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压力表校验的方法:对于新旧压力表,其精度都应进行校验。校验时应采用专用压力表校验器。一般常用的有三种方法。液柱式压力表校验器在校验器的连通管上,一侧接在被校验的压力表上,一侧接在内装有水银的玻璃管容器上,玻璃管上标有刻度为压力指示值。当校验器加压后,容器中的水银从玻璃管上升,通过升高的标尺数值,对比压力表盘读数,校正其精度。2、砝码式压力表校验器在校验器的连通管上,一侧接被校验压力表,一侧接在有面积为1cm2的活塞上,活塞杆上压有许多砝码。当加压器通过对油的加压后,将活塞顶起,其顶起的重量与压力表表盘读数相对比,即可知压力表的准确度。标准压力表式校验器在校验器的连通管上,一侧接有被校验的压力表,另一侧接有比被校压力表等级高出1~2级的标准压力表。当校验器加压时,对比两表读数误差,得出被校压力表的准确度。
双色石英管液位计安装时的注意事项有哪些?我们只需将上法兰和下法兰连接到容器上的相应位置。如果液位计的中心距与相应的法兰中心距有偏差,发现安装不方便的情况,可松开阀体两端的螺母,并调整上、下阀的位置。调整方法如下:当容器法兰中心距离大于液位计中心距离时,上下阀同时旋转(即靠近阀体方向),这使得液位计的中心距离与容器上法兰的中心距离一致(注意,上法兰和下法兰应该对齐),然后在两端拧螺母。如果在调整液位计和法兰中心距离后,观测方向发生改变,则需要重新测试、调整观测方向。5.根据规定的压力试验,确认安装合格后,可以投入使用。在离开工厂之前,液位计的工作压力是1.5倍。我们可以尝试在工作压力下进行1.5倍的调整。.液位计在投入运行之前,阀门和排水阀需要关闭。7.液位计使用前,需要逆时针扭转一圈上阀门,让石英管预热5分钟,然后再按照同样的方法扭转下阀门。等到压力平衡后,这时候两个阀门需要全部开启,以便保证仪表的正常稳定工作。
将仪表上、下法兰(螺纹)与检测锅炉、油气罐连接后,如果这时候测量物体内的液体温度较高,则需要将石英管预热半小时,才能正常操作,以免因为温度过高损坏石英管。在使用时,慢慢打开上、下阀门,利用测量液体冲洗管道内壁。当测量物中的液体进入仪表的时候,颜色显示可能出现模糊的情况,这是由于测量物体介质晃动和压力的不稳定的原因,等介质趋于平稳之后即可正常显示,这段时间需要多次检测,调整稳定后可正常使用。9.液位计需要固定时间维护清洗。如果出现数值显示模糊,需要及时排放污水。用洗涤剂清洗排污或去把石英管拆卸下来清洗。显色片是可以拆卸清洗的。10.当液位计稳定运作时,阀杆扭转不少于4圈(以免钢球接触到阀杆顶部),以确保钢球是在密封状态下的。上下阀门装有保险装置,当遇到石英管受损等意外故障,保险会自动切断上下阀门通道。确定阀门通道切断之后,操作员这时候可以关闭阀门。在使用液位计的过程中如果遇到什么问题,可以在下面给我留言,我会帮助大家解决,也请您继续关注我们。
超声波水表在水利行业运用的优势,新乡防腐蚀耐酸液位计目前,水利行业的取水大致以明渠自流、管道输送两种方式为主,需要管道输送的现场的水源地大多以地下水、河水、江水、湖水为主,大致用于制水、工业用水、灌溉等,超声波水表适用于所有需要对管道内的水流量进行计量的地方。典型应用:1、工厂、企业、大型公共建筑等公商户自备取水井等水资源计量监管2、农业用水计量。超声波水表的应用优势主要体现在:1、适应各种水质:超声波水表没有阻流原件,可以胜任对水质较差(含有砂砾、杂草)的水流进行测量,并且不会影响超声波水表的性能。2、精度高:计量精度高、量程比大,更加有效的对水量进行计量监控。3、可靠性好:水利行业监测点的环境相对较差,超声波水表达到了IP68的防护等级,适用于恶劣的外界环境。相比于以机械水表为基表的智能水表而言,对外界强磁攻击的防护能力更强,最重要的是超声波水表收到外界强磁攻击后是可以恢复的,相较于智能水表受到强磁攻击后将性损坏,超声波水表表现优异。耐酸液位计供应商组网通信方便:超声波水表接口齐全,实现水资源监测的信息化、智能化。5、节能减排:超声波水表内部无阻流原件、低压损、节省泵的能耗。另外,超声波水表在计量运行过程中的功耗达到微安级别,采用电池供电,使用年限可以达到10年以上。
磁性液位计的技术优点,磁性液位计由现场指示部分及其辅助装置(液位控制开关和液位远传变送器)二部分组成,用户也可以单独选用现场指示部分。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。由于测量显示部分不与介质直接接触,所以对高温、高压、有毒、有害、强腐蚀介质更显其优越性。因此,它比传统的玻璃板(管)液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。磁性液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子随之升降,浮子内的*磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转1800,当液位上升时,翻柱由白色转为红色、当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从面实现液位的指示。