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隔膜压力表与注油压力表德全

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量程上限值
配抗振压力表
配不锈钢压力表
Y-60A-Z/Z/MC
Y-60B/Z/MC
(法兰11/2)
Y-100A-Z/Z/MC
Y-100B/Z/MC
Y-100A-Z/Z/MN
Y-100B/Z/MN
Y-100A-Z/Z/MH
Y-100B/Z/MH
矩形法兰式
(均质机用)
?注:? 1.用户也可选用其它通用型压力表,订购时同本公司协商。
? 2.压力表同隔膜装置连接方式也可选用其它形式,订货时同本公司协商。
◆隔膜表的耐蚀性
? 隔膜表的耐蚀性可通过合适的选择与测量介质接触部分的隔膜、法兰及密封圈的材料来保证。
?隔膜材料:316、316L
?法兰材料:316、316L
?密封因材料:硅橡胶、聚四氟乙烯
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附:设备示意图
阳极室阳极
投盐室阴极室阴极
(设备正面图)
1阀:盐室进水阀2阀:冷却进水阀3阀:外室进水阀
4阀:盐室排污阀5阀:外室排碱阀
电解槽化盐槽
(设备后视简图)
(原水)自来水》0.25~0.3Mba水射器消毒液(已消毒水)
自来水H2O2
220V+1432341
380VAC0-12VDC
1.电解槽(阴极)2.阳极3.中性电极4.隔膜
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技术实现思路
针对现有技术存在的不足,本技术目的是提供一种防雾自动化仪表,以改进上述
中提出的问题,本技术设计合理,能够有效缓解机体疲劳,改善身体状况。为了改进上述问题,本技术是通过如下的技术方案来体现:一种防雾自动化仪表,包括仪表外壳、防护罩、仪表主体、抽气装置和冷却装置,所述仪表主体设于仪表外壳的内部,所述仪表主体上端设有刻度指针,所述防护罩设于仪表外壳的前端,所述防护罩的中间位置设有透明观察窗,该透明观察窗由两层钢化玻璃材料制成,两钢化玻璃之间设有导流道,该导流道与防护罩中间的通气道连通,所述防护罩的一端设有抽气装置,所述防护罩另一端设置有冷却装置。作为本技术的一种优选实施方式,所述抽气装置包括抽气壳体和抽风扇,所述抽气壳体内部的抽气空腔设有抽风扇,所述抽风扇的输入端与设于抽气空腔内部的电机的输出端连接,所述抽气壳体上设有与通气道连通的出气孔,所述抽气壳体上还设有出气口。作为本技术的一种优选实施方式,所述冷却装置包括冷却壳体和冷却板,所述冷却壳体内部的冷却空腔设有冷却板,该冷却板上排列有多个冷却管,所述冷却壳体上设有与通气道连通的进气孔,所述冷却壳体上设有进气口。作为本技术的一种优选实施方式,所述进气口和出气口处设有过滤格栅,该过滤格栅的网孔直径为10-20mm。作为本技术的一种优选实施方式,所述防护罩与仪表外壳连接处设有密封层。本技术的有益效果:本技术的一种防雾自动化仪表,包括仪表外壳、防护罩、仪表主体、抽气装置、冷却装置、通气道、透明观察窗、导流道、刻度指针、抽气壳体、抽气空腔、出气口、抽风扇、电机、出气孔、冷却壳体、冷却板、冷却管、冷却空腔、进气口、进气孔。1.此防雾自动化仪表,通过在防护罩的两端分别设置抽气装置和冷却装置,防护罩中间位置设有导流道,该导流道通过防护罩中间的通气道与抽气装置和冷却装置连通,该种设计,可实现透明观察窗温度的降低,从而避免起雾现象,确保仪表观察的精确性和实用性。本技术在一定程度上弥补了
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气体密度继电器为耐振型,具有指示、控制一体化、高精度、高安全性、高可靠性、良好的密封性和较强的环境适应能力等特点,为电力行业中的高压电气设备的安全运行提供了新颖检测控制仪表。
不锈钢隔膜压力表主要用于石油化工、制碱、化纤、染化、制药、食品和制酷等工业部门生产过程中测量流体介质压力之用。
当测量介质的压力P作用于隔膜,则隔膜产生变形,压缩压力仪表测压系统的密封液,使其形成P-△P的压力国。当隔膜的刚性足够小时,则△P也很小,压力仪表测压系统形成的压力就近于测量介质的压力。控制器由密度检测系统和触点装置组成。
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B型热电偶[1]实际就是分度号为B的双铂铑热电偶,它可以测量0~1800℃的介质的温度,在1300~1600℃可以长期使用。是高温测量的热电偶。镍铬硅-镍硅热电偶(N型热电偶)为廉金属热电偶,是一种新标准化的热电偶,是在70年代初由澳大利亚国防部实验室研制成功的它克服了K型热电偶的两个重要缺点:K型热电偶在300~500℃间由于镍铬合金的晶格短程有序而引起的热电动势不稳定;在800℃左右由于镍铬合金发生择优氧化引起的热电动势不稳定。正极(NP)的名义化学成分为:Ni:Cr:Si=84.4:14.2:1.4,负极(NN)的名义化学成分为:Ni:Si:Mg=95.5:4.4:0.1,其使用温度
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管道隔膜压力表使用压力表测量脉动压力,工作压力不应超过量程的1/2;使用压力表测量高压时,工作压力不应超过量程的3/5。为了保证测量准确度,工作压力不应低于量程的1/3。按此原则,根据被测大压力算出一个数值后,从压力表产品目录中选取稍大于该值的测量范围。
管道隔膜压力表
压力表的隔爆外壳具有良好的隔爆性能,在正常工作过程中由于火花或电弧的影响,除了能承受壳体内部的爆炸性气体混合物在一旦引起爆炸时产生的爆炸压力外,并能有效地阻止由此产生的热能向外顺利传播,而只能在壳体内部沿着隔爆接合面的微小缝隙处缓慢地向外扩散。这时,传至壳体外部的瞬间温度已降低到爆炸性气体混合物的燃点温度以下,故不会导致传爆。
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