本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。 本产品主要用于气体管路,如空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体。
| 先导活塞式气体减压阀主要技术参数和性能指标 | |
| 公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 壳体试验压力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 密封试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 出口压力范围(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
| 压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
| 最小压差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| 渗漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡胶):O Y(硬密封):GB12245-1989 | |||||
| *:壳体试验不包括膜片、顶盖 |
概述
F10多气体分析仪基于红外光声光谱技术,拥有脉冲红外光源,通过窄带光学滤波片,形成中红外区10个光谱波段,用于气体分析;超高灵敏度基于专利的拥有增强悬臂梁光学麦克风技术。
多组分分析
超高灵敏度可通过10种光学窄带滤波片实现,极窄的光学滤波可去除背景气体的干扰;多个光谱区域可有利于最小的交叉灵敏度。对采样响应结果按照改进的经典最小二乘法进行数据校准。
光声光谱技术可实现短光路光程的高灵敏度测量,更进一步提高了新颖的基于模型的非线性补偿技术,可实现宽量程可达5级的线性动态量程比。

| 特性
| 应用
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| 技术
| 环境
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| 通用
| 测量特性
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| 详细说明 |
| 量程:0-10/20/50/100/200/500sccm,0-1/2/5/15/30/50/100/200/500/1000L/min输出:0-5VDC和4-20mA精度:±1.5%LCD液晶显示重复性:±0.5%操作温度:0-50°C最大压力:500psig电源:±12VDC |
甲烷气体流量计原理:在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,如右图所示,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为 ,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,即可得到以下关系式:f=SrU1/d=SrU/md (1)式中 U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s; Sr--斯特劳哈尔数; m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比
管道内体积流量qv为 qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2) K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 (3)式中 K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3(P/m3)。K除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外,还与斯特劳哈尔数有关。斯特劳哈尔数为无量纲参数,它与旋涡发生体形状及雷诺数有关,图2所示为圆柱状旋涡发生体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。由图可见,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,这是仪表正常工作范围。当测量气体流量时,VSF的流量计算式为(4)
图2 斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线式中 qVn,qV--分别为标准状态下(0oC或20oC,101.325kPa)和工况下的体积流量,m3/h;Pn,P--分别为标准状态下和工况下的绝对压力,Pa;Tn,T--分别为标准状态下和工况下的热力学温度,K;Zn,Z--分别为标准状态下和工况下气体压缩系数。由上式可见,VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。
甲烷气体流量计是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。甲烷气体流量计的耐高温及抗振动性能,我公司新近开发出了JTLU改进型涡街流量传感器,因其独特的结构和选材使该传感器可在高温(350℃)、强振动(≤1g)的恶劣工况下使用。在实际应用中,往往最大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,最小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的最佳工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。我公司研制的纵断面形状为圆弧的LGZ变径整流器,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,其结构尺寸小,仅为工艺管内径的1/3,与涡街流量计作成一体,不仅不需要另外附加一段直管段,还可以降低对工艺管直管段的要求,安装非常方便。为了使用方便,电池供电的本地显示型涡街流量计采用微功耗高新技术,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。◆测量介质: 氮气,气体、液体、蒸气◆口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100◆法兰连接式口径选择 100,150,200◆流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s正常测量流量范围 液体、气体流量测量范围见表2; 蒸气流量范围见表3◆测量精度 1.0级 1.5级◆被测介质温度:常温–25℃~100℃◆高温–25℃~150℃ -25℃~250℃◆输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V◆脉冲占空比约50%,传输距离为100m◆脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m◆仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃◆材质 不锈钢, 铝合金◆电源 DC24V或锂电池3.6V◆防爆等级 本安型iaIIbT3-T6◆防护等级 IP65
甲烷气体流量计选型
| 代号 | 通径 | 流量范围㎡/h | ||||||
| CY-LUGB-25 | DN25 | 1~10(液体) | 25~60(气体) | 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上推荐使用 插入式涡街流量计 | ||||
| CY-LUGB-32 | DN32 | 1.5~18(液体) | 15~150(气体) | |||||
| CY-LUGB-40 | DN40 | 2.2~27(液体) | 22.6~150(气体) | |||||
| CY-LUGB-50 | DN50 | 4~55(液体) | 35~350(气体) | |||||
| CY-LUGB-80 | DN80 | 9~135(液体) | 90~900(气体) | |||||
| CY-LUGB-100 | DN100 | 14~200(液体) | 140~1400(气体) | |||||
| CY-LUGB-150 | DN150 | 32~480(液体) | 300~3000(气体) | |||||
| CY-LUGB-200 | DN200 | 56~800(液体) | 550~5500(气体) | |||||
| 代号 | 功能1 | |||||||
| N | 无温压补偿 | |||||||
| Y | 有温压补偿 | |||||||
| 代号 | 输出型号 | |||||||
| F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||||||
| F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||||||
| F3 | RS485通讯接口 | |||||||
| 代号 | 被测介质 | |||||||
| J1 | 液体 | |||||||
| J2 | 气体 | |||||||
| J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代号 | 连接方式 | |||||||
| L1 | 法兰卡装式 | |||||||
| L2 | 法兰连接式 | |||||||
| 代号 | 功能2 | |||||||
| E1 | 1.0级 | |||||||
| E2 | 1.5级 | |||||||
| T1 | 常温 | |||||||
| T2 | 高温 | |||||||
| T3 | 蒸汽 | |||||||
| P1 | 1.6MPa | |||||||
| P2 | 2.5MPa | |||||||
| P3 | 4.0MPa | |||||||
| D1 | 内部3.6V供电 | |||||||
| D2 | DC24V供电 | |||||||
| B1 | 不锈钢 | |||||||
| B2 | 碳钢 | |||||||

| 产品名称: 光伏组件温湿度循环试验箱/ 温湿度循环试验箱 | ||||
| 光伏组件温湿度循环试验箱/温湿度循环试验箱 满足的试验方法: | ||||
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| 本产品满足GB/T19394.-2003试验; GB/T9535.-1998试验; GB/T6492-1986、GB/T6494、GB/T6497、SJ/T2196; IEC61345-1998; IEC61646、IEC61215等国家标准,以及其它相关标准的要求。严格按GB 10592—89《高低温试验箱技术条件》、GB10586-89《湿热试验箱技术条件》进行设计制造,同时符合IEC61215-2005温度,湿热相应标准参数可进行各种高低温湿热交变环境试验。 是主要用与光伏行业,及太阳能行业的必备测试设备,用于测试光伏组件,主要是单晶硅组件,地面用晶体硅光伏组件,地面用薄膜光伏组件等一系列的光伏组件进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能.适用于学校,工厂,军工,研位等单位。 | ||||
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固定表选型
型号 | 检测气体 | 监测范围 | 检测误差 | 重复性 | 零点漂移 (月) | 响应时间 T90 | 工作温度 (℃) | 环境湿度 (RH) | 传感器寿命 (月) |
SK6401 | O2 | 0∽25%VOL | ≤±0.5%VOL | <1% | <±0.5% | <20s | -20∽+40 | <90% | 18 |
SK6402 | Ex | 0∽100%LEL | ≤±5%FS | ≤2% | ≤±2% | <30s | -20∽+45 | <85% | 24 |
SK6403 | CO | 0∽1000ppm | ≤±5%FS | <2% | <±2% | <40s | -20∽+50 | <90% | 36 |
SK6404 | H2S | 0∽200ppm | ≤±5% FS | <2% | <±2% | <40s | -20∽+50 | <90% | 24 |
SK6405 | H2 | 0∽2000ppm | ≤±5% FS | <10% | <±2% | <40s | -20∽+40 | <90% | 24 |
SK6406 | CL2 | 0∽50ppm | ≤±10% FS | <4% | <±4% | <160s | -20∽+40 | <90% | 12 |
SK6407 | NH3 | 0∽20ppm | ≤±8% FS | <3% | <±3% | <100s | -20∽+30 | <90% | 24 |
SK6408 | NO2 | 0∽20ppm | ≤±5% FS | <2% | <±2% | <40s | -20∽+40 | <90% | 24 |
SK6409 | HCL2 | 0∽100ppm | ≤±8% FS | <3% | <±3% | <120s | -20∽+40 | <90% | 24 |
SK6410 | HCN | 0∽100ppm | ≤±5% FS | <2% | <±3% | <80s | -20∽+40 | <90% | 12 |
SK6411 | SO2 | 0∽100ppm | ≤±5% FS | <2% | <±2% | <30s | -20∽+40 | <90% | 12 |
烟气连续在线监测系统运用抽取冷凝采样、后散射烟尘浓度测量、皮托管烟气流速测量及计算机网络通讯技术,实现了固定污染源污染物排放浓度和排放总量的在线连续监测。同时又针对国内煤种较杂、煤质变化大、污染物排放浓度高、烟气湿度大的状况从技术上进行了改进。并按照国家标准设计定型,提供专业的中文操作平台及中文报表功能、多组模拟量及开关量输入输出接口,可实现现场总线的连接以及多种通讯方法的选用,使系统运行方便灵活。
烟气连续在线监测系统(CEMS)是功能齐全,整体水平最高的固定污染源在线监测系统。主要由以下几个子系统组成:
1、固态颗粒物连续监测子系统,采用激光后散射单点监测。
2、气态污染物连续监测子系统多组分气体分析仪(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)
3、烟气含氧量、烟气流量、压力、温度,湿度等烟气参数连续监测子系统
4、数据处理与远程通讯系统
二、技术说明
◢ 抽取冷凝法CEMS能够测量SO2、NOx、O2、温度、压力、流速、粉尘、湿度;
◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术或红外线NDIR分析技术;
◢ O2采用电化学氧电池;
◢ 湿度采用高温电容法;
◢ 温度、压力、流速分别采用热敏电阻(PT100)、压力传感器和皮托管微压差法;
◢ 粉尘采用激光后散射法;
◢ 紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术除了能够测量SO2和NOx外,还能够分析NH3、Cl2、H2S、O3等气体;
◢ 与抽取热湿法CEMS相比,本系统具有结构简单、可靠性高、响应速度快、维护方便等优点;
◢ 与原位法相比,分析仪具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备维护简单等优点;
◢ 本分析仪整机结构紧凑,方便运输和安装。
◢ 系统运行数据采集率≥90%,系统提供的检测数据资料可用率≥90%,并具有查阅历史数据功能。
◢ 输出单位:对所检测烟气的各种参数,系统除在就地分析仪器面板上显示外还均以4~20mA标准模拟量信号输出。气态污染物浓度单位使用mg/Nm3,流量计测出流速信号应折算成体积流量Nm3/s输出,温度单位为℃。
◢ 系统能够真正实现无人职守运行,系统具有自诊断功能及主要部件故障报警功能,包括:测量元件/检测探头的失效、超出量程、采样流量不足、反吹压力低、采样头温度低、采样管线温度低、预处理系统故障、分析仪器故障等。
三、技术参数
| 项目 | 测量原理 | 指标 | |
| 颗粒物 | 激光背向散射法 | 测量范围 | 最小0-200mg/m3,0-10g/m3 |
| 准确度 | ≤50mg/m3时,绝对误差≤±15mg/m3. | ||
| 零点漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
| 量程漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
| 气态污染物 (SO2、NOX) | NDIR红外线原理/紫外差分光谱吸收法 | 测量范围 | 0-5000mg/m3(可根据需求定制) |
| 零点漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
| 量程漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
| 响应时间 | ≤100S. | ||
| 线性误差 | ≤±5.0%. | ||
| 重复性误差 | ≤±2.0%. | ||
| 烟气含氧量 | 电化学/氧化锆法 | 测量范围 | 0-25% |
| 线性误差 | ≤±5.0%. | ||
| 零点漂移 | ≤±1.0%F.S. | ||
| 量程漂移 | ≤±1.0%F.S. | ||
| 相对准确度 | ≤±5.0%. | ||
| 响应时间 | ≤100S. | ||
| 重复性误差 | ±2% | ||
| 流速 | S型皮托管法 | 测量范围 | 0-40m/s |
| 精密度 | ≤5.0%. | ||
| 相对误差 | >10m/s时,相对误差≤±10%; <10m/s时,相对误差≤±12%。 | ||
| 温度 | 热电阻法 | 测量范围 | 0-500℃ |
| 示值偏差 | ≤±3℃ | ||
| 压力 | 压差传感器 | 测量范围 | -3000~+3000Pa |
| 准确度 | ±2.5%F.S | ||
四、产品特点
维护方便,操作简单;
气体室具有微伴热功能,减少透镜清洗周期;
系统结构简单,集成度高;
在引流泵的作用下,烟气经探头、伴热管线后直接进入气体室,测量SO2和NOx浓度,再进入氧化锆/湿度/引流泵模块后,直接排出,系统 构造简单,集成度高,维护方便;
核心器件和算法全部自主研发;
核心器件包括光源、光谱仪、气体室、湿度模块、粉尘仪等全部自主研发;
DOAS算法自主研发,系统具有较强的市场竞争力。
五、主要功能
监测项目:烟尘(颗粒物)浓度、SO2的(标准、湿基、干基和折算)浓度、烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气含氧量等多项相关参数及统计排放率、排放总量等。
显示功能:全中文图形界面,可显示参数列表、实时曲线图、历史数据、报警画面、报表等。
打印功能:定时打印和人工打印(包括画面、曲线、参数及报表)。
报警功能:超限报警、事故报警。
历史数据:完善的历史数据存储及显示功能,数据存储最小间隔可达1秒,存储量可达数年。
数据传输:系统的数据可通过局域网与其它计算机共享,也可以通过GPRS进行远程数据传输。
可扩展性:扩展性强,可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。
通讯接口:RS232/RS422/RS485
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