渦輪流量計通常采用的線纜都是圓形線纜,圓形線纜的聚乙烯絕緣線芯在生產(chǎn)時都要用填充材料填充空隙,無形中增加了電纜外徑,也增加了后道工序的材料用量。如果把導體設計成扇形,使扇形的絕緣線芯成纜后正好形成圓形這樣就可以大大減少纜芯的成纜填充材料,同時也降低了成纜外徑,使后道工序的材料用量減少,可以大大降低電纜制造成本。 目前交聯(lián)電纜的導體多用圓形緊壓絞合導體,該結(jié)構(gòu)的導體在絕緣擠出和多芯成纜時的工藝控制和操作都較簡單,但圓形的絕緣線芯在成纜時都要用填充材料填充空隙,以保證成纜后成品電纜外觀的圓整度。這在增加電纜輔助材料的同時,也增加了電纜的外徑,無形中又增加了后道工序的材料用量,增加了電纜的制造成本。 在新的電纜國家標準中由于取消了原規(guī)定的交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜導體為圓形緊壓的限制,考慮到上述額外的材料用量,如果把導體改作扇形,使扇形的絕緣線芯成纜后正好形成圓形,這不但可以大大減少纜芯的成纜填充材料,同時降低了成纜外徑,使后道工序的材料用量也可減少,從而降低電纜的制造成本。 渦輪流量計 l 、技術關鍵 根據(jù)渦輪流量計上述情況,設計了相應的電纜結(jié)構(gòu)。關鍵問題是由于扇形導體外表面的曲率半徑小于同截面的圓形導體,造成相鄰絕緣層的局部電場強度較高,要較好地解決這問題,必須對扇形導體截面進行優(yōu)化設計。交聯(lián)電纜的半導電屏蔽層和絕緣層擠制為三層共擠,采用常規(guī)圓形緊壓導體三層共擠時其偏心度就不易控制,較何況對扇形導體的三層共擠,其工藝難度可想而知。我們經(jīng)過多次摸索反復試制,較終設計出一套三層共擠模具,從而基本解決了扇形導體的絕緣擠出的工藝難點。 2 、工藝工裝的設計和試驗 因為扇形導體在塑力纜的絕緣擠制時通常為單層擠出,一般可直接采用圓形擠管式模具。而CCV機組的絕緣擠出為三層共擠,膠料流動狀態(tài)比較復雜。為獲得良好的絕緣形狀,必須采用合適的模具。安徽萬邦特種電纜有限公司先后采用了以下四種試驗方案。 3、 模芯模套全部采用扇形,擠壓式 實際擠制后發(fā)現(xiàn),雖然線芯和模口均為扇形,但擠出的絕緣層厚度較不均勻,扇形兩翼處的絕緣厚度較小,在扇形面處的絕緣層厚度較大,結(jié)果是絕緣線芯外觀呈扇形不大明顯,而接近于圓形。分析原因認為,擠壓式模具使熔融的膠料在流道中存在壓力,而由于??谔幍纳刃问沟贸隹谔帀毫Σ痪?,渦輪流量計導致在截面上出膠量存在較大差異,從而造成扇形形狀不明顯而成為圓形。 渦輪流量計
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蒸汽渦街流量計常見故障 1)渦街流量計不適宜安裝在強振動的場合是應用者廣為熟知的,但在磁場頻繁變化的場合,渦街流量傳感器會測出**正常值的信號輸出。實踐證明,在無氣體流動的現(xiàn)場,當渦街流量傳感器處于變化的磁場中時在磁場變化的瞬間,渦街流量計傳感器會感應出一個錯誤信號而輸出,當變化結(jié)束,儀表處于一個穩(wěn)定的磁場時,儀表則會輸出一個正常信號。 2)焦爐煤氣因出廠時溫度高,濕度大,因此在氣體輸送過程中會有
電磁流量計不能用來測量氣的原因。這里主要是因為電磁流量計本身固有的不足即缺點造成決定的,下面我們就來具體分析其中的原因。 電磁流量計主要不足: ?不能用來測量氣體、蒸汽以及含有大量氣體的液體。不能用來測量電導率很低的液體介質(zhì),如對石油制品或**溶劑等介質(zhì),目前電磁流量計還無能為力。 電磁流量計是根據(jù)法拉*電磁感應定律制成的,用來測量導電液體體積流量的儀表。由于其*特的優(yōu)點,目前已廣泛地被
液體渦輪流量計具有結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、維修方便、加工零部件少、流通能力大,已經(jīng)廣泛應用于石化類、**液體、無機液體、低溫液體、高溫液體等行業(yè)。但是在實際應用中難免會出現(xiàn)被測介質(zhì)性質(zhì)、口徑選擇、安裝條件、維修校驗等問題,為了保證渦輪流量計的正常運行,在其使用的過程中應注意以下幾個問題:? 1.渦輪流量計對被測介質(zhì)有嚴格的要求 渦輪流量計一般只要求用于計量低粘度的單向流體,目前大多數(shù)渦輪流量
LUGB渦街流量計干標定試驗工作的主要設備是水流量校準裝置、鐘罩式氣體流量校準裝置、標準表法氣體流量校準裝置和音速噴嘴氣體流量校準裝置及相關的電子儀器。 一、水流量校準裝置 水流量校準裝置采用靜態(tài)容積法和標準表法兩種方式,裝置的系統(tǒng)不確定度為士0.15%和士0.5%,試驗選用了D**0和DN100兩條管線,較大流量分別為37m3/h和140m3/h。D**0液體渦街流量計的干標定試驗工作,在該裝置
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