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涡轮流量计燃气计量标准温度

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2012国家重点环境保护实用技术及示范工程汇编 作者: 中国环境保护产业协会编 出版时间:2013 内容简介 《国家重点环境保护实用技术及示范工程汇编(2012)》是为了使国家重点环境保护实用技术直接与用户见面,同时为各级环境保护行政主管部门及用户单位的污染减排工作提供技术支持而编辑出版。《国家重点环境保护实用技术及示范工程汇编(2012)》简单明了地介绍了各项技术及示范工程的适用范围、基本原理、工艺流程、技术指标、效益分析及技术服务等。 目录 2012年国家重点环境保护实用技术 2012—001STCC污水处理及深度净化技术 2012—002ASTRASAND活性砂滤技术 2012—003城镇污水处理脱氮除磷高效节能技术 2012—004基于改性PP材料的高密度生物膜过滤系统(HBF)深度处理技术 2012—005LB纤维丝增强型中空纤维膜及组件 2012—006微旋涡无级变速反应沉淀器 2012—007一体化污水深度处理净化器 2012—008连续流一体化间歇生物反应污水处理装置(IBR工艺) 2012—009适用于北方地区的新型氧化沟污水处理技术 2012—010SBQ生物处理污水技术 2012—011多管气提内循环4000118588化床 2012—012生物流离球污水处理技术 2012—013智能农村污水长效运行管理系统 2012—014雨水收集利用材料与技术 2012—015垃圾渗滤液生化物化综合处理技术 2012—016低能耗垃圾渗滤液处理系统集成技术及装备 2012—017垃圾渗滤液处理集成技术及装备 2012—018垃圾填埋场渗滤液组合处理技术 2012—019低温真空脱水干化成套技术 2012—020生物沥浸污泥干化技术 2012—021微生物蛋白质提取方式的污泥处理及资源化技术 2012—022纺织印染废水微波无极紫外光催化氧化分质回用技术 2012—023BIOPAQIC内循环厌氧反应器技术 2012—024ANAMMOX生物脱氮技术 2012—025电吸附除盐技术 2012—026钢铁行业酸洗废水处理与回用技术 2012—027组合板式高频大型臭氧发生器 2012—028同轴电絮凝水处理系统 2012—029应用于难降解有机废水处理的倍增组合式生化反应器 2012—030BIOPAQUASBPlus上流式厌氧污泥床反应器技术 2012—031低渗透油田精细注水水处理技术 2012—032焦化行业工业废水综合处理系统 2012—033有机氯化物工业废水均相催化还原法处理技术 2012—034PCB工业园区废水提标深度处理技术 2012—035综合工业园区废水应急预处理技术 2012—036光催化氧化联合膜生物反应器处理亚砜废水技术 2012—037环流式好氧生化池处理抗生素废水技术 2012—038多功能餐饮含油废水处理器 2012—039JDL—重金属废水处理及回收工艺 2012—040“水清—DFS”电镀废水膜处理技术 2012—041XFZ型综合重金属废水处理设备 2012—042电化学ECS+功能性纳米微孔材料处理重金属废水技术 2012—043电镀废水全膜法提标及回用技术 2012—044线路板硝酸剥挂液循环再生系统 2012—045CDS无氰无甲醛酸性镀铜技术 2012—046旋转电极式电除尘器 2012—047金属冶炼收尘装置 2012—048高炉煤气干法布袋除尘器 2012—049DDL电袋复合式除尘器 2012—050电袋复合除尘器 2012—051300MW及以上火电机组石灰石/石膏法烟气脱硫技术 2012—053袋式除尘器用超低压大口径电磁脉冲阀 2012—054TFEN—PLTL喷淋塔湿法烟气脱硫技术 2012—055TFEN—XCH选择性催化还原(SCR)烟气脱硝技术 2012—056氧化镁法三层喷淋脱硫技术 2012—057THIOPAQ脱硫技术 2012—058煤粉锅炉双尺度低NOx燃烧技术 2012—059烧结烟气气动波脱硫关键技术与装备 2012—060石灰石/石灰一石膏法烧结烟气脱硫技术 2012—061黄磷尾气催化净化技术 2012—062全动态离心油一气分离净化及节能技术 2012—063双介质阻挡放电低温等离子体处理低浓度VOCs及异味技术 2012—064低温等离子低浓度有机废气净化技术 2012—065满足国IV排放标准的汽油车尾气催化剂 2012—066生活垃圾焚烧废气中脱酸技术 2012—4000118588蚧厥占拔财砑际?2012—068钼冶炼行业高浓度二氧化硫尾气治理与回收利用技术 2012—069燃煤锅炉等离子体无燃油点火及稳燃技术 2012—070喷雾推进通风冷却塔 2012—071秸秆清洁制浆及其废液资源化利用技术 2012—072高效微生物秸秆腐熟剂技术 2012—073垃圾焚烧飞灰重金属胶凝固结稳定化技术 2012—074生活垃圾焚烧飞灰稳定化组合处理技术 2012—075现代垃圾压缩转运站—生物环保厕所复合一体化系统 2012—076罐式大型沼气工程成套设备 2012—077粉碎型格栅除污机 2012—078废酸回收的渗析阴膜及其应用技术 2012—079从低品位含金硫化矿中综合回收硫金铁技术 2012—080铬渣湿法解毒技术 2012—081造纸制浆ML蒸煮助剂 2012—082低热值有机化工废弃物处理技术与装置 2012—083废旧蓄电池综合再利用技术 2012—084低汞触媒生产及废触媒中:HgCl2及活性炭回收一体化技术 2012—085石油污染?000118588炕砑际?2012—086烧结矿冷却机废热气再循环热能回收利用系统 2012—087高速公路沥青铣刨料再生回用技术 2012—088湿地施工泥浆回用技术 2012—089节能环保型屋面绿化生态系统 2012—090太阳能三效节能中央空调 2012—091山区公路高路堑边坡厚层基材生态防护技术 2012—092QBT—C型声屏障顶端降噪器 2012—093大气重金属分析仪 2012年国家重点环境保护实用技术示范工程 2012—S—01青岛城阳污水处理厂一级A标准升级改造工程 2012—S—02威海经济开发区乡镇生活污水处理工程 2012—S—03北京经济技术开发区再生水厂污水深度处理回用工程 2012—S—04徐州奎河污水处理厂提标改造工程 2012—S—05北安市城市排水及污水治理工程 2012—S—06西安4000118588行某鞘形鬯沓钗鬯砉こ?2012—S—07东莞市南畲朗污水处理厂工程 2012—S—08岳阳市云溪区污水处理厂(一期)BOT工程 2012—S—09石首市城北污水处理厂生活污水深度处理工程 2012—S—10黑山县污水处理厂工程生活污水处理工程 2012—S—11西安市户县第一污水处理厂BOT项目 2012—S—12丹阳市司徒镇杏虎村生活污水治理工程 2012—S—13金锣花园小区一体化污水处理中水回用工程 2012—S—14高浓度难降解工业废水深度处理回用工程 2012—S—15生物酶技术解决焦化废水CODcr达标工程 2012—S—16二甲基亚砜废水处理工程 2012—S—17餐饮含油污水治理回收工程 2012—S—18四川北方硝化棉股份有限公司废水处理站改造工程 2012—S—19电镀废水全膜法深度处理及回用工程 2012—S—20广东梅州经济开发区污水处理厂废水治理工程 2012—S—21电镀工业园区废水集中处理及回用工程 2012—S—22太湖地区PCB工业园区废水深度处理工程 2012—S—23铜陵PCB产业园重金属废水处理及资源回收工程 2012—S—24印制电路酸性蚀刻液循环再生工程 2012—S—25线路板硝酸剥挂液循环再生工程 2012—S—26线路板微蚀液循环再生工程 2012—S—27旭阳电子CDS无氰酸性镀铜工程 2012—S—28长春一汽四环四维尔汽车零部件有限公司电镀废水处理及回用工程 2012—S—29河南豫光金铅股份有限公司二期污水综合治理工程 2012—S—4000118588禾镉邢薰?000m3/11矿井水处理工程 2012—S—31欢四联油田污水深度处理扩建工程 2012—S—4000118588禾坑苁魍迕嚎笥邢薰净繁N鬯硐低臣几墓こ?2012—S—33辉瑞制药(大连)有限公司污水处理工程 2012—S—34湖北川东环保能源开发有限公司汉川新河工业园区污水处理工程 2012—S—35青岛明月海藻集团有限公司污水处理工程 2012—S—36高浓度大蒜废水处理工程 2012—S—37通辽梅花生物科技有限公司废水处理工程 2012—S—4000118588活垃圾焚烧发电300m3/d渗滤液处理站系统工程 2012—S—39中山市中医院污水处理工程 2012—S—40超滤及纳滤中水回用工程 2012—S—41华能威海发电有限责任公司三期扩建工程(2×660MW)超超临界机组海水淡化工程 2012—S—42污泥高温好氧发酵无害化处理工程 2012—S—43晋城市丹河人工湿地处理工程 2012—S—44华能福州电厂1#、2#发电机组电厂锅炉烟气脱硝技改工程 2012—S—45华能玉环电厂2×1000MW超超临界燃煤发电?000118588工程 2012—S—46北京华源热力石门营供热厂3×58MW脱硫除尘工程 2012—S—4742m隧道窑尾气脱硫除尘系统工程 2012—S—48长春供热发展有限公司3×58MW锅炉烟气脱硫工程 2012—S—49株冶集团锌二系统挥发窑烟气脱硫工程 2012—S—50南钢烧结烟气多污染物协同控制工程 2012—S—51广西水利电力建设集团有限公司田东电厂2×135Mw?000118588改扩建工程 2012—S—52新疆华源热力股份有限公司2×130t/h锅炉除尘脱硫工程 2012—S—53郑州新力电力有限公司1#发电机组电厂锅炉除尘系统改造工程 2012—S—54沧州纵横实业有限公司2350m3高炉煤气除尘工程 2012—S—55黄磷尾气催化净化工程 2012—S—56浙江美诺华药物化学有限公司生产尾气治理工程 2012—S—57美铝渤海铝业有限公司铝箔粗轧机油雾回收系统改造工程 2012—S—58瑞阳制药有限公司污水站异味气体治理工程 2012—S—59广州市五山科技广场金家韩式料理店厨房油烟净化工程 2012—S—60垃圾焚烧飞灰重金属胶凝固结稳定化工程 2012—S—61塑铝复合包装废物连续式分离再生利用工程 2012—S—62TDI工艺废渣、废水利用及处理工程 2012—S—63丹东市振安区同兴镇龙母村生物质气化工程 2012—S—65“三连炉”直接炼铅工艺技改工程 2012—S—66石武铁路客运专线(河南)站前工程一标段生态防护工程 2012—S—67安徽省4000118588高速公路第13合同段生态恢复工程 2012—S—68污染源设备智能化运营监管系统 2012—S—69治理设施运行监管系统 2012—S—70大兴区安定垃圾卫生填埋场大气污染在线监测系统 2012—S—71青岛市大气灰霾监测一期建设工程 2012—S—72锡山区分散式污水处理设施长效管理感知云平台 2012—S—73华能北京热电厂燃气热电联产项目噪声综合控制工程 2012—S—74浙江嘉兴电厂小汽机-高压泵-励磁机降噪工程
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SKLWGY型涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业。
一体化涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。
(涡轮流量计燃气计量标准温度)

单向模拟输出
全隔离,负载≤600D.(20mA时);
上限:0~21mA可选,每档1mA;
下限:0~21mA可选,每档1mA;
正、反向流量输出方式编程。
双向模拟输出
下限限制为。或4mA,其他同单向模拟输出。
双向脉冲输出
两路输出分别对应正向和反向流量,频率0~800Hz,上限1~800Hz可选,每档1Hz;
方波或选定脉宽,选定脉宽上限2.5S,每档1ms;
无源隔离晶体管开关输出,可吸收250mA的电流,耐压35V。
双路报警输出
可报警(编程)高/低流量、空管、故障状态、正反向流量、模拟量超量程、脉冲量超量程、脉冲小信号切除,输出极性可选;
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泉州东莞涡轮流量计(水介质)-检测测量机构测量液体和气体流量的电磁流量计使用稍微不同的方法进行测试或校准。本文主要关注测量液体流量的电磁流量计的校准。
校准和重新校准电磁流量计有几种主要方法:
泉州东莞涡轮流量计(水介质)-检测测量机构主仪表活塞证明重力
主仪表校准,主仪表是校准电磁流量计,用作校准标准。主仪表与待测电磁流量计串联放置,并在不同的流量下比较结果。主仪表必须与被测流体兼容。因此,电磁流量计不能作为碳氢化合物液体的校准标准,但它可以很好地适用于水和工业液体。正位移计通常用作烃类液体的主计量表。
(涡轮流量计燃气计量标准温度)

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提要:根据涡轮流量计的工作原理和误差理论的分析与合成原则, 从理论和实际应用上,分析了产生误差的原因和误差量级,阐述了提高涡轮流量计测量水泵流量精度的方法。 水泵试验中,精度是测试工作的重点,而其中流量的测量误差往往在效率试验中占总误差的70%以上。因此, 减小流量测量误差是提高水泵测试精度的重要环节。 目前,水泵流量的测量方法很多,4000118588考剖褂梅奖?价格适宜,使用甚广。利用其优点,采用测频计数——测周计脉冲法, 可有效地控制误差,提高测试精度。 1、涡轮流量计的工作原理 涡轮流量计的结构如图1所示。它是一种速度式流量仪表,以动量矩的守恒原理为基础。当流体冲击叶轮叶片, 使叶轮旋转。旋转速度随流量的变化而变化,同时导磁性的叶轮周期性的改变磁电系统的磁阻值,使通过线圈的磁通量发生周期性的变化, 因而在线圈内感应出脉冲电信号,经放大后计数和显示。 部分涡轮流量计的规格和精度如表1所示。 在测量范围内,叶轮的转速可看成与流量成正比,而信号脉冲数与叶轮的转速成正比,所以当测得叶轮转动频率f或某一时间内的脉冲总数m后, 分别?000118588考瞥J?次/L),便可求得流量Q(L/s),即 由此可见,用涡轮流量计测量水泵流量,需测量频率f。从表1中可见,涡轮流量计的频率(精度范围内)在20Hz到500Hz之间。 2、误差分析 根据误差理论中误差分析与合成原则,使用涡轮流量计测量水泵流量时,其系统误差用方和根表示为 式中δQ——用涡轮流量计测量流量时的系统误差; δw——涡轮流量计精度,选用一定的流量计,其精度也就基本确定; δf——涡轮流量计输出信号频率的测量精度,由频率测量方法决定。 因此,提高涡轮流量计测量流量的精度,必须降低δf到微小误差的量级上, 使之可以忽略不计。一般频率的测量精度由两部分组成,即 δf=δ±1个字 式中δ由频率测量通道的时钟电路和输入放大电路决定, 通常为0.1%;±1个字是由于检测周期与计数脉冲不同步,使计数器多计或少计一个数所造成的误差。 频率测量通常是在标准时间内,用计数器累计涡轮流量计输出的脉冲数来计算的,显然,标准时间和信号周期是同步的, 即标准时间不可能正好是信号脉冲的整数倍。其±1个字的误差在标准时间为1s时,就是±1Hz,相对误差为±1f/1×100%。因此,这种方法在小流量(低频)时,由于计数值较少,误差是相当大的。如f=10Hz时,相对误差为10%,将标准时间延长为10s,其相对误差仍有1%,即使在大流量时,如f=500Hz时,其相对精度仍有0.2%。因此,计数测频法在水泵整个流量范围内,误差不能控制在微小误差数量级上,因而不可忽略。 3、提高精度的方法 精确测量频率的关键是使检测周期与信号周期同步。因此,4000118588号周期作为检测周期,将测频计数和测周计脉冲相结合,这样, 既可在小流量时可靠地测频,在大流量时亦具有较高的分辨率。 这种方法的硬件电路如图2所示,包括单片机8031,可编程定时器8253以及两个D触发器。其中t1由一个8253定时器0来定时,其值是不变的。检测时间t在t1结束后,由涡轮流量计输出信号的第一个脉冲来决定。即t=t1+t,m1和m2是检测时间t内涡轮流量计发出的脉冲数和时钟脉冲的计数值,T0是一个脉冲的周期,分别用8253定时器1和定时器2进行计数,且t=m2T0,则频率f 为 这种方法的外部中断服务程序框图如图3所示。 采用这种方法只存在时钟脉冲的计数误差。由于晶振的时钟频率f0很高,在一个信号周期内,±1个字的误差为f/f0,若f0=1MHz,在小流量(f=10Hz)时,相对误差为0.001%;大流量(f=500Hz)时,其相对误差为0.05%。因此,频率测量误差δf相对δw和δ为微小误差,可以忽略其影响。 4、结论 采用测频计数——测周计脉冲法与目前测频计数法相比,前者远远小于后者的测量误差,采用这种方法不仅测量精度有保证,且可靠易于实现,可从根本上解决涡轮流量计对水泵流量的测量精度及减小误差问题。表2是改进前后的测量误差实测对比。 经过实际应用证明,这种方法在精度和误差方面完全符合理论研究与设计结果,是提高涡轮流量计对水泵流量测量精度较好的方法。 本文摘自凯铭仪表http://www.bubu8.com/news/58.html
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