完整版PHY系列压力式比例混合装置使用说明书 安装图

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PHY系列压力式比例混合装置使用说明书

卫辉市恒安达消防设备有限公司

目录

目录 (2)

一、产品特点及用途 (3)

图一、贮罐压力式空气泡沫比例混合装置泡沫灭火系统示意图 (3)

二、产品规格及型号 (3)

PHY系列压力式泡沫比例混合装置的型号意义 (3)

三、结构及工作原理 (4)

(一)普通型贮罐 (4)

(二)隔膜型贮罐 (5)

四、性能参数 (5)

表一、PHY系列贮罐压力式泡沫比例混合装置性能参数表 (5)

表二、PHY系列贮罐压力式泡沫比例混合装置安装尺寸表(卧式) (5)

表三、PHY系列贮罐压力式泡沫比例混合装置安装尺寸表(立式) (6)

图二、贮罐压力式泡沫比例混合装置工作原理图 (6)

五、安装 (7)

六、使用方法 (8)

(一)使用条件 (8)

(二)普通型压力式泡沫比例混合装置使用方法 (8)

(三)隔膜型压力式泡沫比例混合装置使用方法 (9)

七、维护和保养 (9)

一、产品特点及用途

PHY系列贮罐压力式泡沫比例混合装置由泡沫罐、压力式比例混合器、

隔膜、进水管、出液管及控制阀门等组成。当压力水流经该装置的比例混合器时,能使水与泡沫液按一定的比例进行自动混合,输出泡沫混合液供泡沫产生及喷射设备产生空气泡沫进行灭火。

该装置可与消防泵(或消防车)、泡沫产生及喷射设备组成固定式(或半固定式)泡沫灭火系统(见图一),广泛应用于扑灭甲(液化气除外)、乙、丙类液体火灾,具有安全可靠、灭火效率高等优点,是油库、炼油厂、化工厂、油田、码头、油轮、飞机库、机场及燃油锅炉房等场所最普遍使用的消防设备。

图一、贮罐压力式空气泡沫比例混合装置泡沫灭火系统示意图

二、产品规格及型号

PHY系列压力式泡沫比例混合装置按填盛方式分隔膜型、普通型,按罐体放置方式分卧式、立式两种形式。泡沫混合比一般为3%或6%,高、中、低倍数泡沫灭火系统。该装置混合液流量12-160L/S,贮罐容积为1000-16000L不同规格。根据所需要的混合液流量和泡沫喷射时间、比例混合器和泡沫罐可任意组合成系列产品,以满足工程应用的需要。

PHY系列压力式泡沫比例混合装置的型号意义

标记示例:

容积为14000L、比例混合器流量80L/S,卧式,带隔膜的压力式泡沫比例混合装置,标记为PHYM80/140。

三、结构及工作原理

PHY系列压力式泡沫比例混合装置由罐体(普通型或隔膜型)、比例混合器总成、进水管路总成、出水管总成,排液管总成等组成。

当消防水泵的压力水沿供水管道进入比例混合器时,一部分压力水经进水管道流入泡沫液贮罐,将罐内(或隔膜内)的泡沫液压出,泡沫液通过出液管道进入压力比例混合器,在混合器中与水按规定的比例形成混合液流出混合器,再通过混合液管被送入泡沫产生设备,喷射泡沫进行灭火(见图二)。该装置中设定为水压超过1.2Mpa时即能自动泄压,以保持装置安全。

(一)普通型

由于溢水环安装在罐体内的最上方,进入管路流入罐内的压力水能从罐内上方缓缓流出,水与泡沫液不会快速混合,保持比重大于水的泡沫药剂始终在水

的下方,以满足比例混合器按比例使泡沫液与水的混合要求。

(二)隔膜式贮罐

由于贮罐内带有高强度橡胶囊,在使用过程中所贮存的泡沫原液不与水接触,每次使用后所剩的泡沫原液不会失效。此外性能稳定的橡胶囊也可以贮存各类轻水泡沫原液。

四、性能参数

表一、PHY系列贮罐压力式泡沫比例混合装置性能参数表

表二、PHY系列贮罐压力式泡沫比例混合装置安装尺寸表(卧式)

表三、PHY系列贮罐压力式泡沫比例混合装置安装尺寸表(立式)

图二、贮罐式泡沫比例混合装置工作原理图

五、安装

1、PHY系列压力式泡沫比例混合装置应按照本说明书的安装尺寸,用地脚螺栓稳固地固定在混凝土基础上,本装置最好安装在室内。

2、进出水管道按本装置进出水法兰尺寸进行连接。

3、放水管长度根据已有的建筑设施、下水道位置等现场自定。

4、安装完毕后,应进行一次系统密封性试验,贮液罐和管道不允许有渗漏

现象,安全阀不能失灵。

六、使用方法

(一)使用条件

1、与混合装置配套的消防水泵的压力必须达到混合器进口工作压力的要

求。

2、本装置的工作压力范围为0.6-1.2Mpa,不能超出和低于规定范围使用,

否则将影响混合比,降低泡沫质量。

3、混合装置在标定的工作压力范围内使用的压力大小,取决与所配用的泡

沫灭火设备的工作压力和管道长度的摩阻损失。

4、在备用状态时,混合器中所有阀门应为关闭状态。

(二)普通型压力式泡沫比例混合装置使用方法

1、泡沫液充装

首先打开排气阀3和加液口法兰盖,由加液口进行人工充液,也可用电动加液泵向内加注泡沫液。当泡沫液从排气阀3溢出时,即可停止充装,并关闭阀3。

2、使用

(1)正式使用时,开启主管阀A、主管道开始进水,当进水压力达到所需压力时,打开进水阀1,观看压力表,当罐中压力达到所需值(0.6MPA)

时迅速打开出液阀2和主管阀B,此时混合液即能按规定比例输出进行

灭火作业。

(2)停止工作时,将阀1、阀2关闭,打开排气阀3泄压,当压力表复零时,打开排液阀4,将罐内剩余液体排尽(无隔模型排除液体,隔膜型

不用排液),关闭阀3、阀4。

(3)贮罐冲洗

由于无隔膜贮罐在使用时,泡沫液已经在贮罐内与水混合,剩余泡沫液不能继续使用。每次使用或做完试验后,剩余泡沫液应当全部放尽,并且对贮罐进行彻底清洗,才能重新充装泡沫液。冲洗方法:关闭阀4、阀2、,开启阀1向罐内充水,当充满后,放置8—10小时,然后开启阀4将水放尽,有条件时可用压缩空气将贮罐吹干,亦可以人工冲洗贮罐内壁,干燥后重新

充装泡沫液。

(4)实验时充装泡沫液的方法:

按以上第(3)条方法将贮罐充满清水,开启出气阀3,打开法兰盖C 向罐内充入泡沫液,由于泡沫液比重大于清水,所以泡沫液充满贮罐底部,而将多余的水从出气阀挤出,每次试验使用的泡沫液用量一般为贮罐容积的1/4左右,但最少不少于500升为宜。充完泡沫液后,即关闭全部阀门,试验时的操作方法同上。

(三)隔膜型压力式泡沫比例混合装置使用方法

1、起动消防水泵,并且管道有压力水后,先打开比例混合器左端的进口阀

A、和比例混合器左上方的进水阀,当压力达到0.6PMa时,马上打开比例混合器走上端的出液阀和比例混合器右端的出口阀B。

2、系统出口阀B的开度,使压力表显示到泡沫比例混合装置标定工作压力,并稳定在一定数值。

3、泡沫混合液即自动调节到6%或3%的比例,并且开始向系统输出泡沫混合液。

4、当停止供液时,应先关闭比例混合器走上端的出液阀2(以免压力水倒灌入泡沫液橡胶袋内,然后关闭其它阀门)。在关闭进水阀,同时亦应终止水泵工作。

5、初次灌泡沫液的方法:

(1)关闭阀5,开启阀3、阀4、阀6;

(2)打开法兰盖C,可用人工向胶囊中加注泡沫液,亦可用电动加液泵向内加注泡沫液;

(3)当泡沫液从阀3溢出时,可认为泡沫液已注满;

6、试水时,打开阀4、阀1,通入压力水,当阀4溢水后,即可关闭,使贮罐处于常备状态。

7、*特别提示:

(1)当胶囊内在没有加装泡沫液时,严禁向罐内注入压力水,因胶囊内部有大量空气未排出,胶囊一旦受到过大的压力时,会导致胶囊破裂。

(2)当罐内泡沫液未加满时必须将罐内空气排出后再向罐内注入压力水,

以免将胶囊挤压破裂。排放胶囊内空气的具体方法是:用胶管把压力水管道和罐内排气管道连接在一起,关闭所有阀门后,打开胶囊排气管道阀门,向管内排气管道注入压力水(压力不要超过0.1MPa),当胶囊排气管道流出泡沫液液体时,证明胶囊内部的空气已经排出,即可向罐内注入压力水。

七、维护和保养

1、使用前先检查加液管上法兰盖、连接管法兰是否密封,各种阀门是否关

闭。

2、每使用完一次后必须用清水将贮罐和管道内冲洗干净,内外表面要进行

补漆防腐处理。

3、灌装泡沫液时,应保持罐内清洁,不得与油类或其它泡沫液相混,不应

与老化的泡沫液混合使用,泡沫液型号不能用错。

4、泡沫液应避免阳光直射,并贮藏在温差小的场所,要尽量少与空气直接

接触。凡贮藏超过两年的泡沫液,使用前应抽样检验,合格后方可使用,对于失效的泡沫液应及时更换。

5、装隔膜的贮罐应每半年作一次检漏试验。试验时开启放水阀6,如有泡

沫泄漏,则证明胶囊有损,应及时修补或更换。

6、在更换泡沫液时,应对该灭火系统作一次模拟试验,以检查比例混合装

置以及泡沫产生器等设备的工况是否正常可靠,如有异常应及时检修。

7、更换失效泡沫液时,应对装置进行全面清洗。清洗胶囊的方法是:

(1)先放尽胶囊内剩余泡沫液,然后开启水腔放水阀6,再从胶囊放气阀3接通压缩空气(压力0.02-0.1mpa),开启罐体下部排液阀5,把胶囊内泡沫残液吹尽。

(2)关闭阀5,开阀4,从加液口C向胶囊加满清水清洗胶囊内表面,然后开阀5,从阀3接通压缩空气将水挤出,并继续用压缩空气

喷吹胶囊三十分钟,把胶囊内水份彻底吹干,重新灌装泡沫液。

8、实际使用时,贮罐内一定要灌满泡沫液。

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压力传感器的安装方法及使用要求

●检查安装孔的尺寸 如果安装孔的尺寸不合适,传感器在安装过程中,其螺纹部分就很容易受到磨损。这不仅会影响设备的密封性能,而且使压力传感器不能充分发挥作用,甚至还可能产生安全隐患。只有合适的安装孔才能够避免螺纹的磨损(螺纹工业标准1/2-20 UNF 2B),通常可以采用安装孔测量仪对安装孔进行检测,以做出适当的调整。 ●保持安装孔的清洁 保持安装孔的清洁并防止熔料堵塞对保证设备的正常运行来说十分重要。在挤出机被清洁之前,所有的压力传感器都应该从机筒上拆除以避免损坏。在拆除传感器时,熔料有可能流入到安装孔中并硬化,如果这些残余的熔料没有被去除,当再次安装传感器时就可能造成其顶部受损。清洁工具包能够将这些熔料残余物去除。然而,重复的清洁过程有可能加深安装孔对传感器造成的损坏。如果这种情况发生,就应当采取措施来升高传感器在安装孔中的位置。 ●选择恰当的位置 当压力传感器的安装位置太靠近生产线的上游时,未熔融的物料可能会磨损传感器的顶部;如果传感器被安装在太靠后的位置,在传感器和螺杆行程之间可能会产生熔融物料的停滞区,熔料在那里有可能产生降解,压力信号也可能传递失真;如果传感器过于深入机筒,螺杆有可能在旋转过程中触碰到传感器的顶部而造成其损坏。一般来说,传感器可以位于滤网前面的机筒上、熔体泵的前后或者模具中。 ●仔细清洁 在使用钢丝刷或者特殊化合物对挤出机机筒进行清洁前,应该将所有的传感器都拆卸下来。因为这两种清洁方式都可能会造成传感器的震动膜受损。当机筒被加热时,也应该将传感器拆卸下来并使用不会产生磨损的软布来擦拭其顶部,同时传感器的孔洞也需要用清洁的钻孔机和导套清理干净。 ●保持干燥 尽管传感器的电路设计能够经受苛刻的挤出加工环境,但是多数传感器也不能绝对防水,在潮湿的环境下也不利于正常运行。因此,需要保证挤出机机筒的水冷装置中的水不会渗漏,否则会对传感器造成不利影响。如果传感器不得不暴露在水中或潮湿的环境下,就要选择具有极强防水性的特殊传感器。

E+H压力传感器调试说明书

E+H压力传感器调试说明书 仪表上电后显示:MEASURE VALUE XXX.XX m3 按E进入组菜单,显示GROUP SLECTION LANGUAGE MEASURE MODE QUICK SETUP OPERATING MENU 按-号,到MEASURE MODE,按E选中,并出现在它之前,再按E,进入出现: PRESSURE LEVEL FLOW 按-号,到LEVEL,按E选中,并出现在它之前,再按E,进入出现: LEVEL EASY PRESSURE LEVEL EASY HEIGHT LEVEL STANDARD 按-号,到LEVEL STANDARD,按E选中,并出现在它之前,再按E,返回MEASURE MODE,按-号,直到显示GROUP SLECTION OPERATING MENU LANGUAGE MEASURE MODE 按E选中,并出现在它之前,再按E进入,出现:

SETTING POSITION ADJUST TMENT POS.ZERO ADJUST 按E进入,按-号直到出现: BASIC SETUP 按E进入,出现: PRESS.ENG.UNIT m bar 按E确认,出现: Linear Pressure linearized Height linearized 按-号,到Pressure linearized,按E选中,并出现在它之前,再按E,出现: PRESSURE & % PRESSURE & VOLUME PRESSURE & MASS 按-号,到PRESSURE & VOLUME,按E选中,并出现在它之前,再按E,出现: UNIT VOLUME M3 按E确认,并出现: HYDR. PRESS MIN.

传感器的分类_传感器的原理与分类_传感器的定义和分类

传感器的分类_传感器的原理与分类_传感器的定义和分类 传感器的分类方法很多.主要有如下几种: (1)按被测量分类,可分为力学量、光学量、磁学量、几何学量、运动学量、流速与流量、液面、热学量、化学量、生物量传感器等。这种分类有利于选择传感器、应用传感器 (2)按照工作原理分类,可分为电阻式、电容式、电感式,光电式,光栅式、热电式、压电式、红外、光纤、超声波、激光传感器等。这种分类有利于研究、设计传感器,有利于对传感器的工作原理进行阐述。 (3)按敏感材料不同分为半导体传感器、陶瓷传感器、石英传感器、光导纤推传感器、金属传感器、有机材料传感器、高分子材料传感器等。这种分类法可分出很多种类。 (4)按照传感器输出量的性质分为摸拟传感器、数字传感器。其中数字传感器便干与计算机联用,且坑干扰性较强,例如脉冲盘式角度数字传感器、光栅传感器等。传感器数字化是今后的发展趋势。 (5)按应用场合不同分为工业用,农用、军用、医用、科研用、环保用和家电用传感器等。若按具体便用场合,还可分为汽车用、船舰用、飞机用、宇宙飞船用、防灾用传感器等。 (6)根据使用目的的不同,又可分为计测用、监视用,位查用、诊断用,控制用和分析用传感器等。 主要特点传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。 主要功能常将传感器的功能与人类5大感觉器官相比拟: 光敏传感器——视觉 声敏传感器——听觉 气敏传感器——嗅觉 化学传感器——味觉 压敏、温敏、传感器(图1) 流体传感器——触觉 敏感元件的分类: 物理类,基于力、热、光、电、磁和声等物理效应。 化学类,基于化学反应的原理。 生物类,基于酶、抗体、和激素等分子识别功能。 通常据其基本感知功能可分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类(还有人曾将敏感元件分46类)。 1)光纤传感器 光纤传感器技术是随着光导纤维实用化和光通信技术的发展而形成的一门崭新的技术。光纤传感器与传统的各类传感器相比有许多特点,如灵敏度高.抗电磁干扰能力强,耐腐蚀,绝缘性好,结构简单,体积小.耗电少,光路有可挠曲性,以及便于实现遥测等. 光纤传感器一般分为两大类,一类是利用光纤本身的某种敏感特性或功能制成的传感器.称为功能型传感器;另一类是光纤仅仅起传输光波的作用,必须在光纤端面或中间加装其他敏感元件才能构成传感器,称为传光型传感器。无论哪种传感器,其工作原理都是利用被测量的变化调制传输光光波的某一参数,使其随之变化,然后对已调制的光信号进行检测,从而得到被测量。

泡沫比例混合装置操作规程

泡沫比例混合装置操作规程 1 目的 为了保证泡沫比例混合装置的正常使用,特制订本规程。 2 范围 适用于xx公司技术生产中心泡沫比例混合装置的管理。 3 职责 安全主任负责设备操作,日常维护的维修工作。保障设备的正常运行。 4 结构和工作原理 PHY系列贮罐压力式空气泡沫比例混合装置,由比例混合器、泡沫罐、进水管及进水阀、出水液及出水阀、排放阀、排气阀等组成。当消防水泵的压力水沿供水管道进入比例混合时,大部分压力水径喷嘴向扩散管喷出,由于喷嘴的直径缩小,水经喷嘴后流速增加压力降低,在喷嘴出口和扩散管入口之间形成一个低压混合区;同时,一个部分压力水径进水管进入泡沫罐,泡沫液在压力水的作用下,通过出液管及流量孔板被压入低压混合区,使水和泡沫液按一定的比例(3%或6%)进行自动混合,形成泡混合液,经扩散管后输送给空气泡沫产生和喷射设备,进行灭火。 5 填充泡沫液 5.1手工打开加液盖(或加液阀)填充; 5.2从加液口慢慢地把泡沫液罐入罐内,当泡沫液从排气口溢出时,关闭排气阀及加 液盖(或加液阀),用注液泵填充: 5.3把注液泵的出液管和泵注液口用螺纹连接,把注液泵吸液管末端放入泡沫桶的底 部; 5.4打开泵注液阀,开启注液泵,向罐内填充泡沫液,当泡沫液从排气口溢出时,关 闭注液泵,接着关闭泵注液阀排气阀; 6 使用操作步骤 6.1 在比例混合器与消防泵之间管道上平时充满稳压水时,混合器进口阀为常闭,混 合器出口阀为常开;

6.2 开启消防泵; 6.3 打开混合器进口阀; 6.4 打开排气阀,当排气口排水时,立即关闭排气闭阀; 6.5 观察进水管上压力表反指针,当其压力表上升到比例混合器进口端压力表的压力 时,立即开启出液阀,混合液即可输出; 6.6 停止使用时,将出液阀和进水阀分别关闭,然后打开排放阀。当进水管上压力表 指针降到零位后,打开排气阀,将罐内的泡沫液和水放尽,并用清洁水对罐壁进行清洗后,关闭排气阀和排放阀。 7 维护、保养 7.1 负责维护、保养的管理人员应熟悉本装置的原理、性能、操作、维护、保养和管 理要求; 7.2 每月进行一次外观检查,各阀件及各连接处应无渗漏,各阀门应处于常态位置; 每次使用后,必须用淡水将泡; 7.3 沫罐和管道冲洗干净; 7.4 每二年更换一次泡沫液,泡沫液贮存、备用不少于一吨; 7.5管理人员和使用部门,要严格遵守以上操作规程。如有违规者按公司制度处理。 8 灭火操作步骤 8.1 打开消防箱取出消防带; 8.2 将消防带散开; 8.3 将消防带一端接入消防栓头,另一端接入泡沫专用抢头; 8.4 打开泡沫消防栓开关同时紧握住泡沫专用抢头对准火点进行灭火; 8.5 在使用泡沫消防栓灭火时人和枪头距离着火源5-10米处。

压力传感器分类与简介

将压力转换为电信号输出的传感器。通常把压力测量仪表中的电测式仪表称为压力传感器。压力传感器一般由弹性敏感元件和位移敏感元件(或应变计)组成。弹性敏感元件的作用是使被测压力作用于某个面积上并转换为位移或应变,然后由位移敏感元件(见位移传感器)或应变计(见电阻应变计、半导体应变计)转换为与压力成一定关系的电信号。有时把这两种元件的功能集于一体,如压阻式传感器中的固态压力传感器。压力是生产过程和航天、航空、国防工业中的重要过程参数,不仅需要对它进行快速动态测量,而且还要将测量结果作数字化显示和记录。大型炼油厂、化工厂、发电厂和钢铁厂等的自动化还需要将压力参数远距离传送(见遥测),并要求把压力和其他参数,如温度、流量、粘度等一起转换为数字信号送入计算机。因此压力传感器是极受重视和发展迅速的一种传感器。压力传感器的发展趋势是进一步提高动态响应速度、精度和可靠性以及实现数字化和智能化等。常用压力传感器有电容式压力传感器、变磁阻式压力传感器(见变磁阻式传感器、差动变压器式压力传感器)、霍耳式压力传感器、光纤式压力传感器(见光纤传感器)、谐振式压力传感器等。 传感器的基本知识 一、传感器的定义 国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。 二、传感器的分类 目前对传感器尚无一个统一的分类方法,但比较常用的有如下三种: 1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器 2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器。 3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和"0”或“开”和“关”)的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。 关于传感器的分类: 1.按被测物理量分:如:力,压力,位移,温度,角度传感器等; 2.按照传感器的工作原理分:如:应变式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器等; 3.按照传感器转换能量的方式分: (1)能量转换型:如:压电式、热电偶、光电式传感器等; (2)能量控制型:如:电阻式、电感式、霍尔式等传感器以及热敏电阻、光敏电阻、湿敏电阻等; 4.按照传感器工作机理分: (1)结构型:如:电感式、电容式传感器等; (2)物性型:如:压电式、光电式、各种半导体式传感器等; 5.按照传感器输出信号的形式分: (1)模拟式:传感器输出为模拟电压量; (2)数字式:传感器输出为数字量,如:编码器式传感器。 三、传感器的静态特性 传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方

GF型风流压力传感器说明书

ISO9001:2000认证企业 产品使用说明书 GF型风流压力传感器 感谢您选购本产品!为了保证安全并获得最佳效能,安装、使用产品前, 请详细阅读本使用说明书并妥善保管,以备今后参考。 1

前言 本说明书详细地介绍了GF型风流压力传感器的使用方法及使用注意事项,使用者在使用前请务必仔细阅读。GF型风流压力传感器在生产过程中执行的是煤炭科学研究院重庆分院的企业标准Q/MKC 56-2005。 I

目次 前言…………………………………………………………………………………………I 1 概述 (1) 2 工作原理与结构 (2) 3 技术特性 (3) 4 尺寸、重量 (4) 5 使用、调校 (4) 6 典型故障处理 (5) 7 维护、保养 (6) 8 运输、贮存 (6) 9 开箱及检查 (6) 10 其它 (7) II

GF型风流压力传感器 1 概述 GF型风流压力传感器,是一种专门用于监测煤矿井下巷道及瓦斯抽放管道负压的模拟量传感器,对于监测井下风压变化,确保矿井正常通风、配风及瓦斯抽放管路安全等方面有着重要作用,用于老塘漏风,隔墙密闭质量的连续监测的重要传感器,能就地数字显示风压或管道压力变化。 1.1 产品特点 1.1.1 GF型风流压力传感器在设计中采用了新型单片微机和高集成数字化电路,简化了电路结构,提高了整机性能的可靠性,便于维护与调试。 1.1.2 本传感器在整机的零点、灵敏度调校上实现了红外遥控调校功能,方便了仪器的调校工作。 1.1.3 本传感器在电源设计上采用新型开关电源,大大降低了整机功耗,增加了传感器的传输距离。 1.1.4 本传感器增设了故障自检功能,方便了使用与维护。 1.1.5本传感器的外壳采用了高强度结构,使整机具有很强的抗冲击能力。 1.2 主要用途和适用范围 1.2.1 主要用途 GF型风流压力传感器主要用于老塘漏风,隔墙密闭质量的连续监测。 1.2.2 适用范围 井下煤尘巷道、回风巷的通风配风、瓦斯抽放管道的负压监测。 1.3 型号的组成及其代表意义 G F □□ (A) 设计序列号 F代表负压传感器,Z代表正压传感器 测量范围 风流压力 传感器 1.4 环境条件 1.4.1 工作条件 a) 工作温度: 0 ℃~40 ℃; b) 相对湿度: ≤95 %; c) 大气压力: 80 kPa~106 kPa; 1

压力式泡沫比例混合器操作规程

压力式泡沫比例混合器安全操作规程 一、工作原理 当消防压力水流经该设备时,比例混合器将其按比例分流,其中一部分水进入胶囊的泡沫液储罐夹层,挤压胶囊,置换出等体积的泡沫液与其余管道内的消防水混合为一定比例的泡沫混合液,并输送给泡沫产生设备。 二、使用方法 1.装泡沫液 待备状态前应先给胶囊内加满泡沫原液。方法如下: a:灌装泡沫液时应先打开罐体排气阀,胶囊排气阀,同时应打开上部泡沫液灌装口、储罐进水口,关闭胶囊排液阀和储罐出水口。 b:打开进水阀给罐体和胶囊夹层内灌装300—1000L清水,是胶囊漂浮、完全展开。 c:然后将连接泡沫液灌装泵的胶管插入上部泡沫液灌装口,将泡沫液灌到胶囊内,同时打开储罐排水阀,缓慢排出罐体和胶囊夹层的清水。灌装足量的泡沫液或至泡沫液充满胶囊并从胶囊顶部排气口溢出,停止灌装泡沫。 d:灌装结束后应保持储罐进水阀,出水阀常开,其余阀门常关,设备进入正常待背状态。 2.使用操作 当压力式泡沫比例混合器与相应的消防管线连接完成后,必须

保持储罐进出口常开,其他阀门包括消防线上阀门关闭。当连接的1号罐区储罐出现火情时,应立即开启对应储罐的消防线上蝶阀,然后通过开启储罐进口管线上闸阀,观察储罐压力表压力,达到0.6MPa时,开启储罐出口管线上的阀门,混合液即通往火情油罐进行灭火。 3.更换泡沫液 泡沫液用完或者贮藏期超过有效期的,应当充新的泡沫液。在重新充装之前应对胶囊进行全面的清洗。打开储罐排水阀和胶囊排液阀,放尽胶囊内的泡沫液,然后从储罐上部的胶囊排气口接入氮气进行吹扫将胶囊内的泡沫残液吹尽。关闭胶囊排气阀和胶囊排液阀,从胶囊下部灌装口向胶囊注入清水,清洗胶囊内表面,最后打开胶囊排液阀,开启连接氮气的胶囊排气阀,将胶囊内额水吹出,并继续吹胶囊30分钟,把胶囊内的水彻底吹干。重新灌装泡沫液。

pf20系列压力传感器手册

efector 500电子压力传感器操作说明

1显示屏菜单结构P.3 (图) 2编程P.4 1.选择参数; 2.设定数值*; 3.参数值确定。 * 当参数调至最大设定值,继续调整参数值将从最小的设定值重新开始循环。在设置开关点(SPx,rPx)或模拟输出信号(ASP,AEP)的限制之前选定显示单位,这将避免单位转换中舍入误差的发生,得到更精确的设定值。 3安全提示 ●安装之前请阅读产品说明; ●请检查该产品是否适合你的使用; ●用户如未遵循本手册的操作说明或技术数据进行操作,可能发生 人身伤害或财产损失; ●在所有应用中,请检查本产品的材料(参看技术数据)是否适用 于所测量的物质。 4控制和显示说明 (图)P.20 5功能及特性 ●该压力传感器检测系统压力;

● 显示屏指示当前系统压力; ● 5.1 程序设定 通过设定各类参数,所测信号的赋值是不同的,可应用于各自不同的应用。(见9、11.1节) 5.2 EHEDG 3A 部件已通过EHEDG 和3A 认证。 5.3 应用 1)如显示到负值小数点后两位,小数点前的0不会显示。如:-0.05显示为-.05 不同显示单位的标示方式封装与设备中,选取传感器上各自的标示或填入空白的标示。 勿使静态或动态的过压超过给定的过载压力。 任何高于爆破压力的瞬时压力都会损伤设备(损伤危险)!

6操作模式 6.1 运行模式(Run mode) 正常操作模式。 当所需电压已经提供时,设备处于运行模式。根据设定参数监视并产生输出信号。 显示屏指示当前系统压力(见11.1节)。 红色发光二极管指示输出的状态切换。 6.2 显示模式(Display mode) 参数指示和参数值设定。 按下Mode/Enter按键,设备进入可以读取参数值的显示模式。此时内部的传感、处理和输出功能仍然继续进行。 ●用Mode/Enter按键选取需要设定的参数; ●按下Set按键,相应的参数值会显示15秒。再经过15秒设备返回运行模式。 6.3 编程模式(Programming mode) 参数值的设定。 看见参数值时,按住Set键5秒以上,设备进入编程模式。Set键改变参数值,按下Mode/Enter键确定新的参数值。该模式期间设备仍将按之前的参数继续进行感应、处理和输出计算,直到新的参数值确定。如果15秒内未按下任何按键,设备将返回运行模式。 7安装 装配和拆除传感器时,确定系统没有承受压力。 7.1 工艺适配器 该设备可采用单独购买的ifm适配器作为其附件。 首先将适配器(C)安装到传感器上,然后传感器+适配器通过螺母、钳位法兰或其他类似原件(B)装上工艺连接件。 (图)P.23

压力传感器的分类及应用原理

压力传感器的分类及应用原理 教程来源:网络作者:未知点击:28 更新时间:2009-2-16 10:11:30 压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用 1、应变片压力传感器原理与应用 力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。 在了解压阻式力传感器时,我们首先认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,并通过后续的仪表放大器进行放大,再传输给处理电路(通常是A/D转换和CPU)显示或执行机构。 金属电阻应变片的内部结构 如图1所示,是电阻应变片的结构示意图,它由基体材料、金属应变丝或应变箔、绝缘保护片和引出线等部分组成。根据不同的用途,电阻应变片的阻值可以由设计者设计,但电阻的取值范围应注意:阻值太小,所需的驱动电流太大,同时应变片的发热致使本身的温度过高,不同的环境中使用,使应变片的阻值变化太大,输出零点漂移明显,调零电路过于复杂。而电阻太大,阻抗太高,抗外界的电磁干扰能力较差。一般均为几十欧至几十千欧左右。 电阻应变片的工作原理 金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。金属导体的电阻值可用下式表示: 式中:ρ——金属导体的电阻率(Ω·cm2/m) S——导体的截面积(cm2) L——导体的长度(m) 我们以金属丝应变电阻为例,当金属丝受外力作用时,其长度和截面积都会发生变化,从上式中可很容易看出,其电阻值即会发生改变,假如金属丝受外力作用而伸长时,其长度增加,而截面积减少,电阻值便会增大。当金属丝受外力作用而压缩时,长度减小而截面增加,电阻值则会减小。只要测出加在电阻的变化(通常是测量电阻两端的电压),即可获得应变金属丝的应变情2、陶瓷压力传感器原理及应用 抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。 陶瓷是一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。陶瓷的热稳定特性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-40~135℃,而且具有测量的高精度、高稳定性。电气绝缘程度>2kV,输出信号强,长期稳定性好。高特性,低价格的陶瓷传感器将是压力传感器的发展方向,在欧美国家有全面替代其它类型传感器的趋势,在中国也越来越多的用户使用陶瓷传感器替代扩散硅压力传感器。 3、扩散硅压力传感器原理及应用 工作原理 被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一

MP3V5050压力传感器说明书

MP3V5050Rev 0, 08/2008 Freescale Semiconductor Technical Data Integrated Silicon Pressure Sensor On-Chip Signal Conditioned, Temperature Compensated and Calibrated The MP3V5050 series piezoresistive transducer is a state-of-the-art monolithic silicon pressure sensor designed for a wide range of applications, but particularly those employing a microcontroller or microprocessor with A/D inputs. This patented, single element transducer combines advanced micromachining techniques, thin-film metallization, and bipolar processing to provide an accurate, high level analog output signal that is proportional to the applied pressure.Features ? 2.5% Maximum Error over 0° to 85°C ?Ideally suited for Microprocessor or Microcontroller-Based Systems ?Temperature Compensated Over –40° to +125°C ?Patented Silicon Shear Stress Strain Gauge ?Durable Epoxy Small Outline Package (SOP)?Easy-to-Use Chip Carrier Option ?Multiple Porting Options for Design Flexibility ? Barbed Side Ports for Robust Tube Connection ORDERING INFORMATION Device Type Options Case No.MP3V Series Order No.Packing Options Device Marking SMALL OUTLINE PACKAGE (MP3V5050 SERIES) Ported Elements Side Port 1369MP3V5050GP Trays MP3V5050G Dual Port 1351MP3V5050DP Trays MP3V5050G Axial Port 482A MP3V5050GC6U Rails MP3V5050G 482A MP3V5050GC6T1 Tape & Reel MP3V5050G MP3V5050 SERIES INTEGRATED PRESSURE SENSOR 0 to 50 kPa (0 to 7.25 psi)0.06 to 2.82 V Output SMALL OUTLINE PACKAGE PIN NUMBERS (1) 1.Pins 1, 5, 6, 7, and 8 are internal device connections. Do not connect to external circuitry or ground. Pin 1 is noted by the notch in the lead. 1N/C 5N/C 2V S 6N/C 3Gnd 7N/C 4 V out 8 N/C

传感器分类

传感器分类 传感器有许多分类方法,但常用的分类方法有两种,一种是按被测物理量来分;另一种是按传感器的工作原理来分。 按被测物理量划分的传感器,常见的有:温度传感器、湿度传感器、压力传感器、位移传感器、流量传感器、液位传感器、力传感器、加速度传感器、转矩传感器等。 按工作原理可划分为: 1.电学式传感器 电学式传感器是非电量电测技术中应用范围较广的一种传感器,常用的有电阻式传感器、电容式传感器、电感式传感器、磁电式传感器及电涡流式传感器等。 电阻式传感器是利用变阻器将被测非电量转换为电阻信号的原理制成。电阻式传感器一般有电位器式、触点变阻式、电阻应变片式及压阻式传感器等。电阻式传感器主要用于位移、压力、力、应变、力矩、气流流速、液位和液体流量等参数的测量。 电容式传感器是利用改变电容的几何尺寸或改变介质的性质和含量,从而使电容量发生变化的原理制成。主要用于压力、位移、液位、厚度、水分含量等参数的测量。 电感式传感器是利用改变磁路几何尺寸、磁体位置来改变电感或互感的电感量或压磁效应原理制成的。主要用于位移、压力、力、振动、加速度等参数的测量。 磁电式传感器是利用电磁感应原理,把被测非电量转换成电量制成。主要用于流量、转速和位移等参数的测量。 电涡流式传感器是利用金屑在磁场中运动切割磁力线,在金属内形成涡流的原理制成。主要用于位移及厚度等参数的测量。

2.磁学式传感器 磁学式传感器是利用铁磁物质的一些物理效应而制成的,主要用于位移、转矩等参数的测量。 3.光电式传感器 光电式传感器在非电量电测及自动控制技术中占有重要的地位。它是利用光电器件的光电效应和光学原理制成的,主要用于光强、光通量、位移、浓度等参数的测量。 4.电势型传感器 电势型传感器是利用热电效应、光电效应、霍尔效应等原理制成,主要用于温度、磁通、电流、速度、光强、热辐射等参数的测量。 5.电荷传感器 电荷传感器是利用压电效应原理制成的,主要用于力及加速度的测量。 6.半导体传感器 半导体传感器是利用半导体的压阻效应、内光电效应、磁电效应、半导体与气体接触产生物质变化等原理制成,主要用于温度、湿度、压力、加速度、磁场和有害气体的测量。 7.谐振式传感器 谐振式传感器是利用改变电或机械的固有参数来改变谐振频率的原理制成,主要用来测量压力。 8.电化学式传感器 电化学式传感器是以离子导电为基础制成,根据其电特性的形成不同,电化学传感器可分为电位式传感器、电导式传感器、电量式传感器、极谱式传感器和电解式传感器等。电化学式传感器主要用于分析气体、液体或溶于液体的固体成分、液体的酸碱度、电导率及氧化还原电位等参数的测量。

PHY系列压力式泡沫比例混合装置

PHY系列压力式泡沫比例混合装置 使用讲明书 河南捷安消防设备有限公司 目录 目录1 一、产品特点及用途2 图一、贮罐压力式空气泡沫比例混合装置泡沫灭火系统示意图2二、产品规格及型号3 PHY系列压力式泡沫比例混合装置的型号意义3 三、结构及工作原理3 (一) 一般型贮罐4 (二) 隔膜型贮罐3 四、性能参数4

表一、PHY系列贮罐压力式泡沫比例混合装置性能参数表 4 表二、PHY系列贮罐压力式泡沫比例混合装置安装尺寸表(卧式)5表三、PHY系列贮罐压力式泡沫比例混合装置安装尺寸表(立式)6图二、贮罐压力式泡沫比例混合装置工作原理图6 五、安装7 六、使用方法8 (一)使用条件8 (二)一般型压力式泡沫比例混合装置使用方法8 (三)隔膜型压力式泡沫比例混合装置使用方法9 七、爱护和保养9 产品特点及用途 PHY系列贮罐压力式泡沫比例混合装置由泡沫罐、压力式比例混合器、隔膜、进水管、出液管及操纵阀门等组成。当压力水流经该装置的比例混合器时,能使水与泡沫液按一定的比例进行自动混合,输出泡沫混合液供泡沫产生及喷射设备产生空气泡沫进行灭火。 该装置可与消防泵(或消防车)、泡沫产生及喷射设备组成固定式(或半固 定式)泡沫灭火系统(见图一),广泛应用于扑灭甲(液化气除外)、乙、丙类液体火灾,具有安全可靠、灭火效率高等优点,是油库、炼油厂、化工厂、油田、码头、油轮、飞机库、机场及燃油锅炉房等场所最普遍使用的消防设备。 图一、贮罐压力式空气泡沫比例混合装置泡沫灭火系统示意图 产品规格及型号

PHY系列压力式泡沫比例混合装置按填盛方式分隔膜型、一般型,按罐体放置方式分卧式、立式两种形式。泡沫混合比一样为3%或6%,亦可提供8%的混合液用于中倍数泡沫灭火系统。该装置混合液流量32-160L/S,贮罐容积为1000-16000L不同规格。按照所需要的混合液流量和泡沫喷射时刻、比例混合器和泡沫罐可任意组合成系列产品,以满足工程应用的需要。 PHY系列压力式泡沫比例混合装置的型号意义 标记示例: 容积为3000L、比例混合器流量32L/S,卧式,带隔膜的压力式泡沫比例混合装置,标记为PHYM32/30。 结构及工作原理 PHY系列压力式泡沫比例混合装置由罐体(一般型或隔膜型)、比例混合器总成、进水管路总成、出水管总成,排液管总成等组成。 当消防水泵的压力水沿供水管道进入比例混合器时,一部分压力水经进水管道流入泡沫液贮罐,将罐内(或隔膜内)的泡沫液压出,泡沫液通过出液管道进入压力比例混合器,在混合器中与水按规定的比例形成混合液流出混合器,再通过混合液管被送入泡沫产生设备,喷射泡沫进行灭火(见图二)。该装置中设定为水压超过1.2Mpa时即能自动泄压,以保持装置安全。 一般型 由于溢水环安装在罐体内的最上方,进入管路流入罐内的压力水能从罐内上方慢慢流出,水与泡沫液可不能快速混合,保持比重大于水的泡沫药剂始终在水的下方,以满足比例混合器按比例使泡沫液与水的混合要求。 隔膜式贮罐 由于贮罐内带有高强度橡胶囊,在使用过程中所贮存的泡沫原液不与水接触,每次使用后所剩的泡沫原液可不能失效。此外性能稳固的橡胶囊也能够贮存各类轻水泡沫原液。

数字压力传感器使用手册

CY200数字压力传感器 使用手册 成都泰斯特电子信息有限公司 2014年4月

目录 1.CY200数字压力传感器简介 ................................................. - 1 - 2.CY200结构及附件 (2) 2.1. CY200结构及尺寸 (2) 2.2. 485-USB转换器 (2) 2.3. Pin5-Pin5连接线 (3) 2.4. 485-20集线器 (3) 3.CY200的连接方式 (3) 4.压力测试软件 (5) 4.1. 网络设置 (5) 4.2. 网线定义 (6) 4.3. 驱动的安装 (6) 4.4. 插件程序安装 (9) 4.5. Smart Sensor4.10 应用程序安装 (11) 5.Smart Sensor使用说明 (14) 5.1. 传感器连接 (14) 5.2. 采集参数设置 (16) 5.3. 传感器参数设置 (16) 5.4. 观察曲线分析 (17) 6.常用快捷功能键 (18) 7.数据查看、保存及回放 (23) 7.1. 观察传感器即时值 (23) 7.2. 数据保存及其他 (23) 8.附录_Smart Sensor压力测试系统 (26) 8.1. 附录1 二进制数据.stst文件格式 (26) 8.2. 附录2 文本文件格式 (26)

1.CY200数字压力传感器简介 CY200系列智能数字压力传感器用目前国际最新的SOC(单片机系统)芯片,结合MEMS加工的压阻硅晶体为敏感器件,充分利用微处理器的处理和存储能力,实现对敏感部件拾取的压力信号进行滤波、放大、A/D转换、校正等功能,直接输出可显示存储的数字信号。 CY200系列智能数字压力传感器融合了高精密度、高稳定度参考源技术、信号采集处理、通讯、总线等一系列的高新技术,为成都泰斯特公司又一自主研制成功的的高技术含量产品。 ●数字化:数字量输出,无需其它数据采集设备,直接在计算机上读出压力值; ●智能化:内置电子表单,设备编号、量程、校正参数自动加载; ●高精度:24位A/D转换器; ●便捷:485总线,长线传输,USB即插即用,同时拥有; ●网络化:自动寻址,TCP/IP协议组成网络化压力测试系统; ●使用灵活:单只、多只、远距离传输、分布式网络等都有解决方案; ●支持专用:通讯协议开放,自有技术,支持专用开发。 CY200智能数字压力传感器系列下,有细分型号,如CY201、CY205,未特别标明处,本说明书均适用。

PTP503压力传感器使用说明书

油压传感器,油压压力变送器,河南压力传感器 正负压压力变送器,恒压供水压力传感器,投入式液位变送器,防雷击液位变送器,锅炉压力传感器,微差压变送器,超高温压力传感器,超高压压力传感器,平膜压力传感器,防腐蚀压力变送器,通风管道压力变送器,高温微压变送器,空压机压力变送器,空调风压变送器,PY500智能数字压力控制仪表,动静态汽车称重设备,称重测力传感器 PTP503压力传感器/变送器采用全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。 量程:0~1~150(MPa) 综合精度:0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号:4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制) 供电电压:24DCV(9~36DCV) 介质温度:-20~85~150℃ 环境温度:常温(-20~85℃) 负载电阻:电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ 绝缘电阻:大于2000MΩ(100VDC 密封等级:IP65 长期稳定性能:0.1%FS/年 振动影响:在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口):四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 机械连接(螺纹接口):1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计

产品名称:PY602压力温度仪表 规格: 产品备注:数显压力温度控制仪表|智能压力温度表|佛山市博润测控仪表有限公司 产品说明 PY602数显压力-温度控制仪表 产品特点及结构: 具有整机体积小、重量轻、耗电省、功能齐全、工作可靠、使用方便灵活,配用我公司PT100-系列高温熔体压力传感器或常温压力传感器,作为高精度压力测量与控制,可广泛地使用于液压、石油、塑料、橡胶、印染、纺织等行业的压力显示和自动化控制场合,还可与其他厂家的电阻应变式压力传感器配套使用;可以设定上下限值报警,具有发光管报警指示、继电器触点输出控制外部执行机构;具有高精度的电压输出模块、电流输出模块、继电器输出控制模块以及通讯模块供用户选择 主要技术参数: 显示器:双层四位高亮度绿色和红色发光数码管 显示分辨率:0001 显示数值范围:-001~-999~0001~9999Mpa(小数点可变),温度:000.1-400.0 仪表精度:0.25%FS±1位 压力输入信号:2mV/V、3.3mV/V、4-20mA、0-5VDC、0-10DC(定货时说明) 温度输入信号:J、K、E型热电偶 采样速度:20次/秒 输出控制:与满量程信号成线性的电压或电流输出;RS232;RS485 报警范围:-001~-999~0001~9999Mpa(小数点可变) 效准指示:显示传感器满量程80%值(传感器应空载),效准指示(CAE)亮 使用温度及湿度:0-55℃,≤80%RH 电源要求:85-265VAC50Hz-60Hz 外型尺寸:96×96×100mm 开孔尺寸:92×92mm

2020年(情绪管理)PHY系列压力式泡沫比例混合装置

(情绪管理)PHY系列压力式泡沫比例混合装置

PHY系列压力式比例混合装置使用说明书 河南捷安消防设备有限X公司 目录 目录2 壹、产品特点及用途3 图壹、贮罐压力式空气泡沫比例混合装置泡沫灭火系统示意图3 二、产品规格及型号3 PHY系列压力式泡沫比例混合装置的型号意义3 三、结构及工作原理4 (壹)普通型贮罐4 (二)隔膜型贮罐5 四、性能参数5 表壹、PHY系列贮罐压力式泡沫比例混合装置性能参数表5 表二、PHY系列贮罐压力式泡沫比例混合装置安装尺寸表(卧式)5 表三、PHY系列贮罐压力式泡沫比例混合装置安装尺寸表(立式)6 图二、贮罐压力式泡沫比例混合装置工作原理图6 五、安装7 六、使用方法8

(壹)使用条件8 (二)普通型压力式泡沫比例混合装置使用方法8 (三)隔膜型压力式泡沫比例混合装置使用方法9 七、维护和保养9 一、产品特点及用途 PHY系列贮罐压力式泡沫比例混合装置由泡沫罐、压力式比例混合器、 隔膜、进水管、出液管及控制阀门等组成。当压力水流经该装置的比例混合器时,能使水和泡沫液按壹定的比例进行自动混合,输出泡沫混合液供泡沫产生及喷射设备产生空气泡沫进行灭火。 该装置可和消防泵(或消防车)、泡沫产生及喷射设备组成固定式(或半固定式)泡沫灭火系统(见图壹),广泛应用于扑灭甲(液化气除外)、乙、丙类液体火灾,具有安全可靠、灭火效率高等优点,是油库、炼油厂、化工厂、油田、码头、油轮、飞机库、机场及燃油锅炉房等场所最普遍使用的消防设备。 图壹、贮罐压力式空气泡沫比例混合装置泡沫灭火系统示意图 二、产品规格及型号 PHY系列压力式泡沫比例混合装置按填盛方式分隔膜型、普通型,按罐体放置方式分卧式、立式俩种形式。泡沫混合比壹般为3%或6%,亦可提供8%的混合液用于中倍数泡沫灭火系统。该装置混合液流量32-160L/S,贮罐容积为1000-16000L不同规格。根据所需要的混合液流量和泡沫喷射时间、比例混合器和泡沫罐可任意组合成系列产品,以满足工程应用的需要。 PHY系列压力式泡沫比例混合装置的型号意义

最新传感器分类(最全总结)

繁杂,分类方法也很多。现将常采用的分类方法归纳如下: 1、按输入量即测量对象的不同分: 如输入量分别为:温度、压力、位移、速度、湿度、光线、气体等非电量时,则相应的传感器称为温度传感器、压力传感器、称重传感器等。 这种分类方法明确地说明了传感器的用途,给使用者提供了方便,容易根据测量对象来选择所需要的传感器,缺点是这种分类方法是将原理互不相同的传感器归为一类,很难找出每种传感器在转换机理上有何共性和差异,因此,对掌握传感器的一些基本原理及分析方法是不利的。因为同一种型式的传感器,如压电式传感器,它可以用来测量机械振动中的加速度、速度和振幅等,也可以用来测量冲击和力,但其工作原理是一样的。 这种分类方法把种类最多的物理量分为:基本量和派生量两大类.例如力可视为基本物理量,从力可派生出压力、重量,应力、力矩等派生物理量.当我们需要测量上述物理量时,只要采用力传感器就可以了。所以了解基本物理量和派生物理量的关系,对于系统使用何种传感器是很有帮助的。 2、按工作(检测)原理分类 检测原理指传感器工作时所依据的物理效应、化学效应和生物效应等机理。有电阻式、电容式、电感式、压电式、电磁式、磁阻式、光电式、压阻式、热电式、核辐射式、半导体式传感器等。

如根据变电阻原理,相应的有电位器式、应变片式、压阻式等传感器;如根据电磁感应原理,相应的有电感式、差压变送器、电涡流式、电磁式、磁阻式等传感器;如根据半导体有关理论,则相应的有半导体力敏、热敏、光敏、气敏、磁敏等固态传感器。 这种分类方法的优点是便于传感器专业工作者从原理与设计上作归纳性的分析研究,避免了传感器的名目过于繁多,故最常采用。缺点是用户选用传感器时会感到不够方便。 有时也常把用途和原理结合起来命名,如电感式位移传感器,压电式力传感器等,以避免传感器名目过于繁多. 3、按照传感器的结构参数在信号变换过程中是否发生变化可分为: a、物性型传感器:在实现信号的变换过程中,结构参数基本不变,而是利用某些物质材料(敏感元件)本身的物理或化学性质的变化而实现信号变换的。 这种传感器一般没有可动结构部分,易小型化,故也被称作固态传感器,它是以半导体、电介质、铁电体等作为敏感材料的固态器件。如:热电偶、压电石英晶体、热电阻以及各种半导体传感器如力敏、热敏、湿敏、气敏、光敏元件等。 b、结构型传感器:依靠传感器机械结构的几何形状或尺寸(即结构参数)的变化而将外界被测参数转换成相应的电阻、电感、电容等物理量的变化,实现信号变换,从而检测出被测信号。 如:电容式、电感式、应变片式、电位差计式等。 4、根据敏感元件与被测对象之间的能量关系(或按是否需外加能源)来分:

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