AS超声波流量计选型及现场安装技术规范

AS超声波流量计选型及现场安装技术规范
AS超声波流量计选型及现场安装技术规范

AS系列超声波流量计

选型指南及安装技术规范

山东思达特测控设备有限公司

用超声波原理测量气体流量始于上世纪90年代,伴随着电子科学技术的发展,超声波流量计 产品技术日益成熟。2000年以后,气体超声波流量计以测量范围大、无转动部件、精度高等无可比拟的特点被广泛应用于天然气西气东输长输管线的贸易计量。

AS超声波流量计是日本爱知时计电机株式会社和我公司根据中国市场需求在TRX系列超声波流量计基础上专门研发的超声波流量计产品系列,是国内较早用于天然气低压城市燃气的计量仪表,AS系列超声波流量计在贸易计量中起到越来越重要的作用。

1.1测量原理

超声波流量计是采用超声波原理的速度式流量计,利用超声波在气体中沿顺流传播的时间和沿逆流传播的时间差与气体流速成正比这一原理来测量气体流量。

计量原理及公式:

AS系列超声波流量计结构图:

AS系列超声波流量计结构简单,由仪表本体、集成电路、温度传感器、压力传感器、导流体、换能器等几部分组成,无任何转动部件。

二、主要技术数据

2.1 技术参数

测量气体种类 天然气、煤气、空气、氮气等无腐蚀性气体

使用气体温、湿度 -20~+60℃ 90%RH以下

使用环境温、湿度 -30~+70℃ 90%RH以下

使用压力范围 AS25/32≤0.5 MPa AS40~200≤1.0MPa (绝压)

本体材质 AS25/AS32 铝合金; AS40~AS200 SUS304不锈钢

防爆、防护等级 EX ib IIB T4 Gb IP64

安装方式 水平或垂直

通讯协议 RS485 MODBUS/RTU

通讯速率 4800bps. 9600bps

脉冲型式 Open drain(开漏)

供电电压 9VDC

连接形式 AS25-AS200 法兰连接 GB/T9119-2000 (AS25/32 圆锥内螺纹GB/T7306.2-2000)瞬时流量表头显示 标况流量、工况流量最大显示±19999 (AS200瞬时流量 =显示值X10)

温度、压力表头显示 温度:00.0℃ (3位) 压力:0000.0KPa (5位)

正累计流量显示 00000000.0 Nm3( 9位,DN25~DN80) 0000000000 Nm3( 10位,DN100~DN200)2.2流量计显示部分

主显示画面(上段)

(AS-25,32,40,50,80) (AS-100,150,200)

正流标况累计流量值显示(例)

副显示画面(下段)

每隔4秒自动切换显示瞬时标况流量、瞬时工况流量、使用压力及温度值。

2.3流量计显示方向

表头可水平旋转270°

显示部位可自出厂状态下顺时方向90°、

逆时方向180°进行旋转。

用附带的M4六角扳手松动位于显示部位

根部的内六角螺丝。

流量计选型

2.4

2.4.1 流量范围对应表(工况):

Qmin≤Q<Qt:±2%,Qt≤Q≤Qmax:±1%,准确度等级为1.0

Qmin≤Q<Qt:±3%,Qt≤Q≤Qmax:±1.5%,准确度等级为1.5 口径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 Qmax(m3/h) 35 65 80 150 300 500 1200 2000 Qmin(m3/h) 0.7 1.3 1.6 3.0 6.0 10 24 40 始动流量(m3/h) 0.08 0.16 0.20 0.37 0.75 1.25 3.0 5.0 2.4.2.使用压力选择(绝压):

0-1.0MPa:AS-**-1000B型号 0-0.5MPa:AS-**-500B型号 0-0.2MPa:AS-**-200B型号

三、配件参数

3.1 噪整器

噪整器原理:通过特定结构对流体重新分布,达到降噪、整流的目的。

噪整器作用:对流体噪声衰减、整流。

噪整器压损:

流量点 DN 200 DN 150 DN 100 DN 80 DN 50 DN 40 DN32 DN25 2% 0 kPa 0 kPa 0 kPa 0 kPa 0 kPa 0 kPa 0 kPa 0 kPa 10% 0 kPa 0 kPa 0 kPa 0 kPa 0 kPa 0 kPa 0 kPa 0 kPa 20% 0 kPa 0 kPa 0 kPa 0 kPa 0 kPa 0 kPa 0 kPa 0 kPa 40% 0.20 kPa 0.16 kPa 0.11 kPa0.11 kPa0.1 kPa 0.1 kPa 0.1 kPa 0.1 kPa 70% 0.58 kPa 0.50 kPa 0.3 kPa 0.3 kPa 0.35 kPa0.27 kPa 0.15 kPa 0.15 kPa 100% 1.2 kPa 1.1 kPa 0.6 kPa 0.57 kPa0.8 kPa 0.52 kPa 0.2 kPa 0.2 kPa 3.2 数据线

AS系列超声波流量计的数据线为航空插头专用7芯屏蔽线,标配2m。

四、外形尺寸

4.1 AS

流量计外形尺寸(单表)

型号 口径 W H 连接方式 AS-25 DN25 147 162 螺纹连接 RC1 AS-32 DN32 147 162 螺纹连接 RC1-1/4

AS-40 DN40 200 214 法兰连接 GB/T9119-2000 PN1.6MPa AS-50 DN50 220 228 AS-80 DN80 250 258 AS-100 DN100 250 280 AS-150 DN150 300 341 AS-200

DN200

350

391

注:AS25/32因本体连接形式为内锥管螺纹,要求与之连接的外丝接螺纹为55°圆锥外螺纹。 螺纹标准GB/T7306.2-2000

4.2 噪整器及AS 流量计外形尺寸(mm): 4.2.1 AS25/32标配活套法兰尺寸:

4.2.2 AS25/32与噪整器连接后外形尺寸(mm):

型号 口径 W 连接方式

AS25 DN25 250

法兰连接 GB/T9119-2000 PN1.6MPa AS32 DN32 250 活套法兰 型号 口径 W H 连接方式 ST-ZZQ25 DN25 400 225 法兰连接 GB/T9119-2000

PN1.6MPa

ST-ZZQ32 DN32 400 235

4.2.3 AS40-AS200与噪整器连接后外形尺寸(mm):

五、安装要点 5.1 温度

安装流量计的外界环境应符合-30~+70℃,必要时应对流量计实施隔热、防冻、遮雨、防晒等措施,保证流量计的工作环境满足要求。流体温度湿度应遵守-20 ~+60℃ 90%RH 以下。 5.2 介质压力

AS40~AS200压力范围0-1.0MPa;AS25/AS32压力范围≤0.5Mpa。(绝压) 5.3 振动

流量计安装应尽可能避开振动环境,本设备可在振动频率55Hz 以下正常计量,如振动较大,应在振动源和本设备连接过程中增加伸缩节、金属软管等软性连接件,将振动降至55Hz 以下。 5.4 电气噪声

流量计及其传输导线,应尽可能避开强电磁场环境或电子干扰环境。本设备可在±2KV 雷击间接传播环境下及临时性100A、60Hz 的外部磁场干扰下正常计量。

特别情况应增加金属屏蔽罩等措施加以防护,流量计的传输导线应穿金属保护管加以屏蔽。 5.5 安装前确认流体正流方向与流量计本体箭头方向相吻合。 5.6 水平管安装时表头显示部应垂直向上,表头不应倾斜安装。 5.7 在与配套管路拧紧本品时,请不要施加过大扭矩。 5.8 接线操作时,必须在停止外部电源供应时进行。 5.9 请在规定电压范围内使用。

5.10 开始通气时,应徐徐而不是瞬间完全打开阀门。

5.11 对于法兰方式安装方式请正确使用随流量计配套的同心导环,保证流量计与管道同心(见

下图)。

型号

口径 W 连接方式 ST-ZZQ40 DN40 425 法兰连接

GB/T9119-2000

PN1.6MPa

ST-ZZQ50 DN50 445 ST-ZZQ80 DN80 512 ST-ZZQ100 DN100512 ST-ZZQ150 DN150592 ST-ZZQ200 DN200658

六、安装方式

6.1不配噪整器情况且安装现场直管段足够长,可参照图1、图2、图3要求执行。

6.1.1 依据具体配管状况,在现场直管段足够的情况下按图1要求,确保流量计有足够直管段。

图1

注意:AS25和AS32流量计直管段要求为前20D,后5D。

6.1.2 在调压阀下游安装流量计所需直管段按照图2要求。

必要直管段的计算公式为:

必要直管段(mm)=10D+压差(kPa)×D×使用最大流速(m/s)/20(m/s)×0.8弯管数

2

6.1.3 在减压阀前安装流量计时直管段要求参照图3要求

图3

6.2 配噪整器情况,用以弥补现场直管段长度不足的限制。

6.2.1 安装管道无法满足直管段要求或上游安装有弯头、三通、调压阀等对流体状态有较大影响的扰流件时,可按照图4、图5所示,流量计与噪整器配套安装,检定时噪整器与流量计配套检定。

噪整器与AS40-AS200连接图 噪整器与AS25/32连接图

6.2.1.1 常规情况:

AS流量计配套噪整器使用时,在前端和后端有弯头、缩径、扩径、三通等情况,无需添加直管段。

条件上流侧下流侧弯头

缩径

扩径

三通

图4 6.2.1.2非常规情况:

前后安装有蝶阀时,请保证蝶阀全开!

前后安装有减压阀:

前端3D直管段,后端需要5D以上直管段

图5

注:为保证噪整器长期稳定运行,噪整器前部应安装过滤器。

6.2.1.3 对于测量介质可能含油的情况,流量计前应有油气分离装置,且流量计应立管安装,气体流向自上而下。

公司产品部分尺寸详见附录1

七、订货须知

AS系列超声波流量计的选型取决于以下因素:

使用压力、流量范围、公称通径、介质温度、使用环境、附件选择(标配噪整器,数据线)等。详见附录2《订货咨询表》

附录1:

公司产品各部分尺寸

单位:(mm)

口径 过滤器 噪整器+AS 预付费控制器

备注 STLG ZZQ+AS SQZF

DN25 240 400 220 DN32 250 400 280 DN40 250 425 248 DN50 250 445 317 DN80 350 512 317 DN100 420 512 352 DN150 600 592 400 DN200 600 658 416

需要加装过滤器来达到降噪效果

附录2 AS超声波流量计订货咨询表

说明:

用户可以复制本表,填写多台仪表的数据,

填写好以后,请您留底并将复印件签章后寄回本公司。谢谢合作!

订 货 单 位 联系人 电话/传真 使 用 单 位

联系人

电话/传真

被 测 介 质 天然气 □ LNG □ LPG□ 其他 □ 介 质 压 力 常用:[ ] 最低:[ ] 最高:[ ] 单位: kPa □ MPa □ 表压:□ 绝压:□ 介 质 温 度 (℃) 常用:[ ] 最低:[ ] 最高:[ ]

流 量 范 围

常用:[ ] 最低:[ ]最高:[ ] 工况流量(m3/h):□ 标况流量(Nm3/h):□

安 装 位 置 室内安装:□ 室外安装:□ 高架安装:□ 地下安装:□ 其它位置:□ 检 测 目 的 区域计量:□ 流量控制:□ 内部核算:□ 商贸结算:□ 选用AS流量计型号:AS—□□□-□□□□-B

其它配套要求 噪整器 □ 数据线 □ 过滤器□ 预付费控制器 □ 其他 □ 流量计是否变径 是 □ 缩径 □ 扩径 □ 否 □ 附加说明:

填表日期: 年 月 日 填表人: 联系电话:

插入式超声波流量计安装调试方法简述

插入式超声波流量计安装调试方法简述 一、数据输入步骤: (1)首先用盒尺量出被测管路的周长。 (2)打开仪表,接通电源,仪表显示超声波流量计版本号或菜单第一项内容。 (3)=-------------;再按10仪表显示输入管道外周长,将用盒尺测量出的周长直接输入。 例:周长为318mm,直接按3、1、8 (4)仪表显示管外径。 (5) (6) 例:管路为碳钢,即仪表显示0 (具体材质见说明书9 (76)。(86)。 (95,插入 B型探头”,输入方法同(6) (10Z法安装”, (11 (12)40号窗口,窗口显示阻尼系数,输 (13)号窗口,窗口显示低流速切除值,按确认键后输, (141,固化参数并总使用” 二、传感器安装点的选择: 测量点要尽量选择距上游10倍直径,下游5倍直径以内均匀直管段,没有任何阀门、弯头、变径等干扰流场装置,流体必须为满管。 三、安装方法: 1、Z方式安装:以管路周长为200mm为例 侧视图侧视图截面图 (1)在管路一面外侧划一长十字为A点,以十字为中心用盒尺向另一侧量

出1/2周长,即100mm,该点为B 如安装距离为25mm,从A点向一侧量出25mm为C点和上面一样从B点向另一侧量出管路1/2周长为D点,B、D两点连接,D点划十字,A、D两点即为两个探头安装点,B、C两点也可为两个探头安装点,以现场情况而定。 (2)插入式探头则以A、D两点为中心焊接好探头底座。确保焊接周边不渗水,漏水。底座螺纹上顺时针缠绕生料带或油麻,再将球阀通过丝扣连接于底座上,旋开球阀。安装开孔工具,开钻打孔,孔打通后,缓慢向外旋出钻头,并迅速关闭球阀(也可再迅速开启、关断球阀,放出少量水以冲出打孔时的残留铁屑)根据钻头的进深,确定管壁及结垢总厚度。根据管壁及结垢厚度,确定探头的插入深度;旋转探杆,调节声楔面收发波束角度(插入式探头的安装方式详见 Z 水流方向 Z 水流方向 俯视图(接线嘴同时向上) 2显示上游= 下游= Q值= 上游、下游为信号强度,应大于60以上。上、下游数据接近。Q值为信号质量,应在60以上。如信号强度不理想,应旋转一侧探头一圈(向内或向外),同时观查信号强度变化,75-85之间最好。如还不行,应检查流体内是否含有大量气泡,或流体不满管。例:上游= 下游= Q值=70(Q值总在60-80之间变化)为好。 100%,最次在(100±3)%范围内波动。 详情请参看说明 唐山天泽仪表有限公司 开发部

超声波热量表的施工安装要点及相关技术要求

超声波热量表的施工安装要点及相关技术要求 超声波流量传感器是通过波在介质中的传输速度在顺水流和逆水流方向的差异,而求出介质流速的方法来测量流量。按传感器水流通道方式,超声波流量传感器分单通道式和U 形管式。 超声波式热量表选用主要控制参数为:公称直径DN、常用流量、最大流量、最小流量、额定压力、最大压力损失、温度范围、温差范围等。超声波热量表的初期投资相对较高,仪表的流量传感器具有精度高、压损小、不易堵塞等特点,但流量传感器的管壁锈蚀程度、水中杂质含量、管道振动等因素将影响流量计的精度。 超声波热量表施工安装要点 1. 当使用分体式热量表时,积分仪与流量传感器的距离不宜超过10M。 2. 气泡对准确测量干扰很大,不能安装在管道最高处。 3.安装时远离交流电和高频输射源,避开高温辐射源、阳光直射。 流量传感器的安装 1) 热量表的流量传感器必须安装在一次网的供水管道上。 2) 热量表的流量传感器应安装在直径等于其公称直径的管道上,并且在前、后端分别留有规定长度的直管段(以厂家产品技术说明书为准,一般表前为公称直径10倍的直管段,表后为公称直径5倍的直管段,直管段范围内无其它任何测温、测压、过滤器、阀门等元件)。 3) 在安装流量传感器时应考虑留出便于读数和维修的空间,强烈建议在表体下游满足直管段后安装管道伸缩器,便于热量表的安装及校验。 4) 安装时必须按照流量计管段上水流指示箭头方向安装,并建议在流量传感器前后安装阀门,便于检修。 5) 热量表可以水平、垂直安装,但水平安装时两换能器应在同一水平面上,防止供水沉淀后的淤泥沉积于低处换能器影响信号传输,垂直安装时水流方向必须为从下而上;流量传感器前端应安装过滤器(必须满足表体的前直管段要求)。 温度传感器的安装 1)温度传感器必须安装在流量传感器规定的直管段以外;安装温度传感器管道处的水温须均匀。在安装与流量传感器处于同一根管上(供水管或回水管)的温度传感器时,最好将它安装在流量传感器的后端(下游)。 2)温度传感器不宜安装在管道较高的位置上(可能不充满液体),安装时要与管道中心轴面相垂直。 3)确定温度传感器插入管道的长度,应以使其中热敏元件位于管道中心并偏下的位置为原则。 4)在不影响热计量精度的前提下,建议在同一管道上安装双金属玻璃温度计或其它现场温度计。 热量积分仪的安装 1)积分仪所处位置的环境温度不能超过生产厂家标明的使用环境温度范围。

公共场所监测细则.doc

公共场所监测细则 公共场所监测细则该如何制定呢?下文是我收集的公共场所监测细则,欢迎阅读! 公共场所监测细则一 为做好重大活动公共场所安全保障工作,保障参与活动人员身体健康及活动的顺利开展,xxx县卫生监督所依据《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》等法律法规,特制定本工作方案。 一、工作目标 为了预防和及时、高效、妥善的处理活动期间公共场所突发公共卫生事件,保护参会人员的身体健康。 二、组织机构 为了做好公共场所安全保障工作,贺兰县卫生监督所决定成立公共场所安全保障工作领导小组,组织和协调安全保障工作。由所综合科、监督一科负责。 三、工作任务 (一)前期的卫生监督 1.制定公共场所卫生监督监测工作方案。 2.公共场所卫生监督的内容、指标及要求。 (1)持证情况:卫生许可证及从业人员健康证有效性检查,要求两证持有率达100%,且为有效证件。 (2)公共场所量化信誉度级别:是否是量化信誉度A级企业,对照量

化评分表的要求进行打分看是否达标。 (3)消毒间的卫生:各类场所消毒间应做到专间专用,有专人负责,有完善的消毒工作制度及工作程序;配备运转正常的消毒柜和合格的消毒剂。消毒采用双重消毒法,即:物理和化学消毒法并用;设置保洁柜并有标志。消毒后的各类物品分类存放于保洁柜中,并有清洗、消毒的专用容器设备。 (4)客房卫生间的卫生:重点检查面盆、浴盆、马桶的清洗消毒程序是否合理,及清洗消毒的工具是否分开,标志是否明显;通风换气设施是否正常;卫生间内供来宾使用的一次性化妆品是否符合卫生要求,要求必须索证(提供的化妆品应持有《化妆品生产企业卫生许可证》复印件及近期当地卫生检测机构的检测报告),产品的标签符合《化妆品卫生监督条例》的规定。 (5)集中空调的卫生监督:要求集中空调通风系统符合《集中空调通风系统卫生规范》要求。 检查集中空调通风系统,在空调通风系统运行前,是否对过滤器、存水部位、热交换器表面及室内进风口,回风口进行全面清洗和消毒,检查记录。 (6)消毒的卫生监督:检查各类场所对空气、顾客用品用具及顾客接触部位的消毒工作是否规范,选用的消毒剂应在专业机构购买,产品符合卫生《消毒管理办法》要求。具体: ①公共用品用具:口杯、茶杯可清洗后放于红外线电子消毒柜中20—30分钟或使用含氯消毒剂浸泡消毒;床上卧具可采用250mg/L含氯消

超声波流量计安装操作规程

官方网址https://www.360docs.net/doc/9c2609151.html, 超声波流量计安装操作规程 超声波流量计安装操作规程是怎样的呢?成都永浩机电工程技术有限公司做了以下说明,供大家参考: 一、参数设置 (1)测量管道外周长,计算外径。 外径测量 (2)给主机通电,供电范围10~36VDC,接表上的DC+和DC-端子。 (3)按“menu”键,输入11,按“Enter”键,再用键盘输入管道外径,输入完成按“Enter”键。 (4)按“∨”键,按“Enter”键再用键盘输入管道管壁厚度,输入完成按“Enter”键。 (5)按“∨”键,按“Enter”键通过按“∨”选择管道材质(0,1,2后面的单词分别代表碳钢、不锈钢、PVC材质),输入完成按“Enter”键。 (6)按“∨”键,按“Enter”键,通过按“∨”选择传感器类型,这里选“1”,插入式传感器,输入完成按“Enter”键。 (7)按“∨”键,按“Enter”键,通过按“∨”选择安装方式,一般选

官方网址https://www.360docs.net/doc/9c2609151.html, “V”或“Z”法安装,输入完成按“Enter”键。 (8)按“∨”键显示安装距离,安装距离可认为是两传感器之间那节管道的长度。 二、安装步骤(能焊接的管道) (1)根据仪表主机计算出来的安装距离确定两个探头的安装点,做好标记。 (2)把流量计配套焊接底座焊接到管道上。 (3)焊接底座冷却后,在底座螺纹上缠上足够生料带,把流量计配套球阀拧到焊接底座上。 (4)把专业开孔器通过螺纹拧到球阀上,打开球阀。 (5)把开孔器前端伸到管壁上,打开电钻开孔。 (6)开孔完成后,把开孔器前端退出球阀,关闭球阀。 (7)松开锁紧螺母,将传感器缩进连接螺母内。 (8)将连接螺母缠上生料带,拧紧在球阀上。 (9)打开球阀,将传感器前端推入管道。 (10)转动传感器,使上游传感器杆上的定向点对向上游(下游传感器杆上的定向点对向下游) (11)重复(2)-(10)步,安装另一个传感器。 (12)安装完成,将线接好,接线方式如下图。

公共场所消毒指南

公共场所消毒指南 春节期间,由于公共场所人流量大,正值冬春季传染病高发时期,为了指导公共场所预防性消毒工作,防止传染病传播,参照《公共场所消毒技术规范》和WS 394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》,特制定本操作指南。 一、适用范围 本操作指南适用于各类公共场所的日常消毒处理,即预防性消毒。如有传染病暴发流行时,应在辖区疾控中心的指导下开展疫源地消毒处理。 二、预防性消毒重点场所与对象 重点的公共场所包括公共交通工具、商场、宾馆等人群密集的场所;重点的消毒对象包括空气、人密切接触的物表、物品等。 三、各类公共场所的预防性消毒 (一)公共交通服务单位的消毒 1、空气消毒 (1)候车厅、售票厅等地方以开窗通风为主,保持室内空气流通。每日通风2~3次,每次不少于30分钟。

(2)地铁等密闭的公交场所应加大集中空调系统的通风换气,确保足够的新风量。密闭的空调车要开启换气扇及空调新风装置,以增加空气流通;公交车回场后,应开门窗通风30分钟。 (3)集中空调系统的过滤网应每周清洗1次。 2、环境和物品表面消毒 (1)等候室、购票厅内的地面按日常要求以湿式清洁为主,垃圾及时清理。 (2)各类物体表面如座椅扶手、门把手、水龙头、楼梯扶手、电梯按键、公共交通工具的扶手和拉手等手经常接触的物品表面,保持清洁卫生,应用有效氯浓度 250mg/L的含氯消毒液进行擦拭,每日至少1次,消毒30min。 3、手卫生 建议在候车室等人流量大的地方配备免水洗手消毒剂。在卫生间应配备洗手液、擦手纸等手卫生用品及洗手示意图。

(二)商场、超市的消毒 1、空气消毒 加强集中空调系统的通风换气,确保足够的新风量。集中空调系统的过滤网应每周清洗1次。 2、环境和物品表面消毒 对公共区域经常触摸的物体表面如柜台表面、桌椅、门把手、电梯扶手、电梯按键、手推车、购物篮、水龙头、马桶等部位,保持清洁卫生,按日常要求以湿式清洁为主,垃圾及时清理。每日至少消毒1次,用有效氯浓度250mg/L的含氯消毒液进行擦拭消毒30min。 3、手卫生 在卫生间应配备洗手液、擦手纸等手卫生用品及洗手示意图。

超声波流量计的选型与分类

超声波流量计的选型与分类 关键词:超声波流量计选型与分类多普勒便携式流量计固定式时差式 超声波流量计是一种利用超声波脉冲来测量流体流量的速度式流量仪表。近几年来,随着技术的发展,利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快,基于不同原理,适用于不同场合的各种超声波流量计得到了广泛应用,同时也对广大用户提出如何进一步的了解超声波流量计、怎样选择合适的超声波流量计,使用过程中,应该注意些哪些问题等等,上海森逸技术人员结合现国内超声波流量计的发展情况及多年来现场应用经验,对上述问题进行了探讨。 超声波流量计选型与分类: 选型主要有以下几点:管道壁厚、外径,介质,管内流量是否含有杂质,测量介质的温度,测量介质为气体时,还需要知道气体的压力,除此之外,还应根据用户实际情况和测量需要合理选型。 1、多普勒超声波流量计 换能器经过管道内液体中的悬浮颗粒或气泡后,频率发生偏移,当管道条件、换能器安装位置、发射频率、声速确定以后,通过测量频移就可得到流体流速,进而求得流体流量。只能用于测量含有适量能反射超声波信号的颗粒或气泡的流体,如工厂排放液、未处理的污水、杂志含量稳定的工厂过程液等。要注意它对被测介质要求比较苛刻,即不能是洁净水,同时杂质含量要相对稳定,才可以正常测量,而且不同厂家的仪表性能及对被测厂家的要求也不一样。选择此类超声波流量计即要对被测介质心中有数,也要对所选用的超声波流量计的性能、精度和对被测介质的要求有深入的了解。 2、便携式超声波流量计 主要用于校对管道上已安装其它流量仪表的运行状态,进行一个区域内的流体平衡测试,检查管道的当时流量情况等。如果不作固定安装,而用于这些用途时,选用便携式超声波流量计既方便又经济。 3、时差式超声波流量计 时差式超声波流量计是利用声波在流体中顺流传播和逆流传播的时间差与流体流速成正比,这一原理来测量流体流量。 目前生产最多、应用范围最广泛的是时差式超声波流量计。它主要用来测量洁净的流体流量,在自来水公司和工业用水领域,得到广泛应用。 4、管道式超声波流量计 精度最高,可达到±0.5%,而且不受管道材质、衬里的限制,适用于流量测量精度要求高的场合。但随着管径的增大,成本也会随增加,通常情况下,选用中小口径的管段式超声波流量计,较为经济。 5、固定式超声波流量计 如果有足够的安装空间,使用插入式换能器代替外贴式换能器,彻底消除了管衬、结垢及管壁对超声波信号衰减的影响,测量稳定性更高,也大大减小了维护工作量。而且,由于插入式换能器也可以不断流安装,所以其应用正在不断推广。有的厂家推出了内部为数字化电路的超声波流量计,其特点是采用数字电路处理信号,纠错能力增强,取样及时,精度提高(模拟电路的精度为±1.5%,数字电路可以达到±1.0%),而且集成度提高,仪表体积大大减小,有多种信号输出模式供选择,在实际应用也取得了很好的效果。用户在使用中可以和模拟电路的超声波流量计进行比较。超声波流量计的功能选择,用户可以根据实际情况来确定。如果测量双向流体,一定要选择带有正负计量功能的超声波流量计;如果用户需要定期了解流体在一定时段有流量情况,可以选择带打印机的超声波流量计。总之,所选择的超声波流量计的功能既要满足用户需要,也不必贪多求全,造成许多功能闭置不用,而增加购买成本。

超声波流量计对管道配置要求

超声波流量计对管道配置要求 锐凌计量 / 2013-09-23 对双向流测量场合的管道配置:所谓“双向流测量”就是指使用同一套超声波流量计实现被测介质正输和反输时的流量测量。也就是说,这个时期正输时的仪表上游就是下个时期返输时的仪表下游。地下储气库或者目前大中型城市通常用作调峰手段的储气罐就需要这种具有双向测量功能的计量仪表。这正是超声流量计独到的特点。因此,当超声流量计应用于双向流测量场合就必须将其“下游”按“上游”的要求进行同等对待,这是实现超声流量计双向、等精度测量的重要前提。 直管段长度要求:为了降低不良流态对测量结果的影响,在流量计上下游安装一定长度的直管段就是一种常见的基本手段。从准确计量的角度来看,上下游直管段长度越长改善流量计测量性能的效果就越明显。但是,测量现场往往由于受场地征用(特别是海上作业平台)、材料供应以及建设施工成本等诸多客观因素的限制,又期望该长度越短越好。因此,兼顾这两方面的愿望并提出最低限度的直管段长度要求也是GB/T18604—2001标准的主要任务之一。 在超声波流量计直管段的配置长度上, AGA·NO·9号报告提出:“尽管制造商推荐的安装作法不尽一致,但一般都要求流量计的上游至少需要5~10D的直管段、下游至少需要3D直管段。 为了体现标准具有可操作性这一特点,根据上述标准或报告的建议,结合国内生产现场的实际情况,同时参考了部分超声流量计生产厂商的意见,在标准中尝试性地给出了一个有关超声流量计上下游直管段长度配置的技术规定或要求,即:在不需安装整流器的情况下,多声道超声流量计上游的最短直管段长度应为10D,下游最短直管段长度应为 5D;如果使用整流器,则整流器的安装位置及相应的配管长度应咨询生产厂商。 超声波流量计对直管段的质量要求 台阶及凸入物:在超声流量计上下游所要求的最短直管段长度范围内(测量管)出现的任何台阶及其它凸入物都将引起被测介质流态的改变,从而增大流量测量的不确定度。但事实上,只要对所用配管进行认真选择,或者采取对管道内壁进行适当镗制,或者根据现场的管道条件对制造厂商提出所用超声流量计必须达到的内径要求等手段,就可以避免各连接点台阶的出现,从而实现直管段与超声流量计之间的等径连接或良好匹配;另外,在施工组装过程中,采取将连接的内壁焊缝打磨平整或适当扩大法兰连接的垫片内圈直径等措施也可以避免凸入物及其它扰动性杂物障碍。因此,对台阶及凸入物的限制既是必要的,也是可行的。②内表面:如果在流量计本体内部及其测量管内壁存在着锈蚀、油污或硫化铁粉等其它附属物,一方面可能会改变测量管道的实际内径,另一方面又可能会增大测量管内壁的平均粗糙度,其次也可能会导致声波(脉冲信号)在表体内壁反射时出现发散和衰减现象。所有这些因素都有可能对测量结果造成严重的影响(ISO/WD17089认为,由此造成的测量偏差有可能超过1%),因此对表体及测量管内表面提出要求和限制也是实现准确计量的基本前提之一。 温度计安装 温度计的安装应主要考虑如下三点:感温元件应有足够的长度,以保证被测介质与测温元件之间有充分的接触面积;②对流态造成的影响尽可能地小;③在正常的测量过程中不会因气流冲刷等原因引起感温元件的折断或其它机械损伤。 声学噪声干扰 超声流量计是一种以声学原理为基础的测量仪表,因此现有的超声流量计对于噪声,特别是对来源于被测介质内部由于高速度、大压差等减压设备造成的超高频噪声,尤为敏感,从而影响到该种流量计的正常运行,为了确保超声流量计的正常工作,最为有效的方法就是远离噪声源或咨询制造厂家。 整流器的作用

学校师生疫情联防联控工作机制

学校师生疫情联防联控工作机制 为贯彻落实省中小学校校园疫情防控和开学准备工作要求,确保师生生命安全和身体健康,我校立即建立疫情联防联控工作机制。 一、组织领导 为加强对学校疫情防控工作的指导,特成立学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组。 组长:校长 副组长:副校长 成员:教导处、总务处、少先队、班主任、全体任课教师 职责: 1.贯彻落实省、市政府及教育行政部门对新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的决策部署; 2.负责统一指挥防范应对工作,研究解决疫情防控工作中的问题; 3.制定并安排部署各项预防控制措施,督促各项工作措施落实; 4.指导师生防范疫情的发生和传播,及时按要求向教育部门、卫生部门报告疫情; 5.筹集防控物资; 6.做好疫情防控期间学生学习指导工作。 二、工作分工 为强化责任,明确职责,依据工作需要成立工作小组,在区教育局新型冠状病毒感染的肺炎防控领导小组领导下,相互协调开展工作。 (一)协调联络、宣传报道组 组长: 成员: 职责:负责接收上级文件,贯彻传达文件精神;督促、检查各处室、年级工作落实情况;联络、协调校外相关单位;做好舆情监控。借助微信公众号、校园网、学校电子屏、宣传栏等积极开展多种形式的健康宣传教育,普及新型冠状病毒感染的肺炎预防知识,让全体师生都知晓新型冠状病毒感染的肺炎预防知识;推出学校正面典型,营造正能量;做好疫情信息的发布与舆情的控制工作。 (二)应急防控组 组长: 成员:保安、各学科负责人、全体班主任 职责: 1.负责现场处置工作,一旦发现可疑病例,及时应对处置、按

规定报送信息;配合镇区卫健、疾控、教育等部门控制事态发展,做好患病人员的应急救援;及时向领导小组报告应急处置情况。 2.督促各班级推进、落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情监测等制度,对学生的缺勤情况进行汇总登记,查明缺勤原因,及时科学处置。 3.落实好疫情防控每日“零报告”制度。 4.做好卫生信息的收集,与区卫健、疾控等部门保持联系,收集本地及周围地区的新型冠状病毒感染的肺炎疫情情报,密切关注其动态变化,以便做好预防工作。 5.对校园环境卫生进行彻底全面督查整治。 6.应急防控组各成员具体职责分工如下: ①校园食堂 组长: 成员:食堂工作人员2人 职责:做好食堂卫生、消毒工作。 ②校园卫生 组长: 成员:各班主任、值周教师、各功能室负责教师 职责:督促落实所有公共场合的卫生打扫和公共场所消毒工作;落实晨检制度及相关数据的汇总、上报。 (三)学习指导组 组长: 成员:各年级主任、全体任课教师 职责:教职工每天向学校上报体温,班主任向教导处报告学生在家休息学习体温汇报,教导主任上报学校;做好对各年级学生疫情防控期间的学习方法指导与落实工作;做好延期开学的有关教育教学预案。 三、工作要求 1.实行校园封闭管理。在疫情结束、未开学前,实行校园封闭管理,除应急值班值守人员,其他人员一律禁止进入校园,学生没有经过批准一律不得提前返校。确因防控工作需要进入校园的,要实名登记并接受体温检测,履行报批手续,控制时间、范围、地点等。在疫情结束前,学校图书馆、多功能教室等室内场馆一律关闭,学校所有场所设施暂停向社会开放。 2.坚决减少出行。每一位学生和教职员工从当日开始减少不必要的出行,不到封闭、空气不流通的公众场所和人流密集场所活动,不参加任何聚会。每位学生要从2月4日起在家里进行自我观察与检测,并在家长指导下作好体温检测记录,开学前交给学校班主任老师

超声波流量计原理

1引言 近几年来,随着电子技术、数字技术和声楔材料等技术的发展,利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快。基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声波流量计已相继出现,其应用领域涉及到工农业、水利、水电等部门,正日趋成为测流工作的首选工具。 2超声波流量计的测量原理 超声波流量计常用的测量方法为传播速度差法、多普勒法等。传播速度差法又包括直接时差法、相差法和频差法。其基本原理都是测量超声波脉冲顺水流和逆水流时速度之差来反映流体的流速,从而测出流量;多普勒法的基本原理则是应用声波中的多普勒效应测得顺水流和逆水流的频差来反映流体的流速从而得出流量。 2.1时差法测量原理 时差法测量流体流量的原理如图1所示。它利用声波在流体中传播时因流体流动方向不同而传播速度不同的特点,测量它的顺流传播时间t1和逆流传播时间t2的差值,从而计算流体流动的速度和流量。 图1超声波流量计测流原理图 设静止流体中声速为c,流体流动速度为v,把一组换能器P1、P2与管渠轴线安装成θ角,换能器的距离为L。从P1到P2顺流发射时,声波传播时间t1为: 从P2到P1逆流发射时,声波的传播时间t2为:

一般c>>v,则时差为: 单声道测试系统只适用于小型渠道水位和流速变化不大的场合。大型渠道水面宽、水深大,其流速纵横变化也较大,须采用多声道超声波测流才能获得准确的流量值,见图2。应用公式(5)、(6)可测得流量Q。 以上各式中:d为垂直于水流方向上两换能器之间水平投影的距离,为声道数,S为两声道之间的过水断面面积。 图2多声道超声波流量计测流原理图 2.2多普勒法测量原理 多普勒法测量原理,是依据声波中的多普勒效应,检测其多普勒频率差。超声波发生器为一固定声源,随流体以同速度运动的固体颗粒与声源有相对运动,该固体颗粒可把入射的超声波反射回接收器。入射声波与反射声波之间的频率差就是由于流体中固体颗粒运动而产生的声波多普勒频移。由于这个频率差正比于流体流速,所以通过测量频率差就可以求得流速,进而可以得到流体流量,如图3。

超声波流量计安装注意事项

超声波流量计安装 注意事项 1 2020年4月19日

超声波流量计安装注意事项 1.探头安装在管道两侧; 2.安装距离:90MM; 3.管道打磨; 4.涂上耦合剂 2 2020年4月19日

(一)详细了解现场情况 超声波流量计在安装之前应了解现场情况,包括: 1、安装传感器处距主机距离为多少; 2、管道材质、管壁厚度及管径;碳钢,壁厚:6管径:dn250(内) 3、管道年限;开始 4、流体类型、是否含有杂质、气泡以及是否满管; 3 2020年4月19日

5、流体温度; 6、安装现场是否有干扰源(如变频、强磁场等); 7、主机安放处四季温度; 8、使用的电源电压是否稳定; 9、是否需要远传信号及种类; 根据以上提供的现场情况,厂家可针对现场情况进行配置,必要情况下也可特制机型。 4 2020年4月19日

(二)选择安装位置 选择安装管段对测试精度影响很大,所选管段应避开干扰和涡流这两种对测量精度影响较大的情况,一般选择管段应满足下列条件: 1、避免在水泵、大功率电台、变频,即有强磁场和震动干扰处安装机器; 2、选择管材应均匀致密,易于超声波传输的管段; 3、要有足够长的直管段,安装点上游直管段必须要大于10D(注:D=直径),下游要大于5D; 5 2020年4月19日

4、安装点上游距水泵应有30D距离; 5、流体应充满管道; 6、管道周围要有足够的空间便于现场人员操作,地下管道需做测试井,测试井如下: (三)确定探头安装方式 超声波流量计一般有两种探头安装方式,即Z法和V法。 可是,当D《200MM而现场情况为下列条件之一者,也可采用Z法安装: 6 2020年4月19日

超声波热量表的施工安装要点及相关技术要求

超声波热量表的施工安装要点及相关技术要求标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

超声波热量表的施工安装要点及相关技术要求超声波流量传感器是通过波在介质中的传输速度在顺水流和逆水流方向的差异,而求出介质流速的方法来测量流量。按传感器水流通道方式,超声波流量传感器分单通道式和U 形管式。 超声波式热量表选用主要控制参数为:公称直径DN、常用流量、最大流量、最小流量、额定压力、最大压力损失、温度范围、温差范围等。超声波热量表的初期投资相对较高,仪表的流量传感器具有精度高、压损小、不易堵塞等特点,但流量传感器的管壁锈蚀程度、水中杂质含量、管道振动等因素将影响流量计的精度。 超声波热量表施工安装要点 1. 当使用分体式热量表时,积分仪与流量传感器的距离不宜超过10M。 2. 气泡对准确测量干扰很大,不能安装在管道最高处。 3.安装时远离交流电和高频输射源,避开高温辐射源、阳光直射。 流量传感器的安装 1) 热量表的流量传感器必须安装在一次网的供水管道上。 2) 热量表的流量传感器应安装在直径等于其公称直径的管道上,并且在前、后端分别留有规定长度的直管段(以厂家产品技术说明书为准,一般表前为公称直径10倍的直管段,表后为公称直径5倍的直管段,直管段范围内无其它任何测温、测压、过滤器、阀门等元件)。

3) 在安装流量传感器时应考虑留出便于读数和维修的空间,强烈建议在表体下游满足直管段后安装管道伸缩器,便于热量表的安装及校验。 4) 安装时必须按照流量计管段上水流指示箭头方向安装,并建议在流量传感器前后安装阀门,便于检修。 5) 热量表可以水平、垂直安装,但水平安装时两换能器应在同一水平面上,防止供水沉淀后的淤泥沉积于低处换能器影响信号传输,垂直安装时水流方向必须为从下而上;流量传感器前端应安装过滤器(必须满足表体的前直管段要求)。 温度传感器的安装 1)温度传感器必须安装在流量传感器规定的直管段以外;安装温度传感器管道处的水温须均匀。在安装与流量传感器处于同一根管上(供水管或回水管)的温度传感器时,最好将它安装在流量传感器的后端(下游)。 2)温度传感器不宜安装在管道较高的位置上(可能不充满液体),安装时要与管道中心轴面相垂直。 3)确定温度传感器插入管道的长度,应以使其中热敏元件位于管道中心并偏下的位置为原则。 4)在不影响热计量精度的前提下,建议在同一管道上安装双金属玻璃温度计或其它现场温度计。 热量积分仪的安装 1)积分仪所处位置的环境温度不能超过生产厂家标明的使用环境温度范围。

公共场所消毒技术规范

公共场所消毒技术规范 名目 第1章总则 第2章医疗卫生服务机构内公共场所和公共用品的消毒 第3章宾馆、饭店、茶馆、酒吧的消毒 第4章商场、购物场所的消毒 第5章储水容器的消毒 第6章公共交通服务单位及公共交通工具的消毒 第7章娱乐场所的消毒 第8章幼托机构的消毒 第9章学校的消毒 第10章银行及其他货币流通单位的消毒 第11章会馆的消毒 第12章图书馆、书店和阅览室的消毒 第13章社区活动室的消毒 第14章浴业(浴室、足浴)的消毒 第15章体育场所的消毒 第16章美容美发店的消毒 第17章空调的消毒。 第18章殡仪馆的消毒 第19章其他公共场所的消毒 第20章消毒成效的检测 附录A 公共场所消毒成效检验常用培养基和液体(规范性附录)附录B 公共场所卫生标准对微生物操纵的指标(规范性附录)

附件1 中华人民共和国传染病防治法 附件2 消毒治理方法 附件3 公共场所卫生治理条例 附件4 突发公共卫生事件应急条例 回复后可下载pdf版本。 -------------------------------------------------------------------------------- 以下内容只有回复后才能够扫瞄 -------------------------------------------------------------------------------- [此贴子差不多被作者于2009-6-12 11:21:11编辑过] 支持(2) 中立(0) 反对(0) 单帖治理举报帖子 使用道具 | 引用| 回复 天山雪恋小大2楼个性首页| 博客| 信息| 搜索| 邮箱| 主页| UC

超声波流量计和电磁流量计各自特点及区别比较

超声波流量计和电磁流量计各自特点及区别比较 叙述了超声波流量计和电磁流量计在概论、工作原理、分类和工作性能的区别,提出,我国现阶段2种最常用流量计的特征和不同优势。 1超声波流量计和电磁流量计的概念 超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,近年来它是发展迅速的一类流量计之一。 电磁流量计是1种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感 应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线。 2超声波流量计和电磁流量计的工作原理 超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统3部分组成。超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路放大并转换为代表流量的电信号供给显示和积算仪表进行显示和积算。这样就实现了流量的检测和显示。 超声波流量计常用压电换能器。它利用压电材料的压电效应,采用适出的发射电路把电能加到发射换能器的压电元件上,使其产生超声波振动。超声波以某一角度射入流体中传播,然后由接收换能器接收,并经压电元件变为电能,以便检测。发射换能器利用压电元件的逆压电效应,而接收换能器则是利用压电效应。电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的2个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势,电动势的方向按“弗来明右手规则”。 3超声波流量计和电磁流量计的分类 根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。根据对信号检测的原理,目前超声波流量计大致可分传播速度差法(包括:直接时差法、时差法、相位差法、频差法)波束偏移法、多普勒法、相关法、空间滤波法及噪声法等类型。其中以噪声法原理及结构最简单,便于测量和携带,价格便宜但准确度较低,适于在流量测量准确度要求不高的场合使用。 由于直接时差法、时差法、频差法和相位差法的基本原理都是通过测量超声波脉冲顺流和逆流传报时速度之差来反映流体的流速的,故又统称为传播速度差法。其中频差法和时差法克服了声速随流体温度变化带来的误差,准确度较高,所以被广泛采用。按照换能器的配置方法不同,传播速度差拨又分为:Z法(透过法)、V法(反射法)、X法(交叉法)等。

超声波流量计正确使用规范

超声波流量计正确使用规范 1、零流量的检查 当管道液体静止,而且周围无强磁场干扰、无强烈震动的情况下,表头显示为零,此时自动设置零点,消除零点飘移,运行时须做小信号切除,通常可流量小于满程流量的5%,自动切除。同时零点也可通过菜单进行调整。 2、仪表面板键盘操作 启动仪表运行前,首先要对参数进行有效设置,例如,使用单位制、安装方式、管道直径、管道壁厚、管道材料、管道粗糙度、流体类型、两探头间距、流速单位、小速度、大速度等。只有所有参数输入正确,仪表方可正确显示实际流量值 3、流量计的定期校验 为了保证流量计的准确度,要进行定期的校验,通常采用更高精度的便携式超声波流量计进行直接对比,利用所测数据进行计算:误差=(测量值-标准值)/标准值,利用计算的相对误差,修正系数,使得测量误差满足±2%的误差,即可满足计量要求。该操作简单方便,可有效提高计量的准确度。 使用过程中需注意事项: 1、当管道内流体方向是由下向上的时候,可以使用超声波流量计测量。如果液体流向是自上向下的,这个管道是不适合用超声波流量计测量流量数。 2、如测量的管径低于DN15,选择进口超声波流量计,目前国产

超声波流量计对于小管径测量,测量精度很难达到技术要求。当测量的介质为常温时,可选择国产超声波流量计,温度在120 ℃到200 ℃时,应选择进口超声波流量计。 3、测量管道比较老旧的工况,尽量使用单声层(Z法)方法安装探头,不要使用双声道和多声道(V、W法)。单声道更容易接收信号,不容易产生错误信号,能够保证高精度测量。 4、超声波流量计的传感器安装处和管壁反射处必须避开接口和焊缝。同时也要避免在水泵、大功率变频等即有强磁场和震动干扰处安装传感器,安装点上游距水泵应有30D以上的距离,保证流体充满管道。要有足够长的直管段,安装点上游直管段必须要大于等于10D(注:D=管段直径),下游要大于5D。 5、超声波流量计的传感器安装处的管道衬里或污垢层不能太厚,否则会影响声音传播速度,进而影响测量精度。衬里、锈层与管壁间不能有间隙。对于锈蚀严重的管道,可先处理掉表面的锈层,保证声波正常传播。传感器工作面与管壁之间保持有足够的耦合剂,不能有空气和固体颗粒,以保证耦合良好。 6、测量前,要对管道的外周长(用卷尺)、壁厚(用测厚仪)、管道外壁的温度(表面温度测量仪)等进行测量,能够更利于超声波流量计的参数设定,使测量数据更加准确。当遇到管道有油漆或涂层的管道时候,可以先用角磨机或打磨机等设备处理管道表面图层,然后再用砂纸磨平,这样保证超声波流量计的流量传感器安装点光滑、平整,有利于探头与管道良性接触。

公共场所消毒技术规范

公共场所消毒技术规范目录 第1章总则 第2章医疗卫生服务机构内公共场所和公共用品的消毒 第3章宾馆、饭店、茶馆、酒吧的消毒 第4章商场、购物场所的消毒 第5章储水容器的消毒 第6章公共交通服务单位及公共交通工具的消毒 第7章娱乐场所的消毒 第8章幼托机构的消毒 第9章学校的消毒 第10章银行及其他货币流通单位的消毒 第11章会馆的消毒 第12章图书馆、书店和阅览室的消毒 第13章社区活动室的消毒 第14章浴业(浴室、足浴)的消毒 第15章体育场所的消毒 第16章美容美发店的消毒 第17章空调的消毒。 第18章殡仪馆的消毒 第19章其他公共场所的消毒 第20章消毒效果的检测 附录A 公共场所消毒效果检验常用培养基和液体(规范性附录) 附录B 公共场所卫生标准对微生物控制的指标(规范性附录)

附件1 中华人民共和国传染病防治法 附件2 消毒管理办法 附件3 公共场所卫生管理条例 附件4 突发公共卫生事件应急条例 回复后可下载pdf版本。 -------------------------------------------------------------------------------- 以下内容只有回复后才可以浏览 -------------------------------------------------------------------------------- [此贴子已经被作者于2009-6-12 11:21:11编辑过] 支持(2) 中立(0) 反对(0) 单帖管理举报帖子 使用道具 | 引用 | 回复 天山雪恋小大 2楼个性首页 | 博客 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

超声波流量计技术要求

1.6流量计 1.6.1供货范围 需求数量:1套 安装形式:分体式 其他要求:供货商应提供现场安装服务 1.6.2流量计订货技术条件 1.流量计主要技术性能参数 ●测量介质:清水 ●介质温度:0℃~+60℃ ●环境温度:-20℃~+60℃ ●管径OD:1200mm ●管材:金属 ●管壁厚度:8mm~14mm ●管壁涂层料: 内壁:水泥砂浆(紧密地涂上内壁) 外壁:环氧煤沥青四油二布 ●涂层厚度:最高15mm ●传感器防护等级:IP68 2.流量计显示装置技术参数 ●工作电源:220V AC ●工作温度:-18℃~+60℃ ●防护等级:IP4X ●精度:双声道0.25-0.5% ●灵敏度:0.003m/s ●线性度:0.15%~0.25% ●数字及图型显示当时流量及总流量 显示:图型 240×128像素,数字 2行×16字符

●输出:RS-232串联口,标准 2个4~20mA模拟输出,标准 2个0~10V模拟输出,标准 ●数据记录:160K~2MB资料库,记录一段时间内的流量及总流量 3.流量计其它性能要求 ●在流速±14m/s内可维持标定的精度,并可显示正反流动方向 ●可测知液体中的含气量(VAER读数)并作出内部补偿 ●双声道设计,可安装在弯头附近,不受液体中的乱流影响 ●高灵敏度0.001ft/s ●自诊功能,显示计量时间的问题,如气泡、讯号值和声速 1.6.3试验与验收 1.6.3.1型式试验 投标商在投标时应提供法定机构有效的型式试验报告。其项目及标准均应符合国家相关标准及规范,并符合本技术规范的要求。 1.6.3.2出厂试验 流量计应作出厂试验,试验项目应符合国家相关标准及规范所规定的全部项目,出厂试验报告随产品一起交付需方。 1.6.3.3现场交接试验与验收 设备材料到达现场后,由安装单位按照国家有关规程与规范进行现场验收试验。试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果及其规定值相符,否则由卖方负责。 1.6.4技术资料 1.6.4.1投标方在投标文件中应提供与投标报价有关的技术说明书等技术 资料,以供评标时比较性价比。 1.6.4.2供货商在供货时,应配套提供全套安装使用说明书、产品合格证、 出厂试验报告、装箱单、备品备件一览表及四套图纸资料等。 1.6.4.3卖方在合同签定后15天内提供全套供施工设计用的图纸及技术资 料。

CDPSODIS0162009B超声波流量计技术规格书剖析

CDP 油气储运项目设计规定 CDP-S-OD-IS-016-2009/B 输油管道工程 超声波流量计技术规格书 2009-12-18发布 2009-12-21实施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于输油管道工程超声波流量计设备的采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件与《外夹式超声波流量计技术规格书》CDP-S-PC-IS-023-2009/A相比主要变化如下: ——技术规格书分成了技术条件、数据单和技术评分表三个部分。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人:高原、邓东花、梅斌 本文件评审专家组:孙艳国宋进舟徐毅钟小木候旭张火箭蔡浩辉郭绪明 李晓云李红李国海唐仁烈吕秀杰 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司负责具体技术内容的解释。 联系人:高原 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 。

运输机场疫情防控技术指南(第五版)

运输机场疫情防控技术指南 (第五版) 为防范疫情经航空途径传播,进一步指导运输机场开展常态化疫情防控工作,固化和完善运输机场疫情防控举措,推动落实旅客出行防控措施,加强环境公共卫生管理,特别是室内场所不同人员密度的防控管理,特制定运输机场疫情防控技术指南第五版。 一、旅客出行防控措施 1. 提倡自助手机APP值机和扫码登机,减少人员接触。 2. 加强旅客管理,要求其佩戴口罩进入候机楼。采取相应的控流疏导措施和预警机制,及时向旅客/人员发布动态提醒提示,告知和引导旅客/人员之间保持1米以上距离,防止人员大量聚集。当候机大厅内旅客过于密集时,及时引导疏解。不同人群密度时的具体控流措施,参考附表1。控制厢式电梯每次乘坐人数,避免密闭空间内人员聚集。 3. 优化机场行李领取流程,提高行李领取速度,避免旅客等待时间过长。在等候区设立立柱和地面标记,使旅客保持1m 以上相隔距离,避免旅客聚集。 4. 在候机楼适当位置配备经过校准的非接触式体温检测设

备,对所有进出港旅客应进行体温检测,并设置发热隔离区。对如发现发热旅客,应立即登记个人信息和联系方式,及时通知机场医疗部门进行隔离;报告当地卫生部门,并配合做好发热旅客的交接工作。 5. 应在候机楼内为旅客提供必要的手部清洁消毒产品。 6. 对搭载有可疑旅客的航班宜远机位停靠,并设置专门的旅客通道。 二、安检、医务、地面清洁、值机人员个人防护 不同类别人员采取不同防护标准,参考附表2。个人防护时应注意: 1. 佩戴口罩应紧贴面部,完全罩住口鼻。佩戴期间和摘口罩时,手不能触摸口罩外面,避免污染。口罩被分泌物浸湿或其他污染时,必须立即更换,更换前后均需进行手部清洁消毒。 2. 所有一次性防护用品使用后均放置于黄色医疗废物收集袋中,清理前用含氯消毒剂(500mg/L~1000mg/L)喷洒或浇洒至完全浸湿,扎紧塑料袋口后按医疗废物集中处理。 3. 使用含醇类消毒湿巾或快速手消毒剂,做好手部清洁消毒,当不确定手是否清洁时,避免用手接触口鼻眼。打喷嚏或咳嗽时,尽量低头或转头避开周围人员,并用纸巾或手肘衣服遮住口鼻。在接触或处理污染物后,应先用肥皂或洗手液在流动水下

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