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  • 巴歇爾槽選型注意事項

    簡介:巴歇爾槽又稱巴氏槽是用于明渠超聲波流量計的輔助設備。在液體流動過程中,非滿管狀態流動的水路稱作明渠(open channel),明渠流量計的應用場所有城市供水引水渠、火電廠冷卻水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工礦企業廢水排放以及水利工程和農業灌溉用渠道。材質類型:玻璃鋼、PVC、不銹鋼。 流量越大,相應增加壁厚。選型注意事項: 1.巴歇爾槽的尺寸與渠道安裝有關,請用戶根據現場情況而定。2.巴歇爾槽的中心線要與渠道的中心線重合,使水流進入巴歇爾槽不出現偏流。3.巴歇爾槽通水后,水的流態要自由流。巴歇爾槽的淹沒度要小于規定的臨界淹沒度。4.巴歇爾槽的上游應有大于5倍渠道寬的平直段,使水流能平穩進入巴歇爾槽。即沒有左右偏流,也沒有渠道坡降形成的沖力。5.巴歇爾槽安裝在渠道上要牢固。與渠道側壁、渠底連結要緊密,不能漏水。使水流全部流經巴歇爾槽的計量部位。巴歇爾槽的計量部位是槽內喉道段。說明:以下圖形僅供參考,具體尺......閱讀全文

    巴歇爾槽選型注意事項

    簡介:巴歇爾槽又稱巴氏槽是用于明渠超聲波流量計的輔助設備。在液體流動過程中,非滿管狀態流動的水路稱作明渠(open channel),明渠流量計的應用場所有城市供水引水渠、火電廠冷卻水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工礦企業廢水排放以及水利工程和農業灌溉用渠道。材質類型:玻璃鋼、PVC、不銹鋼。

    巴歇爾槽安裝步驟

    安裝步驟:大多數情況下,超聲波明渠流量計的計量槽選用巴歇爾槽,他的安裝分為以下幾個步驟:1.明渠土建安裝準備?在安裝前首先察看地形,進水口必須高于出水口,確保有水位差,出水暢通,這是成功安裝巴歇爾槽明渠流量計的關鍵。?巴歇爾計量槽模擬圖2.將巴歇爾槽放入明渠中要? ? ? 求:(1)巴歇爾槽下游排放

    國標巴歇爾槽工作說明

    用途:與明渠流量計(TD-1D 型超聲波明渠流量計)配合使用,把明渠內流量的大小轉成液位的高低。測量明渠內水的流量。如灌渠、污水溝、城市下水道的流量。?材質:玻璃鋼、不銹鋼材料。?流量范圍:流量范圍:10升/秒~1000升/秒(由配用巴歇爾槽的規格決定)?特點:精度高、耐腐蝕性強、耐候性好、不易變形

    巴歇爾槽使用說明

    非滿管狀態流動的水路稱作明渠,明渠流量計的應用場所有城市供水引水渠、火電廠冷卻水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工礦企業廢水排放以及水利工程和農業灌溉用渠道。我公司生產與明渠流量計配套使用的各種規格的量水堰槽(巴歇爾槽)、堰板(三角堰,矩形堰)。提供各種規格(B=25、B=51、B=76、B=1

    巴歇爾槽流量計使用優點

      1、可測量非滿管(圓管、蛋形管或其它異形管)流量   2、可測量渠道(圓形渠、矩形渠或其它異形渠)流量   3、可測量天然的河、溪流量   4、可測量污水排放渠道或管道(下水道)流量   5、可測量正向和反向流速和流量   6、可提供瞬時流量值和累計流量值   7、輸出信號:RS-4

    巴歇爾槽明渠流量計的原理和特點簡介

      工作原理:巴歇爾槽明渠流量計用于渠道流量測量時,在渠道上安裝量水槽堰。量水槽堰的作用是把渠道內流量的大小轉成液位的高低。用液位計測量槽堰內的液位,流量轉換器(二次表)再按各類槽堰的液位-流量關系計算出液體流量。  工作特點:渠道內的流量越大,槽堰內液位越高;流量越小,液位越低。一般的渠道,液位與

    超聲波明渠流量計操作使用

    用于渠道流量測量時,在渠道上安裝量水槽堰。量水槽堰的作用是把渠道內流量的大小轉成液位的高低。用液位計測量槽堰內的液位,流量轉換器(二次表)再按 各類槽堰的液位-流量關系計算出液體流量。 ? 渠道內的流量越大,槽堰內液位越高;流量越小,液位越低。一般的渠道,液位與流量沒有確定的對應關系。因為同樣

    明渠流量計的污水流量監測數據的技術分析

      隨著環境污染問題日益嚴重,我國對建立環境管理體系,加大環境監測力度提出了更高要求。目前,國內重點排污企業均安裝了 污水自動監測系統,保證污水排放的數據能夠實時上傳至市、省環境監測部門和國家環保主管部門。為了保證上傳數據的有效性,國家環保部發布了 HJ/T355-2007《水污染源在線監測系統運行

    超聲波明渠流量計的技術指標

      測量范圍:0.1m3/h-99999.99m3/h,根據不同的堰槽來確定  累計范圍:429000000.00m3  液位測量精度:0.5%  分辨率:3mm或0.1%(取大者)  流量測量精度:標準堰槽1-5%(符合國家標準要求的堰槽和渠道),非標堰槽10-50%  供電:220V AC±15

    超聲波明渠流量計的概述

      超聲波明渠流量計,利用超聲波探頭非接觸測量方式測出渠道水位值,再通過水位-流量換算法計算出流量。可根據渠道現場情況搭配相應堰槽(巴歇爾槽、矩形堰、三角堰等)或不搭配堰槽單獨測量。主要應用在農田灌溉渠道、企業排污口、污水處理廠、水電站生態下泄流量監測等現場。  堰槽選擇  超聲波明渠流量計必須搭配

    ?費歇爾投影式的概念

    費歇爾投影式是德國化學家赫爾曼·埃米爾·費歇爾(Hermann Emil Fischer)為使得書寫含手性碳原子的有機物變得更為簡潔,于1891年提出的一種化學結構式。費歇爾投影式用兩條交叉的線表示含碳化合物的四面體結構,相當于將球棍模型或透視式的3D結構分子經過扁平化,如此便可于紙平面上比較旋光異

    什么是費歇爾投影式?

      費歇爾投影式是德國化學家赫爾曼·埃米爾·費歇爾(Hermann Emil Fischer)為使得書寫含手性碳原子的有機物變得更為簡潔,于1891年提出的一種化學結構式。費歇爾投影式用兩條交叉的線表示含碳化合物的四面體結構,相當于將球棍模型或透視式的3D結構分子經過扁平化,如此便可于紙平面上比較旋

    費歇爾投影式的簡介

    費歇爾投影式是德國化學家赫爾曼·埃米爾·費歇爾(Hermann Emil Fischer)為使得書寫含手性碳原子的有機物變得更為簡潔,于1891年提出的一種化學結構式。費歇爾投影式用兩條交叉的線表示含碳化合物的四面體結構,相當于將球棍模型或透視式的3D結構分子經過扁平化,如此便可于紙平面上比較旋光異

    費歇爾投影式的研究簡史

    四面體構型球棍模型對于對映異構現象,一般的平面結構式如乳酸的分子式CH3CH(OH)COOH,無法表示它的基團在空間的相對位置。最開始只有直觀的構型式或球棍模型才能表示出這種區別。例如,乳酸的四面體構型如右圖所示。楔線式楔形式隨著范特霍夫(Van't Horff)于1874年提出了碳原子的四

    費歇爾投影式的投影規則

      為了作出統一的分子構型表達式,費歇爾曾制定了三條投影規則:  (1)將碳鏈放在垂直線上或豎起來,把氧化態較高的碳原子或命名時編號最小(主鏈中第一號)的碳原子C1放在最上端。  (2)投影時假定手性碳原子放在紙平面上,與垂直線(vertical line)相連的原子或基團(垂直方向的鍵 /豎鍵)表

    超聲波明渠流量計特點及參數

    超聲波明渠流量計按照檢測測量原理不同區分為超聲波明渠流量計、多聲道明渠流量計及多普勒明渠流量計。它們的共同點都是在明渠或者渠道中測量流體流量的系統監測設備。明渠流量計監測流量使用也很頻繁,尤其近幾年應用廣泛。明渠流量計普遍適用于水利工程、污水處理、水庫、河流、城市供水、農田灌溉等矩形、梯形明渠及涵洞

    超聲波明渠流量計的特點都有哪些呢

       超聲波明渠流量計可直接顯示瞬時流量與累積流量內置EEPROM數字存儲器;    本流量計與各類巴歇爾槽配套使用可廣泛用于各類水質排放總量的計量或者監測,測量結果不受水質的影響;    超聲波明渠流量計可以選配通訊接口,易于同其它DCS系統連接實現工業的遠程監測、控制。    超聲波明渠流

    超聲波明渠流量計簡介

      超聲波明渠流量計,由測液位的超聲波探頭,流量計算變送器組成。按結構不同可分為一體式和分體式。適用于水庫、河流、水利工程、城市供水、污水處理、農田灌溉、水政水資源等矩形、梯形、U型明渠流量的測量。超聲波明渠流量計需要搭配堰槽一起測量,常用的堰槽有巴歇爾槽、矩形槽、三角堰等,可根據不同現場環境選擇合

    費歇爾式轉化成紐曼式

    1、畫出紐曼式的框架。根據費歇爾式畫出紐曼式框架,對應關系如前面所述。?[4]?步驟一2、紐曼式中碳2中3個鍵所連基團的確定。在費歇爾式中,手腕朝下。將手平移至紐曼式上,在紙面上逆時針或順時針轉動手腕,使拇指、食指和手腕分別與碳2上的3個鍵重合。步驟二3、同理確定碳1,如圖2所示:

    楔線式費歇爾投影式的介紹

      隨著范特霍夫(Van't Horff)于1874年提出了碳原子的四面體學說,借助某一化合物與其鏡像的四面體空間結構,發現有些分子的實物與其鏡像是可以重合的,但也有些分子的實物與其鏡像是對映而不重合的,如右圖所示的如雙分子的兩個四面體空間結構,如果將甲基和羧基分別重疊是,剩下的氫原子和羥基

    D、L構型費歇爾投影式的介紹

      1951年,費歇爾采用(+)-甘油醛為標準物,并人為地規定在費歇爾投影式中第二號碳原子C2上的羥基,位于右側的為D構型,位于左側的為L構型。所以,D/L構型又稱為相對構型。 費歇爾投影式表示的甘油醛的D/L構型,并標出了碳的序號。  其他對映異構體的構型通過與甘油醛進行直接或者間接對比來確定。只

    紐曼式轉化成費歇爾式

    1、手性原子對應關系的確定。步驟一根據紐曼式,畫出費歇爾式的框架,并確定對應關系。紐曼式中朝向自己的手性原子和后面 的手性原子分別對應于費歇爾投影式中下面的手性原子和上面的手性原子。伸開右手的拇指與食指,使拇指與食指在水平方向且指向紙面前方,即面向自己,恰好和費歇爾式的橫鍵相對應,即食指代表左側橫鍵

    R、S構型費歇爾投影式的介紹

      在楔形透視式觀察法中,將排序最后的原子或基團放在離觀察者最遠的位置,剩余三個原子或基團排序確定手性碳構型:按順時針方向排列為R-構型;按逆時針方向排列為S-構型。類似地,知道一個化合物分子的費歇爾投影式,可以利用它來確定手性碳化合物的R、S構型。下面分兩種情況來討論。  (1)若優序性最小的基團

    污水流量計特點分析與選型要點

    在國家層面對于污染治理監管日嚴格的今天,污水處理能否達標已經成為污染企業能夠生存的硬性指標,2015年1月1日《環保法》實施以來,環境治理工作在不斷收緊,對于企業管控的力度也在逐年加強。作為污水流量計的泵送改造項目和凈水廠污水流量計的安裝選型的專業負責人,筆者在對于污水流量計算環節對于流量計量儀表的

    電解槽停槽作業安全注意事項

      (1)確定停槽后,應及時準備停槽必須工具,接觸高溫熔體物具應事先預熱  (2)吸出電解質、鋁液時,必須有專人負責降陽極,嚴禁陽極與電解質脫離,嚴禁陽極降到底,頂壞上部母線提升機物  (3)停電后,短路口必須把絕緣板取出,用微風清理干凈,保證短路面潔凈度,并將螺栓擰緊  (4)上緊螺栓后,檢測短路

    超聲波明渠流量計TD1D

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    超聲波明渠流量計介紹

    TD-1D型超聲波明渠流量計一、用途超聲波明渠流量計與量水堰槽配合使用,測量明渠內水的流量。主要用于測量污水廠、企事液單位的污水排放口、城市下水道的流量。由于這種儀表采用超聲波穿過空氣,以非接觸的方法測量。因此在粘污、腐蝕性液體情況下,比其它形式的儀表具有更高的可靠性。二、工作原理????超聲波明渠

    超聲波明渠流量計TD1D

      TD-1D型超聲波明渠流量計   一、用途   超聲波明渠流量計與量水堰槽配合使用,測量明渠內水的流量。主要用于測量污水廠、企事液單位的污水排放口、城市下水道的流量。由于這種儀表采用超聲波穿過空氣,以非接觸的方法測量。因此在粘污、腐蝕性液體情況下,比其它形式的儀表具有更高的可靠性。   二

    明渠流量計的主要配置

       量程:20t/h、50t/h、150t/h、400t/h、900t/h、1500t/h、3000t/h、5000t/h、8000t/h、10000t/h   精度:1.0級   顯示儀表溫度:0℃~50℃   介質溫度:0℃~+60℃   傳感器溫度:-30℃~+60℃   壓力:自由流  

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      歐洲航天局5月12日宣布,該機構的“赫歇爾”衛星日前意外發現恒星誕生后留下的痕跡,它將幫助天文學家更深入地了解恒星誕生的過程。  歐航局當天發表公報說,恒星通常誕生于遍布塵埃和氣體的云團中,但新生恒星究竟如何驅散周圍物質,從厚厚的云團中“破繭而出”,始終是一個謎團。  在“赫

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