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第一章 概述
第二章 容积式流量计
第一节 刮板流量计
一、刮板流量计选型技术要求
二、刮板流量计安装技术要求
三、刮板流量计应用技术要求
四、刮板流量计常见故障、原因及处理
第二节 腰轮流量计
一、腰轮流量计选型技术要求
二、腰轮流量计安装技术要求
三、腰轮流量计应用技术要求
四、腰轮流量计常见故障、原因及处理
第三节 螺旋转子流量计
一、螺旋转子流量计选型技术要求
二、螺旋转子流量计安装技术要求
三、螺旋转子流量计应用技术要求
四、螺旋转子流量计常见故障、原因及处理
第四节 椭圆齿轮流量计
第三章 速度式流量计
第一节 超声流量计
一、超声流量计选型技术要求
二、超声流量计安装技术要求
三、超声流量计应用技术要求
四、超声流量计常见故障、原因及处理
第二节 电磁流量计
一、电磁流量计选型技术要求
二、电磁流量计安装技术要求
三、电磁流量计应用技术要求
四、电磁流量计常见故障、原因及处理
第三节 涡轮流量计
一、涡轮流量计选型技术要求
二、涡轮流量计安装技术要求
三、涡轮流量计应用技术要求
四、涡轮流量计常见故障、原因及处理
第四节 涡街流量计
一、涡街流量计选型技术要求
二、涡街流量计安装技术要求
三、涡街流量计应用技术要求
四、涡街流量计常见故障、原因及处理
第五节旋进漩涡流量计
一、旋进漩涡流量计选型技术要求
二、旋进漩涡流量计安装技术要求
三、旋进漩涡流量计应用技术要求
四、旋进漩涡流量计常见故障、原因及处理
第四章 质量流量计
第一节 科氏力质量流量计
一、科氏力质量流量计选型技术要求
二、科氏力质量流量计安装技术要求
三、科氏力质量流量计应用技术要求
四、科氏力质量流量计常见故障、原因及处理
第二节 热式气体质量流量计
一、热式气体质量流量计选型技术要求
二、热式气体质量流量计安装技术要求
三、热式气体质量流量计应用技术要求
四、热式气体质量流量计常见故障、原因及处理
第五章 差压式流量计
第一节 标准节流装置差压流量计
一、标准节流装置差压流量计选型技术要求
二、标准节流装置差压流量计安装技术要求
三、标准节流装置差压流量计应用技术要求
四、标准节流装置差压流量计常见故障、原因及处理
第二节 非标节流件差压流量计
一、均速管(巴类)流量计
二、弯管流量计
三、毕托巴流量计
四、平衡差压流量计
五、V锥形流量计
第六章 明渠及非满管流量计
一、明渠及非满管流量计选型技术要求
二、明渠及非满管流量计安装技术要求
三、明渠及非满管流量计应用技术要求
四、明渠及非满管流量计常见故障、原因及处理
第七章 流量计测量结果的核查
第一节 核查准备——流量计工作参数与零位检查
第二节 流量计与容器比对
第三节 流量计串联比对
第四节 流量计与衡器比对
第五节 比对结果的评估与参照用计量器具的准确度
第六节 装置物料平衡
第七节 在线流量标准装置与干式校准
第八章 计量仪表的数据通讯
第一节 网络通讯接口
第二节 Modbus通信协议
第三节 质量流量计通讯功能的实现
第四节 一体化差压测量单元通讯功能的实现
第五节 常规变送器测量单元通讯功能的实现
第九章 流量计应用案例
第一节 容积式流量计应用案例
一、刮板流量计应用案例
二、腰轮流量计应用案例
三、螺旋转子流量计应用案例
四、椭圆齿轮流量计应用案例
第二节 速度式流量计应用案例
一、超声流量计应用案例
二、电磁流量计应用案例
三、涡轮流量计应用案例
四、涡街流量计应用案例
五、旋进漩涡流量计应用案例
第三节 质量流量计应用案例
一、科氏力质量流量计应用案例
二、热式气体质量流量计应用案例
第四节 明渠及非满管流量计应用案例
第五节 差压式流量计应用案例
一、标准节流装置差压式流量计应用案例
二、非标节流件差压式流量计应用案例
《能源计量器具(流量)应用技术指南》较全面、系统地介绍了能源计量器具(流量)在企业的应用和技术规范要求,汇集了各企业在能源计量器具的选型、安装、现场调试、正确使用、维护检修、故障处理等方面的经验和案例。书中大部分内容都是石化企业生产实践中工作经验的积累和总结,是实践过程中有关问题的思考与改进,具有较强的指导性和适用性,是各生产企,业保障计量器具有效运行的参考资料,且通俗易懂。
《能源计量器具(流量)应用技术指南》是各行业从事能源计量器具(流量)的工程技术和管理人员富有实际经。验的一本技术参考书,也可作为相关专业培训教材
对绝对测量来说,要求计量器具的测量范围要大于被测量的量的大小,但不要相差太大。因为用测量范围大的计量器具测量小型工件,不仅不经济,而且测量精度还难以保证。对比较测量来说,计量器具的示值范围一定要大于被...
你是哪个地方的,或者你要查哪个地方的企业的?去企业当地的地级市一级的质量监督局的计量局查,如果没有,就去省一级的质量监督局的计量所查,再没有就去国家的质监局查吧
水位计是计量器具。水位计是计量器具,在质量控制系统中,也要作为受控仪表进行相应的检定、检测,并保留相应的质量记录。水位计是自动测定并记录河流、湖泊和灌渠等水体的水位的仪器。按传感器原理分浮子式、跟踪式...
能源计量器具管理制度
能源计量器具管理制度 1、能源计量器具的配备必须以满足能源计量检测工作的需要为准则,严 格按照有关规定和安全生产、经营管理、能源管理、产品销售、质量检验以 及环境监测等各种参数计量的需要,科学合理的配备计量器具并正确使用。 2、使用的计量器具,应严格按照周期检定的计划组织送检,两个检定周 期的衔接不能有隔断。 3、确因生产需要不能按检定计划拆卸检定的计量器具,使用单位应根据 实际情况配备备用的计量器具,经检验合格后及时调换,确保再用计量器具 的准确可靠。 4、计量管理部门应对本单位计量器具的使用过程实行统一管理,计量器 具检定证书实行分类集中保管、存放,保存期为两个计量检定周期。 5、各单位应做好计量器具的现场管理工作,使用计量器具应符合操作规 程和使用方法的规定,加强计量器具的日常维护、保养工作,以保证在用计 量器具的整洁、完好。 6、各单位在用计量器具的台帐应按照公司及矿计量管理部门的
第1章 可再生能源建筑应用技术设计指南
1.1 地源热泵系统设计
1.1.1 概述
1.1.2 土壤源热泵系统设计
1.1.3 地下水源热泵系统设计
1.1.4 地表水(污水、海水、淡水)水源热泵系统设计
1.2 太阳能建筑应用系统设计
1.2.1 概述
1.2.2 被动太阳能建筑设计
1.2.3 太阳能供热采暖系统设计
1.2.4 太阳能制冷空调系统设计概述
1.2.5 太阳能光电系统设计
第2章 示范项目可再生能源系统的关键设备性能评估
2.1地源热泵建筑应用关键设备性能评估
2.1.1 概述2100433B
《压力计量器具建标指南(JJF1033-2008实施与应用)》由中国质检出版社出版。
本标准采用下列术语和定义。
3.1能源计量器具 measuring instrument of energy
测量对象为一次能源、二次能源和载能工质的计量器具。
【条旨】能源计量器具定义。
【释义】能源计量领域概念很多,这里只对与标准关系很密切且容易混淆的术语定义加以。
一次能源是指自然界取得的未经任何加工、改变或转换的能源,如原煤、原油、天然气、生物质能、水能、核能,以及太阳能、地热能、潮汐能等。某些一次能源所含的能量间接来自太阳能,由太阳能自然转换,既不通过人工形成,又称为一次(直接)能源,如煤炭、石油、天然气、生物质能、水能、风能、海洋能等均属此类。
二次能源也称“次级能源”或“人工能源”,是由一次能源通过加工或转换得到的其它种类或形式的能源,包括煤气、焦炭、汽油、煤油、柴油、重油、电力、蒸汽、热水、氢能等。一次能源无论经过几次转换所得到的另一种能源都被称作二次能源。在生产过程中的余热、裕压,如锅炉烟道排放的高温烟气,反应装置排放的可燃气体、蒸汽、热水、密闭反应器向外排放的有压流体等也属于二次能源。
载能工质是指由于本身状态参数的变化而能够吸收或放出能量的介质,即介质是能量的载体。水蒸气是最重要的载能工质。
计量器具是指单独的或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。
3.2能源计量器具配备率equipping rate of measuring instrument
能源计量器具实际的安装配备数量占理论需要量的百分数。
注:能源计量器具理论需要量是指测量全部能源量值所需配备的计量器具数量。
【条旨】能源计量器具配备率定义。
【释义】能源计量器具实际的安装配备数量占理论需要量的百分数被称为能源计量器具配备率定义。以前亦被定义为:实际装备计量器具数量占应当安装计量器具数量的百分比。
本标准把用能单位的能源计量器具配备率进行了强制性要求,但对能源计量率却没有提及。
用能单位能源计量率按下式计算:
% 计量率更说明问题,单纯强调配备率是不行的。
式中: -能源计量率,%;
-实际配备的能源计量器具计量的能源量;
-能源消耗总量。
本标准不直接考核用能单位的能源计量率,因为用能单位的实际用能是在变化的,考核起来操作有难度,而考核用能单位的能源计量器具配备率比较直观,与用能单位的实际用能量的变化无关。如果该配置的能源计量器具都配备了, 就是100%;如该配置10台而实际配了8台, 就是80%。
实际已配备的计量器具应是检定合格的能源计量器具,对超过检定周期和检定不合格的能源计量器具应不计算进去。
3.3次级用能单位sub-organization of energy using
用能单位下属的能源核算单位。
【条旨】次级用能单位的定义
【释义】本标准适用于企业、事业单位、行政机关、社会团体等独立核算的用能单位,但用能单位的规模大小各异,较大的用能单位有多个下属部门,而每个部门又可能有多个下属子部门,如此种种。本标准中把用能单位下属的部门、子部门、子子部门均称为次级用能单位,也就是说某一个用能单位可以有很多不同层次的次级用能单位。也可以没有次级用能单位。