的影响。 ● 适用于导电率>5us/cm 的流体流量测量 ● 量程比大,达1:20, 满量程流速范围可0.5m/s10m/s范围自由选定
量成正比
C、楔形流量计:前后差压与流量成正比。适用 于介质粘度大、易结晶、易结焦、有颗粒的场 合。
D、靶式流量计:靶受介质冲击发生位移,其大 小与流量成正比。
转子流量计
E、超声波流量计: F、质量流量计:克利奥里力原理,测量
精度高,用于交接。
G、电磁流量计:法拉第电磁感应原理 H、阿牛巴流量计:差压法,主要用于测
双金属温度计的测温元件由两种不同膨胀系 数彼此牢固结合的金属片制成的。它是一种适合 中、低温现场检测的仪表。其测温范围大致为80℃—600℃,可直接测量气体或液体的温度。
精度等级较低:1.0、1.5、2.5,主要用于现 场指示。
其中电接点双金属温度计是带有报警输出的。
1.2 铂电阻温度计
铂电阻是铂丝制成的测温元件。它是利用铂 金属的电阻值变化而变化的特性来测量温度的。 常用的分度号为PT100。 PT100即表示热电阻在0℃时的阻值:R为100Ω PT100的测量范围及精度 测量范围:-200--+850℃,适用于500 ℃以内温 度的测量。
温度变送器
➢ 热电偶、热电阻都只是温度检测的一次元件,将温度信号转换电
势或电阻信号。为了进行温度的显示与控制,必须将这些信号进 一步的转换,然后送至其他显示单位或控制单元,这就需要有温 度变送器。
➢ 温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的

化工仪表培训资料[1]

化工仪表培训资料[1]

灵敏度:仪表指针的线位移或角位移,与引起这 个位移的被测参数变化量之比称为仪表的灵敏度。
灵敏限:是指引起仪表指针发生动作的被测参数
的最小变化量。
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(上述指标适用
化工仪表培训资料[1]
仪表基础知识
4. 分辨力
对于数字仪表,分辨力是指数字显示器的 最末位数字间隔所代表的被测参数变化量。
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温度检测及仪表
热电偶温度计工作原理示意图
热电极A
左端称为:测 量端(工作端、 热端)
热电势 热电极B
右端称为: 自由端(参 考端、冷端)
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化工仪表培训资料[1]
温度检测及仪表
(2)补偿导线
使用时应注意: 补偿导线只能与相应型号的热电偶匹配使用; 不得将极性接反; 补偿导线与热电偶连接点的温度,不得超过规定 的使用温度范围; 两连接点温度必须相同。
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1bar≈14.5psi 1psi ≈ 6.895kPa
化工仪表培训资料[1]
压力检测及仪表
2.测压仪表
PPT文弹档演模板性式压力计在工业上是应用最为广泛化工的仪表一培训种资料[测1] 压仪器
压力检测及仪表
3.弹性式压力计
弹性元件
转换原理
弹性式 压力计
弹簧管 压力表
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化工仪表培训资料[1]
温度检测及仪表
2. 温度检测方法
• 接触式测量
特点:简单、可靠、测量精度较高。但由于要达到热平衡, 因而产生了滞后。而且可能与被测介质产生化学反应。不 能应用于很高温度的测量。
• 非接触式测量(辐射热)
特点:其测温范围很广,其测温上限原则上不受限制;测 温速度比较快,而且可以对运动体进行测量,但一般测温 误差较大。

化工仪表基础知识_图文

化工仪表基础知识_图文

化工流程图是借助统一规定的图形符号和文字代号,用图示的方法把建立化工工艺装置所需的全部设备、仪表、管道、阀门及主要管件,按其各自功能,为满足工艺要求和安全、经济目的而组合起来,以起到描述工艺装置的结构和功能的作用化工仪表基础知识(一)、基本概念及单位换算1、什么是软水?即软化水。

是指除去Ca2+、Mg2+离子的水,要求水质硬度≤0.02 mmol/t。

2、什么是脱盐水?脱盐水即指用离子交换法除去水中阴、阳离子的水。

指标为:导电率≤10 s/cm SiO2≤100 g/t4、什么叫节流?介质在管内流动时,由于通道截面突然缩小,使介质流速突然增加,压力降低的现象称为节流。

5、什么是压力?压力是指垂直作用在单位面积上的力。

6、什么叫表压?绝对压力?真空度?三者的关系如何?绝对真空度下的压力叫绝对容压,以绝对零压为基准来表示的压力叫绝对压力。

测量流体压力用的压力表上的读数值称为表压,它是流体绝对压力与该处大气压力的差值。

如果被测流体的绝对压力低于大气压,则压力表测得的压力为负值,其值称为真空度。

P表压=P绝压-P大气压力P真空度=P大气压力-P绝对压力1 Pa=1 N/m21 MPa=106 Pa1 mmHg=133 Pa1 mmH2O=9.81 Pa1 kgf/cm2=9.8066×104 Pa1 atm=1.013×105 Pa1 psi=6.9 kpa1bar=105 N/m27、常用温标有三种,分别为:摄氏温标(℃)华氏温标(?F)、凯氏温标(K)。

三者的关系是:℃=5/9(?F-32);℃=K-273.15(二)、压力测量仪表1.《压力容器安全技术监察规程》第161条压力表的校验和维护应符合国家计量部门的有关规定。

压力表安装前应进行校验,在刻度盘上应刻出指示最高工作压力的红线,注明下次校验日期。

压力表校验后应加铅封。

《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》第二条强制检定是指由县级以上人民政府计量行政部门所属或者授权的计量检定机构,对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面,并列入本办法所附《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的计量器具实行定点定期检定。

化工仪表基础知识培训

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电磁流量计的特点 1、测量不受液体密度、粘度、温度、压力变化的影响。 2、测量管内无节流装置,无压损、不堵塞,可测量含有纤维、固体颗粒和悬浮物的液体。 3、仪表反映灵敏,量程范围可以任意选定 4、仪表不受液体流动方向的影响,正反向安装均可测量,并安装方便,对直管段要求不高。 5、电磁流量计的电极及内衬材料耐腐性和耐磨性极好,寿命长。可按用户特殊工况要求生产电磁流量计。 6、仪表不能测量气体及不导电液体。
5.6 超声波流量计 超声波流量计的基本原理 利用超声波可以透过物体的特性,在流体管道外设置超声波发送装置,测量管内流体流速,超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。
5.6 超声波流量计特点 1、超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。 2、它的测量准确度很高,尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性、高粘度及易燃易爆介质的流量测量问题 3、目前我国只能用于测量200℃以下的流体
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仅供参考,
6.阀门 电磁阀
电磁阀
电磁阀
气动开关阀
气动调节阀
气动调节阀是已压缩空气作为驱动,已4-20MA直流电流作为控制信号,
电动调节阀
电动调节阀是已电机作为驱பைடு நூலகம்,已4-20MA直流电流作为控制信号
7.自动控制系统
开环控制系统:不将控制的结果反馈回来影响当前控制的系统 闭环控制系统:可以将控制的结果反馈回来与希望值比较,并根据它们的误差调整控制作用的系统
双金属温度计 双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。 其适用于就地显示 特点 : 现场显示温度,直观方便; 安全可靠,使用寿命长; 多种结构形式,可满足不同要求。

化工仪表理论基础知识培训课件

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在100℃时,电阻大约为71.4Ω
3.1.3 热电偶温度计
热电偶是中高温区最常用的一种温度检测元件。它的主要特点是 测量精度高,性能稳定。它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准 的基准仪。 热电偶的工作原理
两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。 当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势, 因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是 利用这一效应来工作的。目前我们公司采用的均为K型热电偶。
2.5.1 仪表位号的表示方法
字母
A B C D E F G H I J K L M
第一位字母
被测变量
修饰词 读出功能
分析
报警
烧嘴、火焰
供选用
电导率
密度

电压(电动势)
检测元件
流量比(分数)来自供选用视镜、观察
手动
电流
显示
功率
扫描
时间、时间程序 变化速率
物位

水分或湿度
瞬动
后继字母 输出功能 供选用 控制
当差压变送器的一端接液相,另一端接气相时
Q入
P气
根据流体静力学原理,我们知道, 变送器正压室受到的压力
H
P液
+-
为: Pl=P气十Hρg 式中 H 液位高度;
P出
图4-3 差压变送器测量液位示意图
ρ 介质密度;
排污
g 重力加速度;
P气 气相压力。
差压变送器负压室压力P2=P气,则正负压室的差压为:
ΔP=P1-P2 通常,被测介质的密度是已知的。因此,测得差压值就能知道液位高度。
3.1.4 温度变送器 连接方式:

化工仪表基础知识课件

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转子流量计
• 转子流量计是利用流体流动节流原理来进
行流量测量的。它是属于恒差压流量计, 就是在浮子(转子)的上下两端的压差是 恒定的,通过利用流通面积的变化来测量 流量的。转子流量计在使用时压力损失小、 反应快,但转子流量计必须垂直安装,不 允许有倾斜,介质流向也一定要自下向上, 不能反向,否则,流量计不能正常工作。
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3、电测式液位计
• 电测式液位计也就是我们平时所说的电容
式液位计。它是根据容器内液位的变化引 起液位计的两个电极之间的电容变化,通 过检测两个电极之间电容值变化量来测量 容器的液位。该液位计特别适用于腐蚀性 液体的液位测量。
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4﹑雷达液位计
• 通过天线向被测介质物位发射微波,然后
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而且使得它们可以方便地进行数据 的交换,系统的开放也使第三方的 软件可以方便地在现有的集散控制 系统上应用。在我国石化行业已运 行着许多套不同型号的集散和控制 系统,它们在过程控制中发挥着非 常重要的作用。
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仪表图片
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• 电磁流量计造价较高,且信号易受外磁场干扰,
影响了在工业管流测量中的广泛应用。为此,产 品在不断改进更新,向微机化发展.
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其它流量计
• 1、孔板流量计 • 2、涡街流量计 • 3、超声波流量计
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压力
• 1、定义与单位:
• 压力是指均匀垂直地作用在单位面积上的力。
可用下式表示P=F/S式中P表示压力,F表示垂直
化工仪表基础知识
电磁流量计
• 电磁流量计是应用导电体在磁场中运动产生感应

化工仪表概述及基本知识

化工仪表概述及基本知识

化工仪表概述及基本知识1. 引言化工仪表在现代化工生产过程中起到了至关重要的作用。

它们用于测量、控制和监视化工系统中的各种物理和化学参数。

本文将对化工仪表进行概述,并介绍一些基本知识,包括测量原理、常见的仪表类型和应用。

2. 化工仪表分类化工仪表根据其功能和特点可分为以下几类:测量仪表用于测量各种物理和化学参数,如温度、压力、流量、液位等。

常见的测量原理包括热电偶、压电效应、涡轮测速等。

测量仪表可采用模拟量输出或数字量输出。

2.2 控制仪表控制仪表用于控制化工系统的运行,包括调节阀、电动调节阀、比例调节器等。

控制仪表根据输入的控制信号进行相应的操作,以保持系统参数在预设范围内。

监测仪表用于监测化工系统的运行状态和安全性。

常见的监测仪表包括火焰探测器、气体检测仪、压力开关等。

监测仪表可通过报警器或控制系统发出警报信号。

3. 常见的化工仪表以下是一些常见的化工仪表及其应用:3.1 温度传感器温度传感器用于测量物体的温度,常见的类型有热电偶和热电阻。

它们广泛应用于化工过程中的温度监测,如反应釜、蒸汽管道等。

3.2 压力传感器压力传感器用于测量物体的压力,常见的类型有压阻式和电容式。

它们广泛应用于化工系统中的压力监控和控制,如储罐、管道等。

3.3 流量计流量计用于测量物质通过管道的流量,常见的类型有涡轮流量计和电磁流量计。

它们广泛应用于化工系统中的流量测量和控制。

3.4 液位计液位计用于测量容器中的液位高度,常见的类型有测压式和浮子式。

它们广泛应用于化工系统中的液位监测和控制,如储罐、反应器等。

3.5 火焰探测器火焰探测器用于监测周围环境中的火焰,常见的类型有红外线火焰探测器和紫外线火焰探测器。

它们广泛应用于化工厂中的火灾监测和报警。

4. 常见的化工仪表的选择和安装选择和安装化工仪表需要考虑以下因素:4.1 环境条件化工仪表应能在恶劣的温度、湿度和腐蚀性环境下正常工作。

因此,在选择和安装仪表时,必须考虑环境条件对仪表的影响。

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仪表基础知识培训课程1、测量误差概念1.1、误差的分类按误差数值表示的方法分为:绝对误差、相对误差、引用误差;按误差出现的规律分为:系统误差(规律误差)、随机误差(偶然误差)、疏忽误差(粗大误差)1.2、真值与约定真值(近似真值)、相对真值(标准表示值)1.3、仪表的精度等级是指基本误差(仪表在规定参比工作条件下,即标准工作条件下的最大误差)的最大允许值,精度=(最大误差/测量范围)*100%2、化工过程仪表的分类2.1、按读取测量值的位置可分为:就地测量仪表(如就地压力表、温度计、液位计、流量计等)和远传信号测量仪表(各类变送器、位置开关等)2.2、按测量参数性质可分为:分析、流量、物位(液位)、压力、温度、电量、机械量等3、分析仪表3.1、按分析目的分为:安全检测报警分析仪(可燃、有毒气体检测)、成分分析仪表3.2、成分分析仪的分类:离线分析仪(分析室仪器)、在线分析仪(COD分析仪、PH计、F离子分析仪等)4、流量测量4.1、流量的概念:是指单位时间内流过管道某一截面的流体数量。

分为体积流量和质量流量,质量流量M=体积流量Q *流体密度ρ。

质量流量的常用单位有:kg/h、t/h等,体积流量的常用单位有:l/h、m3/h等。

4.2、流体流动状态的分类:A、层流(雷诺数Re〈2300)B、过渡流(2300〈Re〈4000)C、紊(湍)流(雷诺数Re〉4000)。

雷诺数是指流体惯性力与粘性力的比值。

4.3、与流体有关的物理参数:温度、压力、密度、粘度、速度、流量等。

4.4、流体的密度与温度、压力的关系:气体的密度随温度的升高而减小、随压力的增大而增大,液体的密度主要随温度升高而减小、而与压力关系不大。

4.5、园区使用的流量测量仪表种类有:涡街流量计、金属管转子流量计、孔板节流装置流量计、锥形管流量计、威力巴流量计、楔式流量计、质量流量计、电磁流量计等。

4.6、流量计的分类流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。

至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。

品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。

按测量原理分有力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等按照目前最流行、最广泛的分类法,即分为: 容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计(包括涡街流量计、质量流量计) 、插入式流量计4.7、质量流量计的使用常识质量流量计的使用场合:因质量流量计测量的是流体的质量流量,不受流体温度、压力、密度等参数变化的影响,且测量精度很高(可达0.1%),无直管段要求,固在一些要求进行精确测量和严格控制进料的场合以及用于贸易结算进行计量的时候,常常使用质量流量计进行流量测量,但因其价格昂贵使用面不是太广。

质量流量计的组成:包括传感器、变送器和显示单元三部分,传感器的敏感元件为测量管,安装在管道上,变送器和显示单元(简易型不带显示单元)单独安装在传感器旁便于观察和维护的地方,二者之间有专用的多芯屏蔽电缆进行电气连接。

科氏力质量流量计的结构分类:按照测量管的形状可分为直管式和弯管式,按照测量管的数量可分为单管式和双管式(常用双管式)。

质量流量计的安装要求:A、安装地点不能有大的振动源,并应采取加固措施来稳定仪表附近的管道;B、不能安装在大型变压器、电动机、机泵等产生较大磁场的设备附近,以免受到强磁场的干扰;C、传感器与管道连接时不应有应力存在;D、直管式质量流量计最好垂直安装,若要水平安装则需使两根测量管处于同一水平面。

E、弯管式质量流量计在测量液体时,弯管部分应朝下,在测量气体时弯管部分应朝上。

质量流量计的投用与停用方法:A、质量流量计投用前,应检查其安装是否符合要求、管道是否吹洗干净、压力试验是否已完成;B、通电预热30分钟后启动流体运行,直到传感器温度等于流体的操作温度,切断下游阀并确保无泄露和保证满管时,对流量计进行调0;C、打开上、下游阀门,关闭旁路阀,将流量计投入使用;D、流量计停用时,对于易结垢的介质应打开排污阀将流量计中的介质排净,对于易凝固的介质应排净并用低压蒸汽或工厂风进行扫线,保证测量管内不残留介质。

4.8、涡街流量计的使用常识涡街流量计的使用场合:涡街流量计是利用流体自然振荡的原理制成的一种旋涡分离型流量计,涡街频率和流体的流速成正比,常用的旋涡发生体为三角柱形,输出频率较低。

用涡街流量计进行测量时要求流体的雷诺数在20000~7000000之间,且流速必须在规定范围内,不同的口径有不同的流速要求,对液相、气相、蒸汽的流速要求各不相同;仪表有直管段要求,一般用于清洁低粘度介质测量,测量精度为1%。

涡街流量计的安装要求:A、安装在流速分布稳定的直管上,上游侧直管段长度应大于20D,下游侧直管段应大于5D;B、防止传感器产生机械振动;C、防止外部电磁场干扰;D、流量计最好安装在调节阀、温度测点、压力测点的上游侧;E、流量计的尺寸应与管道内径相一致;F、流量计的中心线应和管道的中心线保持同心,并应防止垫片插入管道内部;G涡街流量计前后尽量不用截止阀。

涡街流量计的投用与停用方法:A、涡街流量计投用前,应检查其安装是否符合要求、管道是否吹洗干净、压力试验是否已完成;B、投用后保证流量计满管运行;C、流量计停用后,应检查测量元件是否被沾污,及时对流量元件及其检测小孔进行清洗。

4.9、金属管转子流量计的使用常识金属管转子流量计的使用场合:转子流量计使用较为广泛,一般用于测量中、小流量和微流量,测量介质一般为清洁、不易结晶和凝固、粘度不大的液体和气体、蒸汽,要求介质流速变化缓慢。

金属管转子流量计分为就地型和远传型,其测量原理为恒压降变流通截面积流量计,其量程比为10:1,精度一般为1.6%。

金属管转子流量计的安装要求:金属管转子流量计的锥管必须垂直安装,不可倾斜,安装时应用水平仪严格校准,且组装时不应受应力,垂直安装型转子流量计介质流向为自下而上,水平安装型转子流量计介质流向应与其标示方向一致。

为方便使用和拆检,一般要求安装阀组。

远传型金属管转子流量计其远传部分是靠磁性与转子耦合的,若介质中含有易被磁性物质吸附的小颗粒,则转子易被磨损和卡塞,造成测量不准或无法测量,解决的办法是在前面加装磁过滤器。

金属管转子流量计的投用与停用方法:A、流量计投用前,应检查其安装是否符合要求、管道是否吹洗干净、压力试验是否已完成;B、投用后保证流量计在其有效测量范围内平稳运行,开表时防止大流量冲击转子造成仪表损坏;C、流量计停用后,应检查测量元件是否被沾污、转子上是否吸附有铁屑,及时对流量元件及转子进行清理。

4.10、孔板节流装置流量计的使用常识孔板节流装置流量计的使用场合:A、流体必须满管连续运行,B、流体必须是牛顿流体、在物理学上和热力学上是均匀的单相的,C、流体流经节流装置时不发生相变,D、流体流量基本不随时间变化、不适用于脉动流和临界流工况,E、流体流经节流装置前流束必须与管道轴线平行且不得有旋转流,F、流体流动工况应是紊流、雷诺数需在一定范围内且无旋涡。

孔板节流装置流量计的组成:包括孔板、取压法兰或环室、差压变送器三部分,其中孔板用于节流产生差压,取压法兰或环室用于取出孔板前后的流体压力,差压变送器用于测量孔板前后的压差达到测量流经孔板的流体流量的目的。

孔板节流装置流量计的安装要求:A、节流装置安装要求有前10倍后5倍管道直径的直管段要求;B、节流件及其夹紧法兰前端面应与管道轴线垂直,节流件的开孔、夹紧法兰应与管道同心;C、夹紧节流件的密封垫片不得凸入管道内壁,且垫片厚度不应超过规定值;D、新装管道系统必须在吹扫合格后才能安装孔板,孔板的锐角应迎着流向;E、测量气体时,取压口应在管道上部与管道中垂线成45度的夹角范围内;测量蒸汽时,取压口应在管道上部与管道水平中心线成45度的夹角范围内;测量液体时,取压口应在管道下部与管道水平中心线成45度的夹角范围内。

F、测量气体(或液体)的水平导压管应有排除冷凝液体(或气体)的配管坡度1:10~1:100。

孔板节流装置流量计的投用与停用方法:A、流量计投用前,应检查其安装是否符合要求、管道是否吹洗干净、压力试验是否已完成;B、投用后保证流量计在其有效测量范围内平稳运行;C、流量计投用步骤为:检查二次阀和排污阀应关闭,平衡阀应打开→ 稍开一次根部阀,检查导压管系统是否泄漏,不漏则全开一次阀→ 分别打开排污阀进行排污后关闭排污阀→ 拧松差压变送器正负压室丝堵,排除空气→ 打开变送器正压阀,关闭平衡阀,打开变送器负压阀,启动差压变送器;D、仪表三阀组的操作原则:1、不能让导压管内的凝结水或隔离液流失;2、不可使变送器测量膜盒受压或受热;三阀组的启动顺序为:开正压阀→ 关平衡阀→ 开负压阀;E、流量计停用步骤为:关闭变送器负压阀,打开平衡阀,关闭变送器正压阀→关闭二次阀→ 打开排污阀进行排污后关闭排污阀;三阀组的停用顺序为:关负压阀→ 开平衡阀→ 关正压阀。

4.11、威力巴流量计的使用常识威力巴流量计的使用场合:用于测量较大工艺管道内介质流量,其测量原理为测量管道横截面上流体的平均流速,要求被测流体在操作状态下的雷诺数大于20000,流体中无杂质和污物、不结垢,流速范围液体为0.5~6m/s、气体为10~60m/s、蒸汽为5~30m/s。

威力巴流量计的组成:包括测量取压管、差压变送器两部分,其中测量取压管用于产生差压,差压变送器用于测量动、静压差达到测量流体流量的目的。

威力巴流量计的安装要求:A、测量装置安装要求有前20倍后5倍管道直径的直管段要求;B、测量管安装应穿过管道中心并与管道中心线垂直;C、其在管道上的安装方位和引压管的敷设与孔板节流装置要求相似。

威力巴流量计的投用与停用方法:与孔板节流装置流量计相同。

4.12、锥形管流量计的使用常识锥形管流量计的使用场合:用于测量较小工艺管道内液体、气体、蒸汽介质流量,其测量原理为管道内流动介质产生的压力与流速的平方成正比,通过V型取压装置得到介质流动产生的附加压力(P动-P静),从而得出瞬时流量。

锥形管流量计的组成:包括测量管、差压变送器两部分,其中测量取压管用于产生差压,差压变送器用于测量动、静压差达到测量流体流量的目的。

锥形管流量计的安装要求:A、测量装置安装要求有前2倍后5倍管道直径的直管段。

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