流體在管內的流動阻力損失
流體密封技術-原理與應用
《流體輸配管網》2005版配套光盤
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很久以前看過有人在討論減壓閥提出“增壓閥”這個名稱,我當時第一想到的是水泵。現在真的有這種“增壓閥”了,不過它不具備切斷功能,但可以象閥門一樣用在管路上而不需要外部提供能源(如電),所以叫增壓裝置。它裝在水泵的出口,在不改變流量的情況下可以將泵的揚程提高一倍!我兩個月前聽說這個東西時還不敢相信,現在我拿到它的資料才相信,不敢獨享。拿出來討論一下。我目前正在研究它,而且準備試用。
黏性流體的混合有限分析解法
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流體的流速,不僅直接影響對流傳熱系數,而且與污垢熱阻有關, 從而影響總傳熱系數。特別對于含有混沙等易沉積的顆粒物料,流速過低可能導致管路堵塞,嚴重影響設備的使用組增大流速又會使流體阻力明顯增大。根據經驗,下面列出一些工業上常用的流速范圍,以供參考:列管式換熱器內常用的流速范圍流體種類 流速,m/s管程 殼程 一般流體 0.5~3 0.2~1.5易結垢流體 >1 >0.5 氣體 5~30 3~15管殼式熱交換器中不同粘度液體的流速范圍液體粘度 Pas 最大流速 m/s >1.5 (>1500) 0.6 0.5~1.5 (1500~500)0.75 0.5~0.1 (500~100)1.1 0.1~0.035 (100~35)1.5 1.8 2.4 易燃,易爆液體的安全容許速度液體名稱 安全容許速度,m/s 乙醚, <1 甲醇,乙醇,冷油 &l
在國外雜志上看到的,覺得還不錯,推薦給大家共分享。流體建筑是一種高度有機型建筑,柔軟、圓潤和彎曲是它們的三大特色。這種建筑的靈感來源于充氣建筑和塑料活動房,借助于計算機輔助設計打造,堪稱建筑世界最與眾不同同時最值得紀念的成員。 1.荷蘭尼爾杰水世界的水閣 很多人為流體建筑的興起和發展做出了貢獻,其中就包括拉斯·斯伯伊布里克。在他們的共同努力下,不僅建筑界開始對流體建筑投以關注目光,整個世界也是如此。斯伯伊布里克為他的NOX建筑公司打造的水閣(Water Pavilion)是一個具有突破性的設計。這座流體建筑于上世紀90年代中期為三角洲展覽會所建,地點位于荷蘭人工島嶼尼爾杰水世界。水閣是流體建筑的一個代表性作品
低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管
儀器儀表作為工業生產中不可或缺的一類產品,在日常中獲得了廣泛的應用,然而流量計作為一種精密儀器,在使用跟日常的維護上有許多需要引起注意的地方。電磁流量計是一種智能型儀表,它的保養尤為重要。 電磁流量計如果測量的介質長期比較污濁,那么電磁流量計在工作一段時間后,電極上就會產生污垢。當結垢物質的電導率和被測介質的電導率不同時,就會帶來測量誤差。污泥、油污對電極的附著,也會使儀表輸出發生擺動和漂移。因此,在這種情況下我們就需要定期對電磁流量計電極進行維護與清洗。以下來介紹幾種電磁流量計電極的清洗方法。 1.機械清除法 機械清除法是通過在電極上安裝特殊的機械結構來實現電極清除。目前有兩種形式: 一種是采用機械刮除器,用不銹鋼制成一把帶有細軸的刮刀,通過空心電極把刮刀引出。當從外面轉動細軸時候,刮刀緊貼電極端平面轉動,刮除污垢。這種刮除器可以手動,也可以用馬達驅動細軸自動刮除。 另一種是在管狀電極中,裝上清除污垢用的鋼絲刷,軸裹在密封的O形圈里,以防止流體泄露。這種清洗裝置需要有人經常拉動鋼絲刷來清洗電極,操作起來不是很方便。
消防炮管內流體運動過程屬于水動力學的范疇。水動力學主要研究理想流體運動、粘性液體運動和空泡流等,而這些在消防炮中均有不同程度的存在。雷諾數可以讓我們準確表達流體的層紊流狀態。當Re為雷諾數,d為管徑,w為流速,ρ為流體密度,μ為流體粘度時, Re=dw ρ/μ [1]一 消防炮在消防領域應用的現狀消防炮是全球消防領域普遍應用的消防裝備,作為一種有效的噴射滅火劑為主要功能的消防裝備。消防炮在滅火領域有著廣泛應用。由于消防炮是一種定向性滅火設備,所以對消防炮的靈活機動性能有一定要求。水平回轉、俯仰角度、直流噴霧的水流狀態調整是消防炮的三個基本性能。 表2 消防炮的分類消防炮是將有壓流通過炮管而實現射流滅火的一種消防器材裝備,在消防救援、滅火和工程領域用途廣泛且重要。消防炮將流體集中,借助消防泵或其他增壓裝置使流體具有動能,使滅火劑準確擊中火災區,實現滅火劑的滅火效果。消防炮通常由炮座部件、噴射部件和操作部件三部分組成。[2]
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電磁流量計(簡稱EMF)是利用法拉第電磁感應定律制成的一種丈量導電液體體積流量的儀表。50年代初電磁流量計(EMF)實現了產業化應用,70年代后期泛起鍵控低頻矩形波激磁方式,逐漸替換早期應用的工頻交流激磁方式,儀表機能有了很大進步,得到更為廣泛的應用。 近年來,發展速度較快,2005年全球產量估計在20萬臺以上。目前,大口徑電磁流量計較多應用于給排水工程,中小口徑常用于固液雙相等難測流體或高要求場所。如丈量造紙產業紙漿液和黑液、有色冶金業的礦漿、選煤廠的煤漿、化學產業的強侵蝕液以及鋼鐵產業高爐風口冷卻水控制和監漏,長間隔管道煤的水力輸送的流量丈量和控制。小口徑、微小口徑電磁流量計則常用于醫藥產業、食物產業、生物工程等有衛生要求的場所。 目前,電磁流量計已發展成多種類型,分類方法也有良多種: 1.按勵磁方式分類 1)直流勵磁型這種電磁流量計數目很少,只用于丈量液態金屬流量,如常溫下的汞和高溫下的液態鈉、鉀等。 2)交流工頻勵磁型較早期的電磁流量計用50Hz工頻市電勵磁,因為易受電磁干擾和零點漂移等原因,
嗨,小管家來啦!今天我們討論一個簡單的問題,電磁流量計為什么要接地? 電磁流量計傳感器輸出信號的接地點應與被測介質電氣連接,這是電磁流量計工作的必要條件。如不滿足這個條件,電磁流量計就不能正常工作,這是傳感器的信號回路決定的。當流體切割磁力線產生流量信號時,是以流體本身作為零電位的,一個電極上的產生正電勢,另一個電極上產生負電勢,不斷交替變化。因此,轉換器輸入端中點(信號電纜屏蔽層)必須與流體共處于零電位且導通,這樣才能構成對稱的輸入回路。轉換器的輸入端中點是通過傳感器輸出信號的接地點與被測流體電氣連通的。 電磁流量計接地注意事項 (1)儀表的接地點應是一個獨立的接地點,不允許與其他電氣設備的接地線連接在一起。接地電阻應小于10Ω,有些型號儀表規定應小于100Ω。 (2)當傳感器安裝在絕緣管道上時,兩端必須安裝接地環,然后用導線連接,與流體“導通”,如果被測介質導電率較低,可用金屬短管代替接地環,確保接地效果。接地環作用同第一條。金屬工藝管道和介質直接接觸,
電磁流量計型號選擇依據,電磁流量計在許多制造行業得到廣泛運用,特別是在是化工石油業,公司企業挑選設備型號規格的情況下能夠依據儀表型號規格挑選規范進行,規范中詳盡要求了儀表挑選應用必須考慮的條件,先要是測量目標的要求,儀表測量目標主要包含純粹的氣體蒸汽,液體介質等,不純粹的物質會導致儀表受損,減少儀表應用時間。 測量目標的最低流動性速率和粘度必須保持在相應范圍內,電磁流量計通常直接用于液體的測量,只有某些特殊液體才能應用儀表測量,假如液體最低流動性速率達到每秒鐘0.5米,氣體流動性速率達到每秒鐘4米或每秒鐘5米,那么能夠應用儀表測量。 其他測量目標正常流動性數量必須達到儀表測量范圍的二分之一或三分之二。測量儀表的直徑不必過大,通常儀表直徑和系數成反比,直徑越大,儀表系數越低,測量目標震動頻率像素越低,測量數據可能出現較大的偏差,因而公司企業選購儀表的情況下最好挑選口徑較小的儀表。 電磁流量計收縮直徑不必過大,
嗨大家好,我是工控關二爺,今天為大家帶來電磁流量計流量偏大的解決方法,希望對大家有幫助 電磁流量計是一種高性能、高可靠性的流量計,廣泛應用于石油、化工、鋼鐵、食品、電力、造紙、冶金、給排水、石化、醫藥等行業。一般電磁流量計流量偏大的原因有如下幾點: 1、空間電磁干擾 轉換器與傳感器間的電纜線較長,在較強電磁環境下,很易受到干擾,從而引發儀器測量值出現非線性情況,很難正常顯示。針對這種情況,首先,引入屏蔽措施,可在接地鋼管內進行電纜的單獨引入,并使用達標的屏蔽電纜;其次,合理縮短電纜長度;再次,與強磁場保持較遠距離。 2、連接電纜問題 電磁流量應用的實質是借助特定的電纜,實現轉換器與傳感器的連接,形成完整的系統,因此導體的橫截面積、電容、電纜場地等都會產生不良影響。針對該情況,首先,要保證電纜型號滿足要求,實現末端的有效連接,防止出現中間接頭現象;其次,控制長度范圍,通常越短越好。 3、接地問題 因傳感器的輸出信號很小,通常只要幾毫伏,為了提高抗干擾能力,
如何正確選擇電磁流量計 電磁流量計的選擇非常重要。正確選擇電磁流量計可以保證電磁流量計在相應場合的正常使用!今天介紹如何正確選擇電磁流量計! 1.流量計類型的選擇 電磁流量計按結構可分為分體式和整體式兩種。選用分體式或整體式的基本原則是:當流量計在復雜環境條件下使用時(如高溫流體、爆炸性氣體、強振動場所和可能被淹沒的水),應選用分體式結構。一般來說,集成式電磁流量計可以在良好的環境條件下使用。 2.口徑與量程選擇 變送器口徑通常選用與管道系統和同的口徑。如果份道系統有待設計,則可根據流母范圍和流速來選擇口徑。對于電磁流量計來說,流速以2-4m/s較為適宜。在特殊情況下.如液體中帶有固體顆粒,考慮到磨損的情況,可選常用流速≤3m/s,對于易附管壁的流體,可選用流速≤2m/s,流速確定以后,可根據來確定變送器口徑。 變送器的量程可以根據兩條原則來選擇:一是儀表滿量程大于預計的最大流最值,二是正常流址大于儀表滿量程的50%,以保證一定的測量精度。 3.根據用途選