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孔板流量计应水平安装于管路

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2.先动口再动手——对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应边拆卸,边画草图,并记上标记;
3.先外部后内部——应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。体化孔板流量计拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏;
4.先静态后动态——在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单测每相对地电压,方可判断哪相缺损;
(孔板流量计应水平安装于管路)

2、接管段规定低
V锥的自整流器作用使其接管段规定小于孔板。印度理工学院的SNSingh专家教授分別选用油和水,在上下游的不一样部位按置不一样开度的闸阀来实验,最终算出的依据为:要是上下游的干挠是产生在V锥蒸汽流量计的上下游12D,或更远方,则这类非对称加密的速率遍布不容易危害排出指数的值,排出指数将维持在理想化标准下所算出的同样的标值;要是上下游干扰源的部位间距V锥蒸汽流量计低于12D(如5D),则排出指数的较大转变量为6%。看得见要是V锥前边有12D的接管段,不论前边有哪些的节流阀件都不容易对其精确测量导致危害。而ISO-5167中要求孔板的接管段规定依据前边节流阀件的不一样有挺大的转变,通常最少必须30D。如所述检测分离设备的汽体出口值通常选用4"的管路,针对V锥而言,其前边只需1m的接管段就就行了,后边只需4.5m的接管段。
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煤矿抽放瓦斯利用孔板流量计 计算抽放方法及参考系数 Q混=Kb△h1/2δPδT=189.76a0mD2*(1/(1-0.00446x))1/2*△h1/2*(PT/760)1/2?*(293/(273+t))1/2=189.76*标准孔板流量系数*孔板截面与管道截面比*管道直径2 *〔1/(1-0.00446混合气体中瓦斯浓度)〕1/2*孔板两侧的静压差1/2 *(孔板上风端测得的绝对压力/760)1/2?*(293/(273+同点温度))1/2 Q纯=Kb△h1/2δPδTx=(Kb△h1/2δPδT)*抽采瓦斯管路中的实际瓦斯浓度 备注:1mm水柱等于9.8帕,精度要求不高时可算为10帕; 1mm汞柱等于133帕; 标准孔板流量系数为0.6327 孔板流量计由抽采瓦斯管路中增加的一个中心开孔的节流板、孔板两侧的垂直管段和取压管等组成,如下图。当气体流经管路内的孔板时,流束将形成局部收缩,在全压不变的条件下,收缩使流速增加、静压下降,在节流板前后便会产生静压差。在同一管路截面条件下,气体的流量越大,产生的压差也越大,因而可以通过测量压差来确定气体流量。 ?瓦斯混合气体流量由下式计算: ?Q=Kb△h1/2δPδT?(1) 该公式系数计算如下: ?K=189.76a0mD2?(2) b=(1/(1-0.00446x))1/2?(3) ?δP=(PT/760)1/2?(4) ?δT=(293/(273+t))1/2?(5) 式中:Q—瓦斯混合流量,米3/秒; K—孔板流量计系数,由实验室确定见表-4实际孔板流量特性系数K ?b—瓦斯浓度校正系数,由有关手册查表-3瓦斯浓度校正系数b值表 ?△h—孔板两侧的静压差,mmH2O,由现场实际测定获取; ?δP—压力校正系数; ?δT—温度校正系数; ?x--混合气体中瓦斯浓度,%; ?t--同点温度,℃; ?a0--标准孔板流量系数;(在相关手册中查出) ?m--孔板截面与管道截面比; ?D--管道直径,米; ?PT--孔板上风端测得的绝对压力,毫米水银柱; ?pT=测定当地气压(毫米水银柱)+该点管内正压(正)或负压(负)(毫米水柱)÷13.6 为了计算方便,将δT、δP、b、K值分别列入表1、表2、表3、表4中。 ?抽采的纯瓦斯流量,采用下式计算: ?Qw=x·Q?(6) ?式中x—抽采瓦斯管路中的实际瓦斯浓度,%。 ?孔板流量计在安装时要注意孔板与瓦斯管的同心度,不能装偏。在钻场内安装流量计时,应保证孔板前后各1m段应平直,不要有阀门和变径管。在抽采巷瓦斯管末端安装流量计应保证孔板前后各5m段应平直,不要有阀门和变径管。 ?各矿井应根据不同的管路条件和具体位置安设相应的流量计,准确推敲计算公式,按规定定期维护校正,以便为瓦斯抽采提供可靠数据。 例:某矿井瓦斯抽采支管直径为D=100毫米,拟定安设开口直径d=50毫米的孔板,试建立其流量方程式? 解:m=(d/D)2=(0.05/0.1)2=0.25 计算瓦斯流量特性系数值,应用公式(2)得 ?K=189.76a0mD2 =189.76×0.6327×0.25×0.I2 =0.3001 也可根据a0、m值查表4求得K值,根据瓦斯浓度查表3可得瓦斯浓度校正系数b值。 则应用公式(1)可求得混合瓦斯流量为: Q混=0.3001b△h1/2δPδT 应用公式(6)计算纯瓦斯流量得 QW=Q混X=0.3001b△h1/2δPδTX?
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(1)基准要稳,4mA是对应的输入零位基准,基准不稳,谈何精度线性度,冷开机3分锺内4mA的零位漂移变化不超过4.000mA0.5%以内;(即3.98-4.02mA),负载250Ω上的压降为0.995-1.005V,国外IC心片多用昂贵的能隙基准,温漂系数每度变化10ppm;(2)内电路总计消耗电流4m。
火车站这些人群集中的地方存在,一方面存在一个照明的责任,另一方面就是利用灯光来吸引人们的注意。在现场也是起到一个警示的作用。在灯箱内部因为灯管是长期发光发热的状态,因此会有温度持续的增加,这时候怕的就是突然出现的水汽,虽然说里面的高温环境可能很难出现水汽。可在特定的环境条件下,比如户外,在经过自然因素的影响下,灯箱内部就会被打湿,如果不及时将水排出去,一旦灯箱通电,就会立马出现短路的现象。火花四溅,后直接把所有灯箱内部的灯管烧坏。因此在灯箱内部加装一个灯箱除湿器,在下完雨的时候快速的将内部的水分清除出去,在没有达到干燥的情况下不要开启灯箱电源。空气潮湿,水分的堆积是电流传输的破坏者,这也就是为什么在下雨天出现断。
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对于D和D/2的取压孔板,由于L1总大于0.4333,因此,β4(1-β4)-1的系数为0.0390,L2=0.47,所以β3的系数为-0.01584。故:C=0.5959+0.0312β2.1-0.1840β8+0.0029β2.5+0.0390β4(1-β4)-1-0.01584β3。
2.3.2适用范围
对于D-D/2取压的标准孔板:孔径d≥12.5mm;管径50mm≤D≤1000mm;直径比0.2≤β≤0.75;雷诺数ReD≥1260β2D。
3各流量计算方法的对比
在实际矿井瓦斯抽放系统中,对流量影响zui大的参数为孔板流量计压差,根据屯留煤矿井下瓦斯抽放主干管道上孔板流量计的直径比β=0.5、管道内径D=800mm,给出管道内混合气体温度为17℃、孔板流量计上游取压孔静压p1=75kPa,管道中甲烷浓度为19%时,不同压差下三种方法计算出的体积流量(标准状态下),如表2所示。
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