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流速计

仪器信息网流速计专题为您提供2024年最新流速计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括流速计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的流速计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合流速计相关的耗材配件、试剂标物,还有流速计相关的最新资讯、资料,以及流速计相关的解决方案。

流速计相关的论坛

  • 自制毛细管柱内流速计算

    自制的毛细管柱怎么通过纳升液相分离样品获得到毛细管柱内流速?实验室的纳升液相是会先分流的,所以不能直接用仪器显示的分流前流速计算柱效。这是我们的仪器型号(纳升高效液相色谱系统:岛津纳流泵(LC-10A),纳升流)

  • 【求助】测量河道水流的流速计或者流量计

    哪位大侠采购过此类东西啊? 我们实验室4年前买过一台长江科仪的,一千多。现在不好用了。又找了几家 发现国产的报价都在3000+ 进口的报价在7000+ 而且以进口的居多。 怎么几年之间流速仪这种东西价钱不降反升呢。 大家采购的价格是多少啊? 哪家的 用着怎么样? 求推荐一款便宜的 2000左右的

  • 管子的流速是这样规定的

    管子的流速是任意设定的吗?不是。从流体力学可知当管内介质流速越大则阻力越大。当流速越小时,虽然流动阻力小了,对于同样的流量所需要的管径却大了,造成设备成本的升高。于是人们考虑到这两条因素取了一个合理的流速称为经济流速,人们根据流量选择管径就是依靠经济流速计算得出的。 为了方便您的选型,请参照以下小常识: 用于一般给水: 主压力管道 流速: 2至3m/S 低压管道 0.1至1m/SJ2b 工业用水: 离心泵压力管 3至4m/S 离心泵吸水管 1至2m/S(管径小于250) 1.5至2.5m/S(管径大于250) 给水总管 1.5至3m/S 排水管 0.5至1m/S 冷却:

  • 关于流速低于5.0m/s时采样的求助

    刚接触监测行业 总是能遇见现场工况不稳定流速低于5m/s的时候 问一下 这种情况应如何进行采样 可不可以在增加采样点位的同时设置成恒流采样 恒流采样的流量如何设置 应该怎么根据实际工况流速计算恒流采样的流速

  • 便携式明渠流速/流量仪

    一、便携式明渠流速/流量仪概述MGG/KL-DCB型便携式明渠流速仪/流量计是一种专为水文监测、农业灌溉、江河流量监测、工业污水、 市政给排水、水政水资源等行业流速/流量测量的一种便携式测量仪表,该流速仪采用了特殊的超微功耗设计方案,全数字信号处理技术,使得仪表测量更加稳定可 靠,测量精度高,可广泛用于水文、水利、农灌、给排水等需要经常移动测量而且现场又无电源的场合。二、便携式明渠流速/流量仪特点微功耗设计,二节3.6V锂电池,连续工作3年。仪表可同时显示流速、瞬时流速、累积总量、水位等多项测量参数。测量传感器无可动部件,不会产生缠绕、堵塞,长期可靠连续工作。显示器采用高清晰背光源LCD显示器,全汉字菜单显示,操作简单,使用方便。各种信号输出型式:脉冲输出、RS-232、RS-485、GSM/GPRS远程无限通讯等可选。数据保存功能,最多可保存1000组数据,而且数据存贮时间间隔可任意设置以及数据查询。功能强大,仪表可做流速计使用,也可做明渠流量计使用(接入水位信号或输入水位深度,再将渠道或河道的断面数据输入即可实现流量测量);可作便携式仪表使用,也可做固定式仪表使用。可满足不同断面的明渠、暗渠、河道的流速和流量的测量。三、便携式明渠流速/流量仪主要技术参数测量精度:±1.0%。供电方式:3.6V内置锂电池2节,连续工作时间为3年。通讯方式:RS-232、RS-485,GSM无线数据远传(可选)。测量范围:流速测量0.01m/s~10m/s,渠宽≤20m,渠深≤20m,边坡系数0~10。显示方式:LCD大屏幕液晶显示器,全中文显示,可显示流速、瞬时流量、累积总量、水位等测量数据。输出信号:脉冲输出0.00001~1m³/P,可任意设置(无源光耦输出);频率输出1~1000Hz,可任意设置。四、便携式电磁流速/流量计外型尺寸显示仪外型尺寸:127×114×80(mm)流速传感器外形尺寸:Ø32×390流速插杆长度:常规1000mm×节数(流速杆长也可根据用户要求制作)电磁流量仪一、电磁流速仪概述MGG/KL型电磁流速仪是一种专为水文监测、江河流量监测、农业灌 溉、市政给排水、工业污水、水政水资源等行业流速测量的一种测量仪表,该流速仪采用了特殊的微功耗设计方案,全数字信号处理技术,使得仪表测量更加稳定可 靠,测量精度高,流速仪广泛用于水文、水利、农灌、给排水等需要连续测量的场合。二、电磁流速仪特点流速仪的测量传感器无可动部件,不会产生缠绕、堵塞,长期可靠连续工作。流速仪显示器采用高清晰背光源LCD显示器,全汉字菜单显示,操作简单,使用方便。仪表可同时显示流速、瞬时流速、累积总量、水位等多项测量参数。功能强大,仪表可做流速计使用,也可做明渠流量计使用(接入水位信号或输入水位深度,再将渠道或河道的断面数据输入即可实现流量测量);可作便携式仪表使用,也可做固定式仪表使用。可满足不同断面的明渠、暗渠、河道的流速和流量的测量。各种信号输出型式:脉冲输出、RS-232、RS-485、GSM/GPRS远程无限通讯等可选。数据保存功能,最多可保存1000组数据,而且数据存贮时间间隔可任意设置以及数据查询。

  • 水文检测之水位计选择

    大家有没有采过水文监测用的流量流速计和自动水位计的,本来以为小仪表好解决,谁知道做方案的时候发现看了一些品牌的价格差别很大,检测原理也是五花八门;推荐的[url=https://www.hach.com.cn/product/rls]非接触式水位计[/url],超声波的,雷达的。。。希望各老师说说比较靠谱的方法,用的住的。

  • 【分享】流速仪原理

    流速仪                科技名词定义中文名称:流速仪英文名称:current meter定义:用于测定水流速度的仪器。应用学科:水利科技(一级学科);水文、水资源(二级学科);应用水文学(水利)(三级学科)概述  MGG/KL型便携式明渠流速/流量计是一种专为水文监测、江河流量监测、农业灌溉、市政给排水、工业污水等行业明渠流速/流量测量的一种便携式测量仪表。它采用了特殊的超微功耗设计方案,全数字信号处理技术,使得仪表测量更加稳定可靠,测量精度高,可广泛用于水文、水利、农灌、给排水等需要经常移动测量且现场无电源的场合。  特点  微功耗设计,二节3.6V锂电池,连续工作3年。     测量传感器无可动部件,不会产生缠绕、堵塞,长期可靠连续工作。     显示器采用高清晰背光源LCD显示器,全汉字菜单显示,操作简单,使用方便。     仪表可同时显示流速、瞬时流速、累积总量、水位等多项测量参数。     功能强大,仪表可做流速计使用,也可做明渠流量计使用(接入水位信号或输入水位深度,再将渠道或河道的断面数据输入即可实现流量测量);可作便携式仪表使用,也可做固定式仪表使用。可满足不同断面的明渠、暗渠、河道的流速和流量的测量。     各种信号输出型式:脉冲输出、RS-232、RS-485、GSM/GPRS远程无限通讯等可选。     数据保存功能,最多可保存1000组数据,而且数据存贮时间间隔可任意设置以及数据查询。主要技术参数    测量范围:流速测量0.000m/s~10m/s,渠宽≤20m,渠深≤20m,边坡系数0~10。     测量精度:±1.0%。     供电方式:3.6V内置锂电池2节,连续工作时间为3年。     显示方式:LCD大屏幕液晶显示器,全中文显示,可显示流速、瞬时流量、累积总量、水位等测量数据。     输出信号:脉冲输出0.00001~1m³ /P,可任意设置(无源光耦输出);频率输出1~1000Hz,可任意设置。     通讯方式:RS-232、RS-485,GSM无线数据远传(可选)。外型尺寸  显示仪外型尺寸:127×114×80(mm)     流速传感器外形尺寸:Ø 32×390     流速插杆长度:常规1500mm× 节数     常规1000mm× 节数     (流速杆长可根据用户要求制作)操作规程准备工作  根据委托方的要求和实测地的具体情况,确定测流断面、测点数目、流量计算方法和坏点修补办法。     2.1.1 测流断面选择     适用于流速仪法的测流断面有:封闭式管道或压力钢管;引水建筑物;断面规则的人工明渠. 测流断面的选择应符合ISO3354。     2.1.2 测点数目选择     流速仪测点数目应足以保证可以精确地确定整个测流断面上的流速分布,不允许只在一个测点进行测量。详见ISO3354,IEC41。     2.1.3 流量计算方法     流量计算方法一般有:双重图解积分法、平均流速的数值积分法、对数-线性法、对数-契比雪夫法(Log-Tehebycheff method)和直接积分法。在试验中只采用一种合同双方都认可的计算方法,若存在较大分歧则由试验负责人决定。     2.1.4 坏点修补办法     同一个测流断面上相邻测点的流速拟合后应比较光滑,否则就说明存在坏点,要用合同双方都认可的修补办法进行差值。安装装置  2.2.1 流速仪安装装置     流速仪安装装置的结构应有足够的刚度,以防止产生振动。另外要求该装置在使用过程中对流速仪产生的稳定阻力和干扰降低至最小。     2.2.2 流速仪     流速仪的数量应是测点数目的(1.1~1.2)倍。从叶轮后缘到安装装置支持杆头部的距离不得小于150mm。     2.2.3电缆线     电缆线的根数应是测点数目的1.1倍,并且每根线两头都要贴上一致的编号。标定流速仪  2.3.1 要求     一般情况下试验前均需经法定计量单位对流速仪进行专门标定,如果定期标定流速仪并显示出稳定的结果,试验前也可不要求进行标定。标定按ISO3455进行。     2.3..2 范围     流速标定的范围应尽可能包括试验过程中的局部流速范围。正常的标定范围为0.4m/s~6m/s,甚至8 m/s,其上限通常取决于振动情况。如果需要把标定曲线外推到最大流速的20%以外使用时,则必须由有关各方达成协议,并对由此增加的测量误差予以理解。流速仪的安装检查  3.1 流速仪安装前应逐个检查流速仪是否旋转灵活、有无故障等内容。     3.2 安装流速仪应注意水流流速矢量与流速仪轴线之间的夹角不得超过±5°当此夹角大于5°而又无法避免时,应采用自补偿旋桨式流速仪,直接测量流速的轴向分量,但其夹角必须在设计和标定的范围内。     3.3 流速仪安装后应确保在试验中不发生任何破坏,特别是冲击、腐蚀或磨损引起的破坏。如果发现有可能发生破坏,试验后必须对流速仪进行标定。     3.4 将流速仪与电缆线接好,把流速仪编号和电缆线编号记录下来,再电缆线的另一端与数据采集仪接好,然后逐个转动流速仪的叶轮,在数据采集仪上检查该通道的信号是否正常,若不正常应马上查找原因,及时处理。     3.5 检查全部正常后,将流速仪及其安装装置一同吊入测流断面。流量测量  4.1 试验前,应对至少两种典型工况,观察(10~15)min流速仪的转速变化,以决定波动的持续时间。如果流速存在波动,则每个测程至少应包括四个波动周期。     4.2 调节流量,稳定3min后,用数据采集仪同步采集每一个流速仪的转速,时间应至 少持续2min。     4.3 按流速仪的标定系数计算出该测点的流速,然后按事先约定的计算方法计算出该测 流断面的流量。     4.4 试验结束后应所有流速仪是否完好,其桨叶上是否有杂物缠绕等内容。若存在以上现象,应按事先约定的修补办法对该测点修整。

  • 金属粉体流动性的测量方法

    根据 GB1482 或 ISO4490,金属粉体流动性通常用霍尔流速计来测量。测量过程是称量 50g±0.1g 样品,用手指堵住漏斗小孔,将样品倒入漏斗,在快速移开堵小孔的手指同时启动秒表(精度 0.2s)计时,直到粉样流尽时刻立即停止计时,通过 50g 粉体流过小孔的时间的长短来评价金属粉体的流动性好与坏。霍尔流速计的标准漏斗需要用标准样品标定,标准样品的流速为 40±0.5s/50g。

  • 2021年新建国家计量基准之一:(0.2~30)m/s空气流速基准装置

    计量基准是国家量值的最高依据,也是保障全国量值准确可靠的源头。党中央、国务院高度重视计量体系和计量能力建设,将计量基准等作为国家重要战略资源。2021年,市场监管总局依照《计量法》有关规定,新批准建立5项国家计量基准,填补了我国相关领域最高测量能力空白,对推动科学技术创新、促进产业转型升级、保障改善民生具有重要意义。近日,市场监管总局批准启用(0.2~30)m/s空气流速基准装置(国基证〔2021〕第152号),其测量能力达到国际先进水平,填补了我国空气流速量值传递与溯源能力空白,为空气流速量值准确获取和应用提供技术支撑。?空气流速也叫风速,指空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]对于地面某一固定地点的运动速率。流速量值伴随诸多自然现象和人类活动出现,广泛应用于生产活动中。风速根据其范围可划分为微风速、亚音速、超音速等。实现空气流动的合理利用一直是人类努力追求的目标,而准确有效的空气流速是关键因素。空气流速计量在产业发展、科技创新等诸多方面支撑国家战略、服务社会民生。?2014年,中国计量科学研究院研制的转盘校准装置参加了CCM.FF-K3空气流速关键量值国际比对,比对结果于2016年正式发布,比对结果验证了我国空气流速量值的等效性和一致性。2017年经国际同行专家评审,中国计量科学研究院基于该装置通过了3项空气流速量值的校准测量能力(CMC),目前已在国际计量局(BIPM)官网发布,这是我国首次在流速量值中获得了国际同行认可。2020年,中国计量科学研究院参与主导完成亚太计量组织(APMP)空气流速量值国际比对(2020APMP.K3)。同时,中国计量科学研究院通过进一步提升转盘校准装置的测量能力,实现全流速范围内的最大测量不确定度为0.1%(k=2)的校准水平。 (0.2~30)m/s空气流速基准装置的建立,填补了我国空气流速量值源头的空白,实现了国际等效一致,对规范国内气体流速量值传递体系和促进国民经济发展具有重要意义。同时,该计量基准的建立有助于我国空气流速测量水平的提升,为能源环保、航空航天、生物医药等产业发展中的空气流速监测和应用提供计量技术支撑。

  • 气相色谱压力流量计算工具

    安捷伦有一款压力、流量、温度、流速计算软件,我想通过自己的工具读取计算值,有开放的通讯协议吗?或者大家有做过类似的压力流量计算软件吗?

  • 【求助】【已应助】求购气体流量计

    气体检测工作,需要一个气体流量计或流速计,要求数显,最好是可充电电池供电,被检测气体流速不超过30L/min。体积要小,有相关产品的商家请回复email liufei@igge.cn

  • 峰面积和流速关系

    峰面积和流速关系,流速大,峰型窄,峰高高,而流速低,峰宽变宽,峰高低,到同一样品,同样的进样体积,峰面积应该大小不差。!

  • 【讨论】流速降低,峰面积大了,该用什么流速?

    新买的ICS-2100,KOH自动淋洗液发生器,4mm的柱子,测定氟离子。刚开始用的是1ml/min的流速,怎么计算结果都高了。后来流速改到0.8,同样的标准溶液浓度,峰面积升高了。由2.43升到2.56左右,这么一计算,样品的浓度就在要求范围内了。但是产生了疑问,望各位大虾帮忙解答:1. 为什么流速对峰面积影响那么大呢?2. 如果流速影响这么大,怎么确定哪个流速才是最佳流速,哪个流速得出的结果才叫正确呢?虔诚等待各位的解答。

  • 流动相流速对峰面积的影响

    如题,在检测一种物质的时候,流速1.0时,出峰时间为17min左右。想把出峰时间提前,所以,其他条件没有改变的情况下,提高了流速到1.4,出峰时间为11min左右。但是峰面积改变了,流速1.0时的峰面积大概是流速1.4时峰面积的1.4倍。由于之前没有调整流速的经验,所以,想问一下各位,这种情况正常么?流动相是离子对缓冲试剂和乙腈,比例90/10

  • 问下流速和体积

    现在采颗粒物的仪器 两种流速体积的设置 一个等速 就是按正常管道的速度实测采体积。 还有种恒流 相当于比方流速3 这种情况体积就很小了。说段废话我都没认真研究过比如流速3-4-5-6-7 再到10+ 等速情况他们每分钟采样体积多少 标准里面好复杂哈 有没有简单算法?大部分标准采样都是等速 想知道哪些是用恒流?好像都没怎么看到过 ,欢迎大神指导下

  • 【原创】流速对色谱峰面积的影响

    手头在做一个小分子肽的质量标准,遇到一个问题是:采用210nm波长,同一浓度流速为1.5ml/min时峰面积接近200,当流速为1ml/min时峰面积变成320左右,这两个流速交叉换了几次都是这种情况。之前知道流速对峰响应有影响,但是峰面积差这么多的情况还是第一次遇到。 我的解释是: 1.HPLC的原理是根据样品在不同流动相中的溶解度不同而达到分离,峰面积代表了样品含量的多少,流速增加则流动相中溶解的样品相应减少,峰面积变小; 2.峰面积的响应值是根据检测器对样品和流动相相应的相对差值得到的,我采用的210nm检测波长靠近末端吸收,流速对这种相对差值的影响更加灵敏。 一点点拙见,不恰之处望大家指正。

  • 【求助】流速大出峰面积就大

    六通阀进样问题导师让我们调试一台新的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url],是六通阀进样的,由于我们是新手,所以没什么经验。我们发现气体进样的多少与气体流速有关系,流速大出峰面积就大,流速小出峰面积就小,因此我们做标样时一人做出来一个样,麻烦哪位高受帮帮我们定个标准啊

  • 【分享】实验室通风管道系统是如何设计计算的

    通风系统的设计一般是在系统及风量已确定的基础上进行的,通过计算风管的段面尺寸和阻力,进而确定风机的型号和动力消耗。常用的系统设计计算方法是假定流速法,它的计算步骤和方法如下: (1) 绘制通风系统轴侧图,对各管段进行编号,标注长度和风量。管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。 (2) 选择风管内空气流速 风管内的空气流速对通风系统的经济性有很大影响,必须通过全面的技术经济比较选定适当的流速。 (3) 根据各风管的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,计算摩擦阻力和局部阻力。 风管断面尺寸,应采用通风管道统一规格。风管断面尺寸确定后,应按管内实际流速计算阻力。阻力计算应从最不利环路(即阻力最大的环路)开始。 (4) 对并联管路进行阻力平衡,计算系统总阻力。各并联管路之间的计算阻力差值。除尘系统不宜大于10%,一般送、排风系统不宜大于15%。最不利环路的阻力即为系统总阻力。 (5) 根据系统的总阻力和总风量选择风机。

  • 急求:二元泵流速不准

    我用的是二元泵,当两个泵走的流动相相同时,测流速,与控制面板显示流速一致;当走不同流动相时,流速与显示不一致,流速比显示值低,如设定1ml/min,实际流速只有0.5ml/min,且保留时间推迟约5分钟(与别品牌液相在相同条件下对比的保留时间)。

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