產品分類品牌分類
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LZB-3WB玻璃轉子流量計 LZB-4WBF玻璃轉子流量計 LZB-25F玻璃轉子流量計 LZB-40F玻璃轉子流量計 LZJ-4F玻璃轉子流量計 LZJ-6F玻璃轉子流量計 LZJ-10F玻璃轉子流量計 LZJ-15F玻璃轉子流量計 LZJ-25F玻璃轉子流量計 LZJ-40F玻璃轉子流量計 LZJ-50F玻璃轉子流量計 LZJ-80F玻璃轉子流量計 LZJ-100F玻璃轉子流量計 LZB-25BF不銹鋼玻璃轉子流量計 LZB-15BF不銹鋼玻璃轉子流量計 LZB-100玻璃轉子流量計 LZB-80玻璃轉子流量計 LZB-50玻璃轉子流量計 LZB-40玻璃轉子流量計 LZB-25玻璃轉子流量計 LZB-15玻璃轉子流量計 LZB-10玻璃轉子流量計 LZB-6玻璃轉子流量計 LZB-4玻璃轉子流量計
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YTNP-150H不銹鋼耐震隔膜壓力表 YTNP-100H不銹鋼耐震隔膜壓力表 YNMG-150B不銹鋼耐震隔膜壓力表 YNMG-100B不銹鋼耐震隔膜壓力表 YMNF-150隔膜耐震壓力表 YMNL-100隔膜耐震壓力表 YMF-100隔膜壓力表 Y-100BFZ/Z/MC衛生型不銹鋼隔膜壓力表 Y-100BF/Z/MC衛生型不銹鋼隔膜壓力表 Y-60BF/Z/MC衛生型不銹鋼隔膜壓力表 Y-150BF/Z/ML/316不銹鋼隔膜壓力表 Y-150BF/Z/ML(B)/316不銹鋼隔膜壓力表 Y-100BF/Z/MF/316不銹鋼隔膜壓力表 Y-100BF/Z/MF(B)/316不銹鋼隔膜壓力表 Y-150A/Z/ML(B)/316隔膜壓力表 Y-100A/Z/ML(B)/316隔膜壓力表 Y-100A/Z/MF(B)/316隔膜壓力表
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D530/7DDK差壓控制器 D520/7DDK壓力控制器 D511/7DK壓力控制器 D504/7DK壓力控制器 D502/7DK壓力控制器 D502/7D防爆壓力控制器 D501/7D防爆壓力控制器 D500/7D防爆壓力控制器 YWK-50-C船用壓力控制器 WTZK-50-C船用壓力式溫度控制器 D512/9D壓力控制器 D512/10D壓力控制器 D500/12D壓力控制器 YTK-22壓力控制器 YWK-100壓力控制器 D510/7D壓力控制器 D505/8D壓力控制器 D500/8D壓力控制器 D505/18D壓力控制器 D500/18D壓力控制器 D530/7DD差壓控制器 D520M/7DDP微差壓控制器 D520/7DD壓力控制器 D511/7D壓力控制器 D505/7D壓力控制器 D504/7D壓力控制器 D502/7D壓力控制器 D501/7D壓力控制器 D500/7D壓力控制器
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SBWR-2460T溫度變送器 SBWR-2160T溫度變送器 SBWZ-2460溫度變送器 SBWZ-2160溫度變送器 SBWR-2260溫度變送器 SBWR-2160溫度變送器 WZPB-131溫度變送器 WZPB-431溫度變送器 WRNB-430溫度變送器 WZPB-331溫度變送器 WZPB-231溫度變送器 WREB-230溫度變送器 WRNB-230溫度變送器 SBWZ-2480/WZPK-431一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZPK-430一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZPK-330一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZPK-231一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZPK-230一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZPK-131一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZPK-130一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZP-431一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZP-430一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZP-230一體化溫度變送器 SBWZ-2480/236一體化溫度變送器 SBWZ-2480/235一體化溫度變送器 SBWZ-2480/430一體化溫度變送器 SBWZ-2480/331一體化溫度變送器 SBWZ-2480/231一體化溫度變送器 SBWZ-2480/230一體化溫度變送器 SBWZ-2480/131一體化溫度變送器 SBWZ-2480/130一體化溫度變送器
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過熱蒸汽流量計 飽和蒸汽流量計 DN300蒸汽流量計 DN250蒸汽流量計 DN200蒸汽流量計 DN150蒸汽流量計 DN125蒸汽流量計 DN100蒸汽流量計 DN80蒸汽流量計 DN65蒸汽流量計 DN50蒸汽流量計 DN40蒸汽流量計 溫壓補償渦街流量計 LUGB-2430渦街流量計 LUGB-2425渦街流量計 LUGB-2420渦街流量計 LUGB-2415渦街流量計 LUGB-2412渦街流量計 LUGB-2410渦街流量計 LUGB-2408渦街流量計 LUGB-2406渦街流量計 LUGB-2405渦街流量計 LUGB-2404渦街流量計 LUGB-2403渦街流量計 LUGB-2402渦街流量計
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氣體流量計 壓縮空氣流量計 DN300天然氣流量計 DN250天然氣流量計 DN200天然氣流量計 DN150天然氣流量計 DN100天然氣流量計 DN80天然氣流量計 DN50天然氣流量計 DN40天然氣流量計 DN32天然氣流量計 DN25天然氣流量計 DN20天然氣流量計 天然氣渦街流量計 LUGB-2330渦街流量計 LUGB-2325渦街流量計 LUGB-2320渦街流量計 LUGB-2315渦街流量計 LUGB-2312渦街流量計 LUGB-2310渦街流量計 LUGB-2308渦街流量計 LUGB-2306渦街流量計 LUGB-2305渦街流量計 LUGB-2304渦街流量計 LUGB-2303渦街流量計 LUGB-2302渦街流量計
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LED-800壓力變送器 CYBB型壓力傳感器 SBP800壓力變送器 PT301C壓力變送器 BP800壓力變送器 DX133壓力變送器 WP401擴散硅壓力變送器 DX800擴散硅壓力變送器 SY208擴散硅變送器 PMP131壓力變送器 PM10系列壓力變送器 SBYR-900壓力變送器 TSK-2088壓力變送器 TSK-320壓力變送器 TSK-310壓力變送器 WMB-HS擴散硅壓力變送器 JSRY-GPB擴散硅壓力變送器 2088擴散硅壓力變送器 ATE308擴散硅壓力變送器 TK316擴散硅壓力變送器 TK208擴散硅壓力變送器 BPS擴散硅壓力變送器 不銹鋼壓力變送器 精巧型壓力變送器 3051智能單法蘭壓力變送器 3351雙法蘭壓力變送器 數顯壓力變送器 隔膜壓力變送器 蒸汽壓力變送器 擴散硅壓力變送器 絕對壓力變送器 法蘭式液位變送器 高靜壓差壓變送器 3151DR微壓變送器 3151AP壓力變送器 3151LT法蘭式液位變送器 3151DP差壓變送器 3151GP壓力變送器 3151TG壓力變送器 1151DP差壓變送器 1151AP絕對壓力變送器 1151LT法蘭式液位變送器 EJA510A壓力變送器 EJA530A壓力變送器 EJA440A壓力變送器 EJA430A壓力變送器 EJA310A壓力變送器 EJA220A差壓變送器 EJA130A差壓變送器 EJA120A差壓變送器 EJA210A差壓變送器 EJA110A差壓變送器 智能壓力變送器 智能差壓變送器
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UQC-T35磁翻板液位計 UQC-T32磁翻板液位計 UQC-T31磁翻板液位計 UQC-C14磁翻板液位計 UQC-C10磁翻板液位計 雙法蘭液位變送器 投入式液位傳感器 投入式靜壓液位計 變壓器油液位計 甲醇液位計 高位水箱液位計 柴油液位計 襯四氟防腐型磁翻板液位計 鋼襯PTFE磁翻板液位計 PP防腐型磁翻板液位計 側裝式磁翻板液位計 UQZ-2浮球液位計 UQZ-1浮球液位計 UQK-03浮球液位控制器 UQK-02浮球液位控制器 UQK-01浮球液位控制器 UC投入式液位變送器 UC-2TX靜壓式液位變送器 UQK-614電纜浮球液位控制器 UQK-613電纜浮球液位控制器 UQK-612電纜浮球液位控制器 UQK-611電纜浮球液位控制器 UHZ-517磁翻柱液位計
LDE-200電磁流量計測量值與實際值不相符的檢查流程圖和應對措施
LDE-200電磁流量計測量原理是基于法拉第電磁感應定律,分體式電磁流量計由傳感器和轉換器組成,測量時不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響穩定安全可靠。
一、LDE-200電磁流量計故障原因
引起電磁流量計測量流量與實際測量不符的故障原因,大體上可歸納成以下6個方面。
(1)轉換器設定值不止確;
(2)傳感器安裝位置不妥,未滿管或液體中含有氣泡:
(3)未處理好信號電纜或使用過程中電纜絕緣下降:
(4)傳感器卜游流動狀況不符合要求;
(5)傳感器極間電阻變化或電極絕緣下降;
(6)所測量管系存在未納入考核的流入/流出值。
二、比對的參照系
在檢查本身故障現象之前,首先要評估與電磁流量計測量流量比對的實際流量(即各參照系推導出來的參比流量)的準確性和正確性。人們用作參照流量常從以刀;3個方面獲得:
(1)從流程系統的物料平衡,即進入系統的量與流出系統的量之間作比較;
(2)與其他流量測量值之間的比對,如與水池容器的體積或外夾裝式超聲流量汁的流量相比較;
(3)與歷史測量值相比較。
流程現場工藝運行人員按這些參照系,根據他們的經驗提出流量儀表測量值不準確的看法,儀表工程師要廠解與分析運行人員作出判斷的依據,過程和數據,了解流程必要時去現場勘察,確認其正確后才作下一步檢查。
現例舉用得較多的夾裝式超聲流量計作比對參照時,準確性評估中的幾點常見失誤。(1)作流量計算時流通面積未實例測量管段的外徑和壁厚,僅按所查得鋼管規格表中名義尺寸代入,由于外徑和壁厚的允差,帶來流通面積的計算誤差。例如DN200-DN500無縫熱軋鋼管流通面積可能相差±(3.4-3.2)%;即使外徑用圓周法實測而壁厚未測而用名義尺寸,流通面積也可能相差±(1.25-1)%。(2)在現場測量聲波傳播距離如有(1-2)%誤差,即會給流量測量帶來(1-2)%的誤差。(3)沒有計入水泥襯里層厚度,舊管銹蝕層或污積層厚度。
又如水廠經常用清水池體積作比對參照,要評估水池面積的準確性。經常發生計算水池面積僅按設計圖或竣工圖數據,由于竣工圖僅按工程要求而未按計量要求丈量,必然會帶來誤差;還有可能未減去水池中隔墻、管線所占去的體積,以及旁路管線流出/流人的體積。并要確認在試驗時間內閥門的密封性等等,均應作復核評估。
三、檢查程序
檢查電磁流量計測量流量與實際流量不符的流程。先按流程全面考慮作初步調查和判斷,然后再逐頃細致檢查和試排除故障。流程所列檢查順序的先后原則足:(1)可經觀察或詢問了解而毋須作較大操作的在前,即先易后難;(2)按過去現場檢查修經驗,出現頻度較高今后出現概率較高者在前;(3)檢查本身的先后要求。若經初步調全確認足后幾項故障原因,亦可提前作細致檢查。
四、故障檢查和采取措施
本小節分別討淪圖7-7所示6個方面故障原因檢查和采取措施。
1、復核轉換器設定值和檢查零點、滿度值
檢合流程圖第1項。首先檢查相配套傳感器和轉換器的編號是否對號。當代大部分電磁流量計在制造廠實流校準后在傳感器***(或/和隨表附《使用說明書》,標明校準的儀表常數,并在所配套的轉換器內設定好。因此新安裝內儀表調試前首先要復核儀表常數,或者傳感器編號和轉換器編號是否配對。因為這類失配的事件經常發生,還需復核口徑、量程和計量單位等設定值。用模擬信號器)通常要按所用電磁流量計型號向制造廠訂購)檢查轉換器零點和量程。
2、查管道充液狀況和含有氣泡
檢任流程圖第2項。本類故障主要是管網工程設計不良或相關設備不完善所引起的,可參閱第9頁第四節中"2、管道未充滿液體或液體小有含有氣泡"一節。
3、檢查信號電纜系統
檢查流程圖第3項,查連接電纜匹配是否適當?連接是否正確?絕緣是否下降?
通常人們檢查電磁流量計測量流量不符的故障原因,往往忽視連接傳感器和轉換器之間的電纜系統,而從制造廠去現場服務調試或檢查過程的故障事例中,實際上出現連接電纜的原因頻度頗高。例如經常遇到以下事例:(1)將所附整根電纜割斷后重新連接,使用一階段后連接處吸入潮氣,絕緣下降;(2)信號線末端未處理好,內屏蔽層、外屏蔽層和信號芯相互間有短接,或與外殼短接;(3)不用規定型號(或所附)的電纜;(4)電纜長度超過受液體電導率制約束的長度上限;(5)液體電導率較低而傳感器和轉換器相距較遠,未按規定用驅動屏蔽電纜,有些型號儀表電纜長度超過30m,電導率低于10-4S/cm時就需用2芯雙重屏蔽的驅動屏蔽層。上述5種事例中(3)-(5)只會出現在初裝調試期,(2)也較多出現于初裝調試期。
4、調查傳感器上游流動狀況,檢查傳感器測量道道內壁狀況
檢查流程圖第4項。傳感器上游流動狀況常因受安裝空間限制,偏離規定要求,如接近產生擾流的阻流件而無足夠長度的直管段,這些會引入影響測量準確的因素。特別是接近傳感器上游設置調節閥或未全開的閘閥,能完滿解決的***辦法足改動傳感器的安裝位置;在上游直管段長度不足的情況下,安裝流動調整?quot;也只能作部分改善。
測量 內壁存在淤積層或管壁被磨損,從而改變流通面積,影響測量值。這類故障的出現只有在運行一段時期后才會出現,請參閱故障案例8。
流量傳感器上游流動狀況偏離要求的原因絕大部分是工程設計將傳感器安裝在不適當位置所致;但也發生過工程設計的安裝情況良好,但運行一段時間后,卻出現較大誤差,按常識判斷為流動狀況不善,似乎足不可能的,但也確實發生過,請參閱故障案例1。
5、檢測電極與液體間接觸電阻和電極絕緣
檢查流程圖第5項。電極與液體接觸電阻值主要取決于接觸面積和液體電導率。一般結構電極在測量電導率為5×10-6S/cm的蒸餾水時電阻值為350kD,電導率為150×10-6S/cm的生活和工業用水約為15kn,電導率為1×10-2S/cm的鹽水約為200n。
用萬用表在充滿液體時測量電極接觸電阻,雖然只是確定大體的值,卻足判斷管壁狀況較方便的方法。準確的測量則必須用交流電橋,如"Kohlraush電橋"等測量。
電磁流量傳感器的電極接觸電阻***好在新裝儀表調試時即測量并記錄在案,以后每次維護時均作測量(作分析比較測得各次電阻值,必須是用同一型號萬用表,同一測量檔的測量值),分析比較將有助于今后判斷儀表故障,省略從管道上卸下流量傳感器進行檢查。
如所測電極接觸電阻值比以前增加,說明電極表面被絕緣層覆蓋或部分覆蓋;如比以前電阻值減少,說明電極和襯里表面附著導電沉積層。
通常要求電極絕緣電阻大于100Mn,若檢查結果確實足絕緣破壞只能調換傳感器。檢查電極絕緣的方法足先卸下流量傳感器,放空液體,用布擦干襯里內表面,不留液(水)漬,干燥之。然后用500VDC兆歐表,分別測試兩電極對地電阻。然而絕緣下降的原因,往往是地接線柱等浸水受潮所致,有時候用熱吹風排除潮氣即可恢復絕緣。
6、檢查有否未納入考核的歧管流出或流入
檢查流程圖第6項。當流程工藝人員發現測量流量與參照量有較大差別時,分析各種原因常聚焦于流量儀表方面而忽略測量管道歧管流出/流入的原因。工藝操作人員與去現場服務儀表工程師討論時,常常有把握地說無歧管流出或流入。然而現場服務經驗表明,作了全面檢查并排除其他各種故障可能性后,***后常是有歧管流出或流入導致測量流量與所謂"實際測量"不符,這種實例不是個別的。因此有否歧管亦應作為一個方面進行調查。例如調查在作為參照量(如超聲流量計、容器和水池等)測量點與電磁流量計之間的管道有否歧管,閥門是否緊閉,此外也應檢查容器或水池是否連有其他流出流入源。
①流動調整器(流動整流器)是置于管道內的多孔板或由較小管束(或格柵板)組成的一種管件,用來減少(或消除)漩渦和改善流速分布畸變,以達到縮短直管段長度的目的。