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大流量高压柱

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大流量高压柱相关的论坛

  • 天龙座流星雨今晚上演 以大流量爆发著称

    天龙座流星雨今晚上演 以大流量爆发著称晨报讯(记者 韩娜)本月的天象异常精彩,将有三场流星雨相继上演,而即将在今晚率先登场的天龙座流星雨因以大流量爆发著称,因而十分值得关注。  据天文专家介绍,今年天龙座流星雨的极大将出现在北京时间10月8日19时左右,我国东部、俄罗斯远东地区以及日本等地的观测条件都很好。本次极大是农历廿三,下弦月是在午夜升起,对前半夜的观测没有影响。  本月天宇还将相继上演南金牛座流星雨和猎户座流星雨。南金牛座流星雨的流量并不大,一小时内也仅能看到几颗群内流星,预计其极大时间出现在10日,当晚北半球几乎整夜可以观测。  由1P哈雷彗星为公众带来的猎户座流星雨,活跃在每年的10月2日至11月7日。今年猎户座流星雨的峰值流量可能出现在10月21日前后,预计每小时流量在20颗左右。需要注意的是,当晚该流星雨的辐射点要到22时后才会升起,后半夜地平高度较高,观测条件较好。

  • 关于氡测试仪和大流量采样器

    如题,1. 想咨询一下氡测试仪的选购,标准HJ/T 167-2004里面提到一共有5种不同原理的氡测试仪选择,如果从测试准确度高,严格符合规范要求,价格相对便宜三方面考虑,是否有比较好的推荐。2. 关于空气苯并芘的测试,标准里要求需要使用大流量采样器,但本人这边只有中流量采样器,想了解一下大流量采样器是否有便携的仪器,另外如果检测限能达到要求,是不是也可以使用中流量采样器呢?

  • 大流量颗粒物切割头 的冲击板需要涂凡士林吗?

    各位老师,请问一下大流量的颗粒物切割头的冲击板需要涂凡士林吗?主要是PM2.5 和PM10的,因为中流量的需要涂,但大流量的切割头和中流量构造不一样。如果不涂的话,影响会很大吗?谢谢各位老师回答!

  • 求工业大流量燃气表现场校准标准

    我们萍乡地区电瓷和工业瓷生产厂家众多,所以我所准备建大流量燃气表试验室检定和现场校准装置。试验室检定装置我所所长已确定,让我作现场校准装置的调查工作,请各位版友帮忙提供都有那些厂家的大流量燃气表现场校准装置较好。

  • 【实战宝典】大流量固相萃取,怎么制备样品?

    [font=宋体]发帖人:[/font]zongguitang[font=宋体]链接:[/font][url=vhttps://bbs.instrument.com.cn/topic/6797754]https://bbs.instrument.com.cn/topic/6797754[/url][b][font=宋体]问题描述:[/font][/b][font=宋体]大流量固相萃取主要运用液体样品的前处理中,其原理及运用于哪些方面呢?[/font]

  • 【资料】三大流量计的特点

    目前使用最多的极低温流体的流量测量仪器有孔板、涡街流量计、涡轮流量计三种。但是,各种流量计,根据其用途、测量范围,也研制了很多不同的结构。因此,希望选择仪器时,一定要在充分掌握各种仪器的特征的基础上考虑价格。维护性能、要求精度、过程中测量场所的特征。    极低温流体以液体和气体两种状态存在,但几乎所有的问题都发生在流体的流量测量过程中。因此.这里主要说明极低温液体的流量测量。    孔板    用孔板测量流体的方法是根据德国工业标准、美国机械工程师学会、日本工业标准等的标准确定的。由于其使用效果好,所以,极低温流体在以上述标准定义的物性值的范围内,如果测量时没有异常的物性值变化,就能进行圆满的测量。    实际上在极低温流体的流量测量中,孔板应用得最多,可靠性也高。但是,在进行仪表设计时有几个重要的事项需要注意,下面就加以叙述。    材料和结构    1. 材料采用SUS316L。焊接喷嘴使用低炭焊接棒是安全的。    2. 极低温流体在饱和状态下流动时,为把容易引起差压的摆动平滑化后进行测量,希望取压型式用角接取压。    3. 为了减少由于冷缩而引起的孔板漏浊,可将孔板和环室作成一体。    4. 对于测量高压配管或泵流用的孔板,难以用夹紧的办法来控制安装处的漏浊,有时甚至需要停止设备运行。因此,要按照配管等级来提高孔板安装位置的法兰和螺丝的等级,这种方法比通常用的过盈量要大,以防漏泄。同时,要将热传导率好的金属插入螺丝的空间,使配管的冷缩不产生时间差。根据情况,也有选择螺丝的冷缩率比孔板大的。    5. 在口径较大的配管上安装孔板时,用上述的薄片式的,有时不能控制漏泄。要使用带有法兰的孔板或焊接式孔扳。

  • 柱流量对TCD影响

    新手,今年对色谱检定的时候按照检定规程做检测限不合格,但是增大流量后检定合格了。是不是对TCD来说柱流量的影响最大?

  • 流量控制阀的工作特点及其原理

    流量控制阀是在一定压力差下,依靠改变节流口液阻的大小来控制节流口的流量,从而调节执行元件(液压缸或液压马达)运动速度的阀类。主要包括节流阀、调速阀、溢流节流阀和分流集流阀等。安装形式为水平安装。 流量控制阀的产品特点: 流量控制阀又称400X流量控制阀,是一种采用高精度先导方式控制流量的多功能阀门。适用于配水管需控制流量和压力的管路中,保持预定流量不变,将过大流量限制在一个预定值,并将上游高压适当减低,即使主阀上游的压力发生变化,也不会影响主阀下游的流量。 流量控制阀的选型:可根据管道等径选用。可根据最大流量和阀门的流量范围选用。 流量控制阀的工作原理: 数显流量控制阀其结构是由自动阀芯,手动阀芯及显示器部分组成。显示部分则由流量阀机芯、传感器发讯器、电子计算器显示器部分组成。 它的工作是及其复杂的。被测水流经阀门,水流冲击流量机芯内的叶轮,叶轮旋转与传感发讯器感应,使传感器发出与流量成正比的电讯号,流量电讯号通过导线送入电子计算器,经过计算器计算、微处理器处理后,其流量值显示出来。 手动阀芯是用来调节流量的,根据显示值来设定所需的流量值。自动阀芯是用来维持流量恒定的,即在管网压力变化时,自动阀芯就会在压力的作用下自动开大火关小阀口来维持设定流量数值不变。

  • 【转帖】超声波流量计与孔板流量计的区别与优势

    在我国长输和集输管道的工程理论中,孔板流量计非凡是高级孔板阀长工夫据有统治地位。而跟着我国石油天然气事业的大规划展开,在高压、大流量计量方面,孔板流量计越来越遭到自身结构的限制而显示出其局限性。近年来一些新型的流量计在国外取得理论和理论成功的基础上,也积极投身国内市场,取得一系列成功阅历。非凡是超声波流量计在高压、大流量场合具有清楚优势,大有替代高级孔板阀之势。由于观点的误区良多人认为超声波流量计功用好但代价昂贵,实际是不是如斯 呢?我们经由一系列比较可以取得更精确的结论。 1、孔板流量计的运用要求 孔板流量计(流量与差压的平方成正比)的运用前提、运用局限和对管道的要求: (1) 流体:应是单相、均质的牛顿流体,在经由节流装置时不发生相变和析出杂质,在节流装置中不得有任何方法的物质黏附或聚积。 (2) 管道:仅合用于圆管,管径大小有必定限制,上下贱有很长的直管段,而且节流件上游 10D、下贱 4D直管段的表里表粗拙度、圆度要严峻契合具体规矩。 (3) 流态:运动应是延续、不变的,不是脉动流;在遭到节流件影响前已组成典型的、充分展开的流速分布(紊流速度分布),流线与管轴线平行,不得为改变流。 2、技艺功用的比较 2.1量程比低 由于结构特点,孔板流量计是经由节流件来完成测量的,所以其量程比世间只需1:3,最高可达1:10,而超声波流量计没有任何阻流件,其量程比可达1:200。这两个数据标明:假设完成一种测量方案,假定其流量局限是从1m3/h~40m3/h,运用超声波流量计只需求一路工艺计量回路就可以完成,假设采用孔板流量计,需求多路才干完成。

  • 增加高压恒流泵流量探知

    [align=center][size=21px]增加高压恒流泵流量探知[/size][/align][size=16px] 高压恒流泵现在[/size][size=16px]被用的越来越多[/size][size=16px],很多行业或领域都有用。这种泵的特点主要有两个,一个是能在高压条件下输送液体,二是能在[/size][size=16px]不同允许压力[/size][size=16px]条件下[/size][size=16px]稳定的[/size][size=16px]输送液体,也就是能耐高压,能稳定输液。[/size][size=16px] 对这种泵的主要[/size][size=16px]要[/size][size=16px]求是耐高压、流量稳、[/size][size=16px]流量[/size][size=16px]大小[/size][size=16px]要求[/size][size=16px]等。下面介绍几种提高高压恒流泵[/size][size=16px]流量[/size][size=16px]的方法。[/size][size=16px] 这种泵大多都是凸轮驱动柱塞杆[/size][size=16px]往复[/size][size=16px]循环的吸液上液[/size][size=16px]。[/size][size=16px]像用的较多的高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]泵[/size][size=16px],[/size][size=16px]流量[/size][size=16px]多数是在[/size][size=16px]1ml/min[/size][size=16px]以内[/size][size=16px],冲洗有用[/size][size=16px]3[/size][size=16px]ml/min[/size][size=16px] [/size][size=16px]有用[/size][size=16px]5[/size][size=16px]ml/min[/size][size=16px]流量[/size][size=16px],现在的国标要求是能达到[/size][size=16px]10[/size][size=16px]ml/min[/size][size=16px]。这个要求在这个领域还是挺高的,有的生产厂家是很难达到的,比如他们最多能到[/size][size=16px]8[/size][size=16px]ml/min[/size][size=16px],然后他们在控制软件中设置成[/size][size=16px]8ml/min[/size][size=16px]或[/size][size=16px]8ml/min[/size][size=16px]以上的[/size][size=16px]流量[/size][size=16px]不管多大都按[/size][size=16px]8ml/min[/size][size=16px]流量[/size][size=16px]输出。国标对这个指标没有严格的要求,客户一般也用不到这么大的流量或对这个流量范围要求不高,所以用这种方法也就蒙混过关了。[/size][size=16px]流速[/size][size=16px]10[/size][size=16px]ml/min[/size][size=16px]实际并不是那么难实现,[/size][size=16px]100[/size][size=16px]、[/size][size=16px]1000[/size][size=16px]、[/size][size=16px]10000[/size][size=16px]ml/min[/size][size=16px]也是有办法实现的。[/size][size=16px] 第一种,串联泵变并联泵,串联泵相当于[/size][size=16px]一个泵头吸液[/size][size=16px],并联泵相当于[/size][size=16px]两个泵头吸液[/size][size=16px],[/size][size=16px]流速[/size][size=16px]可以增加一倍。[/size][size=16px] 第二种,增加柱塞杆行程,行程大了吸液量就大,泵[/size][size=16px]流速[/size][size=16px]也就大了[/size][size=16px],泵流量和行程成正比[/size][size=16px]。但增[/size][size=16px]加行程这个是有[/size][size=16px]限度的,它和这种泵的结构、特点有很大关系,[/size][size=16px]不能无限[/size][size=16px]增加。[/size][size=16px] 第三种,[/size][size=16px]增加柱塞杆直径,柱塞杆变粗了,柱塞杆[/size][size=16px]运动空间就大,吸液量、上液量就大[/size][size=16px],上液量和柱塞半径平方成正比[/size][size=16px]。但这个[/size][size=16px]也是有[/size][size=16px]限度,[/size][size=16px]柱塞杆粗,运动需要的动力就大,配套结构强度更大,[/size][size=16px]不能无限[/size][size=16px]增加。[/size][size=16px] 第四种,增加驱动电机转速,增加柱塞杆往复频次[/size][size=16px],增加上液量[/size][size=16px],上液量和柱塞往复频次成正比[/size][size=16px]。[/size][size=16px]这个也是有[/size][size=16px]限度,柱塞杆往复太快,单向阀响应跟不上。[/size][size=16px] 第五种,[/size][size=16px]增加泵头数量,由单泵[/size][size=16px]头变双泵头[/size][size=16px]变多泵头,这样流量就会成倍增加,但这样的话,泵的重量、体积、成本、技术难度也[/size][size=16px]会[/size][size=16px]相应[/size][size=16px]增加,目前应用的多数[/size][size=16px]的[/size][size=16px]也就是双[/size][size=16px]泵头泵[/size][size=16px]。[/size][size=16px] 第六种,增加泵数量,把多个[/size][size=16px]泵主体[/size][size=16px]并联,或多台泵并联[/size][size=16px],流量也是成倍增加。这个也是有重量、体积、成本的问题。[/size][size=16px] 当然也可以多种技术同时使用,泵流量增加的也相应更多,至少一分钟几千毫升流量是没问题的。[/size][size=16px] 第七种,这是一种新技术,一般人[/size][size=16px]我[/size][size=16px]不告诉他,你们知道后也要替我保密。[/size][size=16px]这个是在前几种技术的基础上,增加单向阀数量,比如一个泵头上有[/size][size=16px]10[/size][size=16px]套单向阀,当然这个单向阀是特制的单向阀,每个单向阀开启、闭合是受某种外力控制的,他们是[/size][size=16px]按设置[/size][size=16px]时间依次开启或关闭。这样驱动电机就可以快速运转,每个单向阀有足够的响应时间,泵流量也会成[/size][size=16px]10[/size][size=16px]倍增加。[/size][size=16px] 当然这种技术现在还在研究,还不成熟,但这种理念已经[/size][size=16px]被认知[/size][size=16px],相信用不了多久该类产品就会问世。[/size][size=16px] 以上是本人对[/size][size=16px]增加高压恒流泵流量[/size][size=16px]的几种方法,供参考供探讨。[/size]

  • 高压电磁流量计6大特点

    高压电磁流量计6大特点1.高压电磁流量计测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失,具有显著的节能意义。 2.高压电磁流量计测量管道内无可动部件,因此传感器寿命级长。 3.高压电磁流量计传感器所需的直管段较短,方便安装。 4.合理选择高压电磁流量计电极和内衬材料,可耐腐蚀和磨损。 5.传感器可选ip68浸水型。 6.采用带背光宽温点阵容型液晶显示器,所有显示都是中文,功能多而使用,特别方便使用者操作,减少不必要的麻烦和错误。双向测量系统,可测正反向流量。

  • 关于液相色谱高压恒流泵流量的问题

    大家好,本人是做液相色谱研发工作的,最近在做泵的研发测试时,观察到泵的一些问题,欢迎大家知道讨论。(注:高效液相泵采用双柱塞串联模式)通常来说,我们都称液相色谱泵为高压恒流泵,所谓的恒流即流量不随压力改变,固定转速下,每个周期输出相同体积的液体。但在实际中真的是恒流吗?在这一点上,我认为所谓的恒流只是在一定的压力范围内泵的流量输出是恒定的。对于通常的液相色谱泵,使用ODS柱规格Φ4.6,5μ,250mm的柱子,最佳流速1.000ml/min,压力在8MPa左右。色谱说明中对于流量精准性的描述也是在给定的压力下(通常8.5MPa),1.000ml/min流量下的准确性和精确性。所以在其他流量下,或者压力不同时真实的流量值不一定和设定值相符,有可能偏离较大。我认为这是正常的。而且从色谱分析的角度,随着使用中色谱柱压力升高,柱效下降,柱子的分离能力,保留能力变差,这种改变也是相适应的(即压力升高,流量会偏小)。同一流量,在0~25MPa压力范围内都满足指标是不容易达到的,也是没有意义的。对于研发,生产,测试都增大的成本和难度。而上层认为,恒流泵就是恒流,出现流量的较大偏移是不对的(偏移:1.5的流量下,0MPa和20MPa下的实际流量偏差25%,我认为在这么大的流量下且压力变化范围也大,这种偏差是避免不了的)。所以要考虑加压力补偿。这时问题来了,加压力补偿的话,以什么作为流量反馈信号?考虑用压力作为反馈,但我认为这种方式不确定度大,而且采用的是正反馈(即:压力升高,补偿流量,压力又会升高,在补偿的循环),补偿没有必要。流量的精准度只要在最频繁使用的流量和压力条件下满足标准就可以。不知道我的想法对不对,希望从事液相研发的大神给点意见。欢迎大家发表意见。

  • 大流量氢气发生器可以用自来水电解制氢吗?

    [b][导读][/b]大流量氢气发生器内部长寿命的泵使蒸馏水从内部水箱流到PEM电解池中。潮湿的氢气会通过膜,初次是通过气液分离器来干燥,然后通过PSA(变压吸附)。然后氢气发生器将测量氢气的压力水平并控制在恒定的设定压力(11bar)大流量氢气发生器内部长寿命的泵使蒸馏水从内部水箱流到PEM电解池中。潮湿的氢气会通过膜,初次是通过气液分离器来干燥,然后通过PSA(变压吸附)。然后氢气发生器将测量氢气的压力水平并控制在恒定的设定压力(11bar)。干燥的氢气然后通过一个基于PSA原理的免维护的高性能的净化模块。然后氢气发生器的压力是通过一个比例阀来控制。  在实验室中,高纯度的氢气被应用于GC([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url])、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]),ELSD(蒸发光散射检测器)等仪器上。为确保这些仪器的使用寿命和检测精度,需要实验室提供高纯度的氢气。水由氢元素和氧元素组成,其分子式为H2O。因此,实验室通常采用电解水来生产氢气。  氢气发生器要求使用去离子水作为进水。自来水中的各种杂质离子的含量较高,这些杂质在电解时会产生副产物,影响生产氢气的纯度并减少电极使用寿命。而且自来水通常会采用次氯酸等强氧化剂进行消毒,这些强氧化剂对电极和电解池(特别是质子交换膜)有很大的腐蚀性,会影响氢气生产效率和仪器使用寿命。  常见的电解方法主要是碱性电解水法和质子交换膜法。碱性电解水法在耐腐蚀的电解池中盛有约15%的NaOH或KOH溶液,碱液可以增加水的电导率,提高电解效率,又避免了酸性溶液或盐溶液对电极的腐蚀和副产物的形成。

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