流量计的合理使用(精选11篇)
流量计的合理使用 篇1
1 实施流量管理的必要性
1.1 航班量增加迅速
当地面某一公路车流量较大时,交警部门会在公路入口限制车辆进入,避免道路的拥堵。飞机在天上飞的时候,是按照规定的航路、航线来飞,如同地面的公路,而飞机与飞机之间、飞机与地面障碍物之间在垂直和水平方向上都要保持一定的安全距离。如果空中飞机数量饱和,管制员就会限制地面飞机起飞,让其在地面等待,等空中流量平稳后再允许起飞。如果某一航路、某一扇区或某一机场的飞机数量激增,将出现飞行流量超过限额的情况,为确保各航空器之间有足够的安全间隔,管制员需要对进入该航路、扇区或进离港的航班进行适当限制或调整以实施有效疏导和控制,来维持安全、有效、快捷的空中交通流通,保证空中交通运行的平稳与安全。
1.2 空域管理问题
国家出于国防安全的需要,对空域实行相关管理和限制,民航部门对空中航路结构、数量和区域覆盖面积可调节度很小。我国的空域大部分由空军管理,民航可以灵活使用的空域容量不足四分之一。以南宁机场为例,南宁机场是军民合用机场,当本场军航活动时,进近管制部门可以允许使用的区域不到平时进近空域的四分之一,所有进离场航班的高度和间隔调配均集中在这一区域,空域环境非常复杂。如果碰上军航训练起落科目,跑道会长时间被军航占用,在这种情况下,如果不提前对进离场航班进行适当限制,越来越多的航班集中在这一区域盘旋等待,飞行空间更加拥挤,飞行矛盾十分突出。
1.3 恶劣天气影响
恶劣天气是航空业的一大劲敌,包括雷雨、台风、大雾、冰雪等等。每个机场都有自身的起飞落地标准。如果机场天气恶劣,但够起飞降落标准,即使波道里只有两三架飞机,管制员却要不断地发出航向指令和气象情报以及了解飞行员的意图,这样管制员的通话频率和负荷都比平常更加繁重。对于进近排序,管制员需要适当拉大飞机间隔,以便为飞机复飞和终止进近提供安全余度。如果航路上出现范围较小的雷雨,绕飞对管制指挥影响不大,一旦雷雨影响的范围较大,飞机偏离航路会越来越远。对于同样的一块天气,不同的机组绕飞的技巧和方法大有不同,这种绕航的不确定性更增加了管制指挥的风险。另外由于国内航线结构的复杂性,大范围的偏航饶飞恶劣天气经常会导致严重的飞行冲突。管制员为了降低大面积绕飞带来的高风险性,确保工作强度在自己的能力范围之内,确保飞行安全,只能做出牺牲效率来保证安全的流量控制。
2 如何进行科学合理的流量管理
2.1 应用新技术准确预测流量,合理放行,节能减排
空管流控的目的是削平流量高峰从而使飞行流量平缓畅通。对未来航班流量的准确预测是做好流量管理的基本前提。现阶段,空管部门借助现有的流量预测工具,如流量管理及多机场放行协同系统即CDM系统、FIPS等基础上发布流量控制,但仍存在较大的不准确性,比如前段航班延误对小时高峰值预测的不准确性,流量预测领域的研究与投入还有待完善。
流量管理及多机场放行协同系统的启用将有效提高该区域航班流量管理的整体水平,能够大幅度减少航班总体延误。同时对航空公司节能减排和旅客方便出行起到积极作用。流量管理及多机场放行协同系统具有以下优点 :首先是通过信息平台实时发布天气情况、航班预计起飞时间和顺序,便于航空公司组织乘客有序等待,为航空公司提供更为准确的航班推出时间,减少乘客的机舱等待时间 ;二是此系统成为管制员辅助决策的工具,通过系统排序,管制员合理安排航班推出开车、滑行和起飞时间,减轻管制员工作负荷,减少了航班地面等待和空中盘旋时间,实现节油减排和绿色环保 ;三是形成空管、机场和航空公司共同参与和管理的模式,形成多机场协同决策,实现空域利用率和放行效率的最大化。但作为不在此协同放行系统内的机场,航班延误可能会变得更加严重,比如南宁飞往北京,用此系统给出的时间往往会使航班延误更加严重,甚至给不出具体的起飞时间。流量管理软件的设计思路应尽可能站在更高的角度对全国的流量进行统筹管理,扩大CDM系统的覆盖面,最终实现与全国流量管理系统以及其它地区空管流量管理的数据交互,实现全国范围内统一流量管理,提升管制运行效率和航班正常运行的整体水平,方便旅客安全顺畅的出行。
2.2 避免发布流量控制的随意性、盲目性和绝对化
理论上的流量控制运用到实际过程中会出现一定的偏差。一些空管部门发布流量控制没有进行科学验证和分析,往往造成流量控制带有随意性、盲目性和绝对化。这样往往会使得空域利用很不充分,飞行员对管制员的误解也会加深,这也是在流量控制的过程中很容易出现争吵和发生矛盾的一个重要原因。不科学不合理的流量控制虽然可以减少本管制区内的飞行冲突却不利于民航整体的发展与效益。合理的流量控制,应当根据实际情况出发,考虑到航班流量、放行间隔限制、机场停机位信息、天气等情况,科学计算,合理排序,避免出现为了减少自身风险而发布绝对化的流量控制。以南宁机场为例,本场军航活动时,管制员会根据军航训练科目与要求来安排本场进出港流量,但是由于各个方向流量差别很大,在发布流控的同时,必须对各个方向实施差别化,比如大流量方向发布5分钟一架飞机的流量控制,而小流量方向则是10分钟一架或者更大间隔的流量控制,这样在保证不超负荷指挥的情况下,尽量减少航班延误,使空域得到充分利用。在条件允许的情况下,管制员应与飞行员进行沟通,通报流控或等待原因,飞行员也会给予管制员更多的理解与信任。灵活、合理地发布流量控制,使航班延误时间尽量最短化,整个运行环境会更加顺畅有序。
2.3 提高管制人员素质,优化人员配置
空中交通管制是保障航班安全、快捷、有序运行的重要环节,管制员肩负着这一重大的责任。随着民航事业的快速发展和飞行流量的急速增长,空中交通变的得越来越繁忙,有的机场和区域已接近饱和,因此该行业对管制员的自身素质有越来越高的标准和要求。作为一名合格的管制员,不仅具备扎实的专业理论知识和过硬的业务技能,还应具备良好的心理素质、应变能力、协调能力、团队意识及服务意识。模拟机训练应加大对管制员各方面的培训力度,围绕提高管制员特情处置、大流量飞行及雷雨季节航班绕飞时的指挥能力开展系列培训,提高管制员的业务技术水平和抗压能力。具备了这些综合素养,从而提高管制员的处境意识水平,提升空管保障能力,空中交通流量管理水平才能上升到一个新的台阶。
3 结论
空管流量管理系统经过不断的改革与发展,航班正点率得到明显提高,这对整个民航业的发展具有重大意义。但空域资源有限、航班量激增、资源配置不合理等矛盾仍然制约着航班正点率问题。随着航班量的快速增长,空域可调整的余度越来越小,针对这一长期存在的问题,空管部门必须采取更多积极措施来完善流量管理体系,使空域利用率最大化,在安全的基础上提高效率,为我国民航快速发展提供坚实可靠的安全基础。
摘要:文章首先分析了我国民用航空空管实施流量管理的必要性,航路结构、空域管理、恶劣天气等都有可能成为航班延误的原因。然后从技术设备、人员素质等方面探讨了如何使流量管理更加科学合理,旨在为了提供更高效、更安全的空管服务,确保飞行安全顺畅。
关键词:空中交通管理,流量管理,CDM系统,管制员
流量计的合理使用 篇2
广告和网站是密不可分的,网站为了赚钱,投放广告是必然的,但广告也分很多种,只有合理的投放广告才能使网站的收益最大化,今次我们主要来探讨一下针对流量的来路选择投放广告的种类, 字串
为网站带来流量有很多方式,例如:引擎、友链、宣传链接、自主输入等等,其中引擎和自主输入的流量是质量最高的,也是最有可能为网站的广告带来收益的,所以我们主要探讨针对引擎和自主输入的流量进行投放不同的广告以便让网站获得最大利益。 字串
1、引擎流量:如果你的网站主要靠引擎带来流量,那么你网站可以说是高危网站,因为一旦引擎变动,你的网站很可能会遭受致命的打击,但来自引擎的IP质量是最高的,也最容易为网站带来收益的,因为这时来自你网站的用户绝大多数都是初次访问你的网站,你网站的内容对于用户来说都是全新的内容,会加强用户的点击欲望,广告也是,
这时你就可以在你网站上投放固定性的广告。
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什么是固定性的广告呢?就是广告牌和广告文字不会随时间或用户变化,只固定展现一种或几种广告形式,这类广告主要为注册或消费类,特点是按效果计费,转化率低,但分成收益高,针对网站新用户多的特点,此类广告会收到不错的效果。
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2、自主输入:如果你网站的流量主要来自自主输入,说明你网站非常优秀,用户都十分忠诚,但此类网站是不容易创造收益的,因为用户多为熟客,对你网的内容及广告非常熟悉,除非对某广告非常有兴趣,否则不会次次来访都去点击你网站的广告,所以针对此类型流量的网站,就应该投放非固定性的广告。
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摄影作品的“合理使用” 篇3
从立法上来讲,为了更好地促进文学艺术作品的创作和传播以及合理平衡著作权人和社会公众之间的利益冲突,各国法律都规定了“合理使用”制度,即在特定条件下,使用他人的版权作品可以不必向作者取得授权,也不用支付报酬,这类特定情况统称“合理使用”。其中包括:“为评论、说明某一问题而适当引用他人作品”。但是,在“引用”他人作品时必须要指明所引用作品的作者及出处,同时,在“引用”他人作品时一定要掌握好分寸,不得影响该作品的正常使用,也不得不合理地损害著作权人的合法利益。一般来讲,对文学作品的引用必须简短,引文仅可摘录片断,不能整段摘抄。
我国文化部1984年颁发的《图书期刊版权保护试行条例》及其《实施细则》中就作过较具体规定:“引用非诗词类作品不得超过2500字或被引用作品的1/10????;引用诗词类作品不得超过40行或全诗的1/4,但古诗词除外”。“凡引用一人或多人的作品,所引用的总量不得超过本人创作作品总量的1/10,但专题评论和古体诗词除外”。
对于摄影作品而言,由于不存在分割使用的情况,无法截取图片的某一部分进行正常使用,所以在认定摄影作品的“适当引用”时存在一定的争议。个人认为,在评论文章中引用他人摄影作品能否免责需要从以下三个方面进行分析:
第一,摄影作品的被“引用”应该不是摄影作品的“通常使用方式”。 摄影作为一门视觉艺术,具有独特的艺术表现力,从根本意义上来说,在文章中作为插图显然不是其“通常使用方式”。比如,一位游记作家在介绍某风景名胜时使用了一些风光摄影作品作为插图,以便配合文字来给读者呈现一个全方位的立体感性认识。在这里,读者其实主要是通过文字来了解所介绍地的风貌,插图只是一个辅助手段,离开插图,该文章也有独立存在的价值。在摄影评论文章中,照片也是用来更好地说明问题,也称不上“通常使用方式”。从这个意义上来说,摄影作品似乎可以被当作“合理引用”的对象。当然,随着时代的发展,对某一艺术形式的“通常使用方式”的概念界定也会与时俱进,不断发展。
第二,对他人摄影作品的引用不得与其“正常利用”相冲突。与文字作品不同,摄影作品无法分割使用。摄影作品一旦出现在文章中,无论其尺寸大小,读者对画面内容都可以一目了然,不必再去购买大画幅的照片。而文字作品的片段被引用后,读者还需要通过原作才能了解到全文内容,不会影响到被引文章作者的版权收入。文字作品的这种“引用”不会对正常的产品销售产生影响,因此是可以被允许的。而摄影作品的被“引用”显然与其正常利用产生了冲突,应该不是摄影师想看到的结果。
第三,还要看这种“引用”是否损害到摄影著作权人的合法利益。当今时代是一个读图时代,“图文并茂”已经成为人们对出版物的合理期待,大量摄影作品作为插图出现在文章中,如果把这种照片使用方式界定为“适当引用”,则会极大地损害到摄影师的合法利益,这种现象显然不是立法者所鼓励的。
以上三个条件其实就是国际上通用的判断合理使用构成的“三步检验标准”, 我国著作权法实施条例第21条也对此有明确表述。由此可见,在文艺评论中引用他人摄影作品不能同时满足上述要求,不应该构成合理使用。
此外,除了“适当引用”,立法者还规定了“个人使用”的合理使用方式,即“为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品可以不必取得著作权人的授权,也不必支付稿酬”。那么何种情况下对摄影作品的使用属于“个人使用”呢?最简单的例子,比如消费者将购买的摄影作品复制若干张悬挂于自家的居室内,可以称为“个人使用”。如果学者在其个人博客中大量使用他人的摄影作品是否也能称为“合理使用”?一般来说,博客使用他人作品并不能给使用者带来直接的经济利益,此类使用者的主观目的往往是出于个人的兴趣和爱好,应该属于“个人使用”的范畴,但如果将博客使用他人作品的行为一概认定为“合理使用”,则不合理地损害了权利人的利益,因为在当今时代,摄影作品通过博客传播已经变得非常普遍。北京法院就曾经审理过这样的案例,将博客使用他人文字作品的行为认定为侵权,这说明我国的司法实践已经充分意识到了这一问题并采取了与时俱进的科学的态度。如果博主在其博客中引进商业广告,向广告主收取费用,此时的博客就超出了一般博客的意义,具有营利性质,这种使用作品的方式就是明显的侵权行为。
电磁流量计的特点及维护使用 篇4
关键词:电磁流量计,测量,特点,运行,故障和原因
我所在的中盐常州化工股份有限公司, 拥有30万t/a烧碱、28万t/a聚氯乙烯树脂、6万t/a双氧水、3万t/a氯代异氰尿酸系列消毒剂、4.3万t/a甲苯氯化物、1万t/a三氯氢硅生产装置。生产烧碱、盐酸、液氯、次钠、氢气、聚氯乙烯树脂、消毒剂、氯化苄、邻氯苯甲醛、邻 (对) 氯甲苯、三氯氢硅等十余种化工原料及产品。
流量是化工生产中重要的测定参数之一, 而电磁流量计在化工应用中约占工业流量仪表总数的5%~6.5%, 特别是2000年以来, 这个数值仍有上升趋势。在工业生产过程各种参数 (如压力、温度、液位等) 的测量中, 以流量测量最为复杂, 也是较难准确测量的参数。在数十种常用流量测量仪表中, 电磁流量计因其本身的优势和特点而处于重要的使用位置。就测量导电液体流量而言, 不管目的是监控还是计量, 电磁流量计都能做到测量稳定、可靠、精度高、易维护。
在公司生产装置现场多处使用了日本横河的AXF电磁流量计, AXF电磁流量计是在数十年现场实践经验基础上研发的高级产品, 不仅具有出色的可靠性, 而且易于操作。AXF电磁流量计具有可更换式电极和电极污染程度诊断功能, 非常便于维护。而且, AXF采用了双频励磁方式 (管径小于400mm/16in适用) , 大大减少了液体噪声。另外, 可选增强的双频励磁方式, 适用于要求更加苛刻的应用, 可以保证更高的稳定性和更快的响应速度。AXF现场总线电磁流量计具有基于FOUNDATION现场总线的规格, 通过更高级别的通信能力实现更加灵活的仪表配置, 并且通过多点连线节省电缆, 达到降低成本的目的。
1 电磁流量计的基本原理
基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。线圈励磁时, 将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时, 如果具有一定电导率的流体流经测量管, 将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B, 测量管内径d与平均流速v的乘积, 电动势E (流量信号) 由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后, 可显示流体流量, 并能输出脉冲, 模拟电流等信号, 用于流量的控制和调节。
2 电磁流量计的主要技术特点
1) 测量精确度高、工作可靠, 测量数据与被测介质的温度、压力、电导率等参数无关。
2) 测量管内没有阻碍流动部件, 无压损, 直管段要求较低。
3) 耐用性好, 维护费用低, 传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触, 只要合理选择电极和内衬材料, 即可耐腐蚀、耐磨损。
4) 双向流量测量:可测正向流体的流量, 反向流体的流量。
5) 输出信号方式比较灵活。有脉冲、电流、频率等方式。
3 电磁流量计的故障及原因
电磁流量计有许多优点, 但若选型、安装、使用不当, 将会引起误差增大, 示值不稳定, 甚至表体损坏。
日常维护时, 仅需对其作周期性直观检查, 检查仪表周围环境, 扫除尘垢, 确保不进水和其他物质, 检查接线是否良好, 检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。
流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常, 应首先检查流量计外部情况, 如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号 (即后位仪表输入回路) 是否开路。切记盲目拆修流量计。
运行期中, 常见的故障一般由流量传感器内壁附着层、雷电打击以及环境条件变化等因素引起。
3.1 传感器内壁附着层
由于电磁流量计常用来测量脏污流体, 运行一段时间后, 常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障。这些故障往往是由于附着层的电导率太大或太小造成的。若附着物为绝缘层, 则电极回路将出现断路, 仪表不能正常工作;若附着层电导率显著高于流体电导率, 则电极回路将出现短路, 仪表也不能正常工作。所以, 应及时清除电磁流量计测量管内的附着结垢层。
3.2 雷电打击
雷击容易在仪表线路中感应出高电压和浪涌电流, 使仪表损坏。它主要通过电源线或励磁线圈或传感器与转换器之间的流量信号线等途径引入, 尤其是从控制室电源线引入占绝大部分。因此使用时要认识设置控制室仪表电源线防雷设施的重要性。
3.3 环境条件变化
在调试期间由于环境条件尚好 (例如没有干扰源) , 流量计工作正常, 此时往往容易疏忽安装条件 (例如接地并不怎么良好) 。在这种情况下, 一旦环境条件变化, 运行期间出现新的干扰源 (如在流量计附近管道上进行电焊, 附近安装上大型变压器等) , 就会干扰仪表的正常工作, 流量计的输出输出信号就会出现波动。
4 结语
电磁流量计虽说可靠性比较好, 一般情况下不会损坏, 但由于其原理决定, 传感器电极表面一直和液体接触, 时间久了, 电极表面比较容易受污染。所以电磁流量计有条件拆的情况下, 建议一年到一年半之间拆出来清洗一次电极以保证流量计整机的测量精度。任何仪器仪表都是需要“保养”的, 电磁流量计也不例外。
电磁流量计所具有的测量精度高、稳定性好和适用范围广的特点, 为化工厂等行业实现自动化控制及公平贸易计量提供了有力的技术保障, 发挥了巨大的作用。今后, 随着技术、应用和性价比的不断完善和提高, 电磁流量计一定会有越来越广泛的应用。
参考文献
[1]林德杰.过程控制仪表及控制系统.机械工业出版社.
[2]孟华, 刘娜, 厉玉鸣.化工仪表及自动化.化学工业出版社.
流量计的合理使用 篇5
【关键词】小学数学;教具使用;六字原则;实践与思考
在前不久参加的一次县际小学数学教研活动中,笔者因为受到评委们“教学工具使用过滥”这句总体评价的启发,特意对参与课堂教学的各级学生和观摩教师进行了抽象调查。从统计结果来看,谈论最多的和反响最大的也就是关于教学用具的使用问题:一是小学生的课堂学习热情较高,形式上的学习状态也很不错,但由于注意力受到分散,学习效果并不如人所想;二是上课教师的课前准备比较充分,课堂教学也非常地投入和认真,但似乎并不“常态”,进行这样一节课的准备工作至少用了三天时间。换句话说,类似这样的课堂教学实在雷人和累人!本文结合自身的实践和体会,就小学数学课堂中教具的适当使用问题,粗浅阐述一些抛砖引玉之论。
一、坚持实用原则,让教具演示更加贴近学生生活
从小学数学教学实践中,我们不难发现,部分执教者在课堂教具运用时往往存在这样两种现象:一是片面认为由上级教育主管部门推介配发的教具比较先进,经常使用才能够显得教学正规化,否则就极易招致领导的批评和同行的歧义。二是片面追求时新和滥用。他们认为,时新就能代表执教者的教学能力和水平,多用教具能让课堂教学更加实在化。本文认为,教学用具的第一使用原则应是“实用”二字。主要理由有二:其一,再先进再科学的产品必须因人而用、因需而用,而课堂教学既有常规可见性,也有一定的不可预见性,因为我们的教学对象——主体学生是生动鲜活的群体,而且教学内容并非能够完全套用课前的教学备课;其二,教学用具既包括“教”的用具也包括“学”的用具,而实用的基本特征是随行性较强,能够因地取材、简单易行。比如在教学“体积与体积单位”内容时,如果我们采取现成的教具,反而不利于学生的深刻掌握。一些有实用经验的教师则当堂自制教具:拿出两只普通的玻璃对杯,向里注入相同高度的饮用水,为便于学生观察,再滴进几滴红墨水;然后把细线扣着的一小石块慢慢地沉入一只水杯,同时引导学生认真观察。学生看到两个水面随即发生了变化,从中能够直接感悟和理解教具演示的教学内容。这样的数学小实验对学生来说,不仅非常感兴趣,并能在课后亲手进行、独立完成,对提高小学生的动手动脑能力有相当的推促作用。
二、坚持合理原则,让教具演示更加发挥辅助功用
在小学数学教学过程中,无论是教学手段、教学方式还是教具使用等方面,只有实用才是最大的合理,否则不然,会有适得其反和弄巧成拙之虞。这与邓小平同志的“白猫黑猫论”是本质意义上的“异口同声”。在上文提及的教研活动中,一位年轻教师数学“认识时分”时,课堂上既有教学挂图,又是钟表模型,还使用了诸如电子钟、小闹钟和手表等实物教具,就像是一场小型教具展示会。从实际效果来看,执教者忙得不亦乐乎,恰似在满腔热情地“推介电子小产品”;而小学生因为好奇和“热闹”,连续注意力的集中时间较短,虽然看的是热热乎乎,听的是头头是道,但是当堂检测的信息反馈让人大跌了一把眼镜。这是一种标准的教学误区。本文认为,教具只是对教学活动起着辅助说明作用,然而其中最重要的因素还是人的因素,即师生之间能够开展积极有效的双边活动方为关键性抓手,所以说教学用具必须坚持合理有效的使用原则。它一般体现在两大用场:一是在课堂新授时适当运用。如在教学“认识图形”的内容中,为了促进学生对各种图形强化感性认识,教师可准备一些三角形、正方形、平行四边形之类的不同图形模型,用这些模型来激发学趣、穿针引线。二是在教学重难点突破方面的合理运用。如在引导学生正确转换“12时计时法”与“24时计时法”的内容教学时,执教者可以设计一种组合彩条图,以帮助学生形象掌握两者间的互化方法;还可以设计出“12时”的双色图,分别与“24时”图相对应。通过如此这般的直观比较,学生既易于掌握其间的对应关系,还能较深掌握转换的技巧。
三、坚持科学原则,让教具演示更加促进课堂教学
这里所说的科学,指现代化的教学辅助手段。这主要是针对一些中老年教师而言。在小学数学教学过程中,使用教具也要讲求与时俱进的时代特征。因为在教学现实中,有一些中老年教師凭着多年来的实践经验,习惯于传统意识下的教育方法,对以多媒体为主的科技手段有一种懒于进取的抵制行为,而与多元化接受教育的现代学生的发展要求不能跟进。在大力倡导科技教育的当今社会,运用多媒体教育教学不仅是一种时尚,也是历史发展的必然趋势。多媒体教学手段具有图文并茂、直观形象、音像综合的优势,具有传统教具所无法比拟的动画模拟功能,对于揭示教学规律、突破教学重难点、提升教学效果、发展学生科技意识,具有非常重要的辅助和促进功能。例如在关于数学应用题“相遇问题”的内容教学中,如果采取一般性的图解演示,这种方法对于数学基础较好、成绩中等以上和学习能力较强的小学生而言,还算是能够比较适应和接受的;然而容易混淆的变量关系比较复杂,这对于素质和能力相对落后的学生来说,效果是不会明显的。对此,一些有教学经验的教师采取多媒体课件进行直观演示的方式,让小学生通过丰富多彩的电脑模拟演示,对“同时出发”、“速度不同”、“距离中点”、“相遇”等相关数学概念进行强化感悟,有效帮助他们从中搞清变量之间的复杂关系,教学效果自然不同以往。
浅谈应变靶式流量计的使用 篇6
在工业生产中,常常遇到某些粘度较高的介质或含有悬浮物及颗粒介质的流量测量,如重油、渣油、沥青等[1]。靶式流量计是随着工业生产迫切需要解决高粘度、低雷诺数流体的测量而发展起来的。
1 工作原理
如图1所示,其测量元件是一个在测量管中心并垂直于流向的被称为“靶”的圆板[2]。由于流体的流动产生了作用于靶板上的力,该力以密封膜片为支点,使副杠杆产生了与流动方向相反的一个力,这个力作用在传感器上,再经过专用电路转换成4~20mA DC标准信号输出。
F为流体作用在靶上的力;K为系数,与靶的形状及雷诺数有关;Ad为垂直于流速的靶面积;v为环形流通面积处的平均流速
由于流体受阻而靶板上受到的作用力和流体速度平方成正比,而流量与速度成正比,因此靶板受到的作用力与流量平方成正比。
2 靶式流量计的安装调试要求
2.1 流量计的安装要取得最佳测量效果取决于正确的安装, 首先保证测量管介质处于满管状态。
(1)常温型、低温型、高温型流量计视不同工况采用水平、垂直或倒置式安装。由于流量计表头工作温度为(-30~70℃),所以介质工作温度高于300℃以上或低于-70℃时,应对流量计壳体采取隔热措施和防冻措施[3]。
(2)由于靶式流量计属于速度式流量计,为确保流体通过流量计时具有稳定的流场, 必须保证流量计前后接直线管段(10D~5D),否则有可能造成测量误差或波动,如图2所示。
(3)为保证流量计在检查及更换时不影响系统工作,应尽量设置旁通阀(3)及切断阀(1、2),如图2所示。
(4)对于新完工的工艺管道,应先进行初步吹扫后再安装流量计。流量计壳体必须可靠接地,测量管外壁上箭头所指方向为被测介质流向。
(5)尽管流量计自身有相当的防护等级, 当对于安装在室外的流量计, 还是要求对仪表加以相应的遮雨及防碰撞措施
2.2 流量计零点设置
由于传感器及阴流件有自重,在流量计安装时不在水平方向产状况下,需要重新设置流量计的零点。也可在管道内无介质流动时直接置零,高温型及低温型流量计必须使管道内温度达到作温度后置零。
3 流量计常见故障及处理方法
3.1 当管道内被测介质流速为零时,流量计示值瞬时流量值不为零,造成该现象的主要原因有:
(1)安装前后流量计水平度不一致,以至靶片和靶杆因倾斜而产生轴向水平分力导致瞬时流量存在;流量计长期运行,其传感器内部应力释放产生微变;安装或运行过程中,严重过载造成零点飘移;以上三种方式均可参照有关流量计清零的步骤和方法处理。
(2)流量计壳体接地不良:用户重新接地。
(3)靶片、靶杆与测具之间被杂物卡住:关闭流量计前后阀门,用工具松开流量计过度部件与测量管之间的连接螺栓,并轻轻的晃动过渡部件或取出,清理杂物后照原样复位即可。
3.2 流量计工作过程中示值出现非正常增大,造成该现象的主要原因有:
(1)靶片以及靶杆上挂有丝状及带状杂物:测量时若管内流体中一些较大杂物缠绕在靶杆上,在有流量的状态下容易指示满量程。为防止流体中较大的杂物缠住靶板(杆),在泵出口加设过滤网[4]。
(2)高结垢条件下,靶片和靶杆产生严重结垢,使受力元件靶板沿测量管轴线上投影面积增加,即靶片与测量管之间环形过流面积减少,进而在相同流量下,传感器受力增大,最终导致流量示值非正常增加。具体可通过取下过渡部件,用工具将靶片和靶杆以及测量管内壁上的垢物清除即可。
3.3 计量误差大,造成该现象的原因很多,其最主要的原因为以下几种:
(1)安装时流量计与连接管道相对同心度出现较大错位,密封垫片未同心,从而形成节流阻件,局部产生涡流,极大影响被测介质流态。需重新调整安装状态。
(2)流量计前后直管段太短,并于流量计前直接安装了弯头,阀门等极大干扰被测介质流态部件。应参照使用说明书要求进行安装或对流量计进行实地实流标定。
(3)旁通管道泄漏。应及时检查及更换旁通管路。
3.4 流量计无示值或无发信号,其原因主要有以下四种。
(1)电源接触不良或脱落。对于自带电池的流量计,检查电池是否装稳,触点是否良好,以及电池是否有电;对于外接电源,应检查连接导线之间连接是否完好,导线是否导通,外供电源是否正常。
(2)流量计电路损坏、显示屏损坏、用户信息接收系统故障。一般情况下,这种故障应及时返厂修理或更换。
3.5 流量计运行过程中示值一直为零,此种现象主要原因有:
(1)受力元件(靶片)脱落,导致传感器无力感应。应装配相同规格的靶片。
(2)流量计传感器无电压输出信号。应判断传感器是否损坏,看传感器数据有无变化,若数据始终不变,应及时更换传感器。
(3)被测介质流量太小,低于流量计的最小刻度流量。应返厂重新更换受力元件。
4 结束语
应变靶式流量计不仅具有结构简单,灵敏度高,测量范围广等特点,还可解决困难的流量测量问题,如测量含有杂质(微粒)之类的脏污流体污水、高温渣油、浆液、烧碱液,沥青等。它可以弥补标准节流装置难以应用的场合,如小口径蒸汽流量测量等[5]。由于采用了应变电桥和开方电路,减小了环境温度变化的影响和非线性误差,而开方电路的非线性校正,使得测量系统的测量误差减小。
摘要:靶式流量计测量高粘度介质流量有其独特的优点, 传统的靶式流量计存在机械结构复杂、灵敏度低、量程范围窄等缺点。新型应变靶式流量计由于采用了新技术, 所以结构简单、灵敏度高。本文着重介绍了应变靶式流量计的工作原理、安装调试要求以及常见故障和处理方法。
关键词:靶式,测量,流量,误差
参考文献
[1]陈普光.新型靶式流量计在石油化工中的应用[J].化学工程师, 2005, (10) .
[2]王兴才.靶式流量计的原理及影响流量系数的因素[J].航空计测技术, 2001, (02) .
[3]袁中林, 梁君英.靶式流量计的分类及应用[J].自动化仪表, 2008, (04) .
[4]蒋庆.应变靶式流量计的误差分析与对策[J]?.自动化仪表, 2002, (06) .
V锥流量计超量程使用的处理方法 篇7
V锥流量计是中冶京诚 (营口) 中试基地煤气流量测量的一次检测仪表, 直接安装在工艺管道上, 属高精度、高稳定性的新型差压式流量仪表。V锥流量计计量数据资料准确, 是保证我公司正常生产运行及煤气的合理分配的基础。
中冶京诚 (营口) 中试基地制气炉系统是 (营口) 中试基地的重要生产系统, 担负着为全厂提供煤气的重任。制气炉系统熔融还原煤气流量的FE—2732流量计为制气炉区域消耗煤气量的总计量表。原设计生产工艺为:熔融还原煤气进入制气炉区域各用户前在煤气总管设置煤气混合站。在煤气中混合液化石油气以提升煤气热值, 通过分析混合气体热值, 控制液化气流量调节阀, 以控制液化石油气流量, 从而控制混合气体热值使其高于5 120kJ/N·m 3, 然后供各用户使用。设计混合站正常液化石油气消耗量为约700N·m 3/h, 生产成本高。而现阶段实际生产中, 煤气产量在满足全厂各部门生产需求后仍有大量剩余煤气 (约60 000N·m 3/h) 由放散塔放散, 浪费巨大。因此考虑到生产成本及生产实际情况取消此混合站混配液化石油气。由于熔融还原煤气热值很低 (只有混合气热值的一半) , 要在同样时间获得与混合气相同的热量, 煤气使用量就要提升将近一倍, 煤气流量测量值Qm长时间超过最大设计流量Qmax, 系统严重超流量计量程。出现这种情况就根本无法再用该流量计对煤气流量进行测量。目前多数单位遇到这种问题就束手无策, 只好通过更换V锥流量计, 才能达到继续测量流量的目的。而对V锥流量计进行更换就必须制定停产计划、吹扫管道、使用大型吊装设备, 且V锥流量计采购成本很高, 人力物力消耗巨大。因此如能在不改变V锥流量计现有情况的基础上, 使流量计继续对流量进行准确测量具有重大意义。经过理论计算及实践应用, 提出一种现场处理补救方法, 获得理想的效果。
1 V锥流量计概述
V锥流量计 (图1) 是2000年左右才在国内出现的流量计, V锥流量计是一种通过节流取差压以反映流量大小的节流装置。节流件是一个悬挂在管道中央的锥形体, 正压P1取自锥体前流体未扰动 (即未形成节流, 流体未加速) 的管壁;负压P2取自后锥体中央, 并通过引压管引至管外, 其差压△P的平方根与流量成正比[1]。计算与孔板、喷嘴等类似。
V型锥差压式流量计的关键部件即节流件为独特的V型圆锥体, 与其它差压式流量计相比, 克服了其他节流装置的缺点。虽然测量原理与其它差压式仪表相似, 但几何结构却完全不同, 悬挂在管线中心的V型锥体具有独特的“整流”功能。流体在节流元件的作用下, 流场将经过“非稳定流→稳定流→恒 (常) 流”的变化过程, 在节流元件的上游部分达到差压式流量计测量原理所需要的理想前提条件, 从而本质上保证了测量的精度。
2 测量原理
2.1 自动化系统结构
V锥流量计属于自动化仪表系统的现场一次检测元件, 直接安装于工艺管道上。在 (营口) 中试基地担负着煤气流量计量的重要作用。V锥流量计、差压变送器、PLC和HMI画面是煤气流量计量不可缺少的四部分。V锥流量计测量流量的自动化系统结构为:由V锥流量计节流煤气产生差压, 而后由导压管引出, 后经三阀组连接差压变送器将差压信号转换为两线制 (4~20) mA电流信号送到PLC模拟量输入模块, 经PLC程序运算后传送到HMI画面上显示为工艺使用的流量值 (如图2) 。
2.2 V锥流量计测量原理
V锥流量计属高精度、高稳定性的新型差压式流量仪表。和其他差压式仪表一样, 也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的。在同一密闭管道内, 当压力降低时, 速度会增加, 当介质接近锥体时, 其压力为P1 (正压) , 在介质通过锥体的节流区时速度会增加, 压力会降低为P2 (负压) , 如图3所示。P1和P2都通过V锥流量计的取压口引到差压变送器上, 流速发生变化时, 差压值会随之增大或减小。也就是说对于稳定流体, 流量的大小与差压平方根成正比。当流速相同时, 锥体节流面积越大, 则产生的差压值也越大。对于蒸汽、煤气等可压缩介质, 需加装压力变送器、热电阻进行温压补偿。根据流体力学的伯努利方程及连续性方程推导出V锥流量计测量流量的基本方程式[1]如下
Qv为流体工况体积流量 (单位:m3/h) ;Qm为流体工况质量流量 (单位:kg/h) ;K为流量系数 (需在流量检定装置上标定得出, 无量纲) ;Z为流体的压缩系数 (一般液体取1.0, 气体、蒸汽<1) ;ρ为流体工况下的密度 (单位:kg/m3) ;C为流出系数 (C=实际流量/理论流量, 标定得出, 无量纲) ;β为等效直径比
3 超量程使用的理论依据及处理方法
3.1 流量参数Q与V锥流量计前后差压△P的关系
根据式 (1) 对于同一V锥流量计测定同一流体时, 式中的K、Z、ρ为常数, 显然流量参数的平方与孔板前后的差压成正比Q2∝ΔP。
3.2 V锥流量计超量程使用的理论依据
因流量参数Qm的增大会造成差压指示值超过差压变送器的量程 (即流量计超量程) , 从而使仪表无法再进行测量。根据V锥流量计测量流量的原理, 通过理论分析可知, 一般Qmin是Qmax的1/3, 因而Qmin完全受Qmax的限制, 在超量程后最终的处理方法实质上是通过调整Qmax而达到目的。不过对于Qmax的调整, 既要使之符合流量公式中与差压△P的数学关系, 又要使之符合国家标准的有关规定。
国家标准GB 1314—77规定:流量上限值应符合下式规定, 即:A=10 a n (4)
式中a的取值见表1;n为的自然数, 取值范围视设计流量上限的单位大小而定。
国家标准GB 1314—77同时规定:差压上限需符合下式规定, 即:B=10 b n (5)
式中b的取值见表2;n为自然数, 取值范围视设计流量上限的单位大小而定。
表2中的前后倍率意义与a值相同。
注:前后倍率——指后一个数与前一个数的比值
当流量参数由Qmax1变为Qmax2时, 先算出对应的△P1与△P2的比值△P1/△P2, 再算出Qmax1/Qmax2, 然后比较△P1/△P2与Qmax1/Qmax2, 根据式 (1) 得出下式
ΔP1/ΔP2= (Qmax1/Qmax2) 2 (6)
3.3 V锥流量计超量程使用的处理方法
根据具体情况, 采取了两种不同的方法分别进行处理。
1) 当a、b前后两数的倍率值b1/b2= (a1/a2) 2时, 其处理方法较为简单, 只要将原设计差压升 (降) 一级, 其对应的流量也升 (降) 一级即可, 而级差依GB 1314—77规定, V锥流量计无需变动, 基本不会产生误差。而后调整差压变送器的量程及PLC中程序量程。
2) 当a、b前后两数的倍率值b1/b2≠ (a1/a2) 2时, 其处理方法较为复杂, 这时的具体处理步骤。
① 先算出扩大或缩小量程的比值△P1/△P2;
② 利用式 (6) , 根据原最大流量值Qmax1算出对应于原设计差压△P的最大流量值Qmax2;
③ Qmax2与GB 1314—77所规定的系列值a一定有差距, 选取最接近Qmax2的一个系列值, 也就是对应于原设计差压△P在扩大或缩小量程后的一个流量系列值Qmax2;
④ 调整差压变送器的量程;
⑤ 调整PLC中程序的流量量程与差压量程。
4 处理方法在我公司改造项目中的应用
4.1 改造设备的工艺过程与工艺参数
此次改造的重点为制气炉系统熔融还原煤气流量计FE—2732, 图4为主控室HMI画面。此流量计量点为制气炉区域消耗煤气量的总计量表。
如前所述, 原设计煤气混合站通过分析混合气体热值, 根据热值控制液化石油气流量, 并且在煤气中混入适量的液化石油气提升混合气体热值。原设计具体参数如表3。
原设计熔融还原煤气流量量程为 (0~ 45 000) N·m3/h (Qmax1=45 000 N·m3/h) , 对应的差压变送器差压量程为 (0~650) Pa (△P1=650 Pa) 。由表3可以看出熔融还原煤气的热值只有混合气体热值的3/5。如不混合液化石油气, 要在同样时间获得与原来相同的热量就需要使流量增大为原来的5/3, 即熔融原煤气平均流量增大到
由此可见原设计量程已经远远不能满足使用要求。
现场实际情况与计算结果十分吻合:在改造前由于流量大于设计流量, 此处流量几乎全部时间都在满量程以上, 使用差压变送器手持终端读取数据差压值在1 400 kPa左右。显然, 如果不对该流量计进行适当的处理, 要利用它继续进行流量测量, 是根本不可能的。
4.2 量程计算
为了利用该流量计对工艺改变后的流量继续进行测量处理方法如下。
1) 依据增大的方向, 参考GB 1314—77标准, 选取△P2=2 600 Pa, 则△P1/△P2=650/2 600=1/4, 代入式 (6) 中求得Qmax2=90 000 N·m3/h。
2) 由GB 1314—77标准系列值得出:
Qmax1=45 000 =1×10×4 500=10 a n, 即a=1;
Qmax2=90 000 =2×10×4 500=10 a n, 即a=2,
对应于原△P1 =650 Pa扩大到第四级 (即2 600) 后, a系列值序号4为a=2, 因此, 令Qmax2 =10 a n=10×2×4 500=90 000 N·m3/h。
3) 根据差压变送器选型原则:正常测量值应为满量程的 (50—60) %。选取△P=2 600 Pa的差压变送器, 其工作最佳测量范围为1 300—1 560 Pa, 满足图4中的计算结果 (1 230—1 548) Pa。
4.3 差压变送器选型与PLC运算
由上述结果得出, V锥流量计FE—2732可以满足工艺改变后准确测量煤气流量。
原设计选用的差压变送器为苏州兰炼富士仪表有限公司生产的型号为:FKCD11V4—LXCYY—AA, 此型号差变可迁移量程范围为: (100—1 000) Pa, 不满足计算结果要求。根据选型样本, 苏州兰炼富士仪表有限公司生产的差压变送器型号为:FKCD22V4—LXCYY—AA可迁移量程范围为: (100—6 000 ) Pa, 可以满足计算结果需要。更换差变为FKCD22V4—LXCYY—AA并迁移量程到2 600 Pa。
PLC中更改程序:
原流量量程Qmax1=45 000 N·m3/h更改为Qmax2=90 000 N·m3/h
原差压量程ΔP1=650 Pa更改为ΔP2= 2 600 Pa
该流量计通过上述方法处理后, 即可对因流量参数Qmax的增大而引起原流量计的量程超限后的流量继续进行测量, 并且这种处理方法既符合流量公式, 又满足GB1314—77标准的规定, 不会改变流量计的精度, 可以保证测量结果的准确。
5 结束语
对于此处量程超限的V锥流量计, 采取的补救处理方法对其进行适当的处理, 然后继续用来进行流量测量, 使用效果令人满意, 并且简单易行。改造后正常生产时FE—2732的流量值Q在 (60 000—70 000) N·m3/h之间波动, 符合改造前的计算结果, 并与工艺参数吻合。替换下来的差压变送器仍然可以在其他位置使用, 不会造成设备的闲置浪费, 节约大量资金。
此次改造为制气区域正常生产运行、生产过程控制提供了准确的数据, 为全厂成本核算、能源平衡和能源利用等工作提供了基本的数据保障。在此次改造获得成功后, 又陆续将制气区域存在同样问题的三座热风炉煤气支管流量表FE—2112、FE—2212、FE—2312做出相应改造, 用户反映良好, 使用情况令人满意。
摘要:V锥流量计是2000年左右才在国内出现的流量计, V锥流量计是一种通过节流取差压以反映流量大小的节流装置。中冶京诚 (营口) 中试基地90%的煤气流量测量使用V锥流量计计量。通过对制气区域消耗煤气总管V锥流量计FE—2732超量程使用的实际情况进行理论分析与计算, 提出一套解决流量计超量程问题的具体方案:即在保证测量精度的前提下, 不更换V锥流量计, 使其继续可以对流量进行准确测量。此方案实际应用于制气区域生产现场已有一年之久, 用户反映良好, 使用情况令人满意。并已经推广到其他存在类似问题的V锥流量计上。
关键词:煤气流量,V锥流量计,量程
参考文献
[1]厉玉鸣.化工仪表及自动化 (第三版) .北京:化学工业出版社, 2004
流量计的合理使用 篇8
流量资料整编工作和其他项目的资料整编工作一样, 重要的工作就是要对整编成果的合理性检查, 以保证流量资料成果的精度。流量资料整编成果合理性的检查主要包括单站合理性检查和综合的合理性检查。
1 单站合理性检查
单站合理性检查就是通过本站各主要水文要素的对照分析和对本站历年水位流量关系的比较, 以确定当年流量资料整编成果的合理性。
1.1 历年水位流量关系曲线的对照分析
水位流量关系曲线是河段水力特性和测站特性的综合反映。将历年 (要求5a) 和本年水位流量、水位面积、水位流速三条关系曲线点在于同一张图上, 并注明相应年份, 流量变幅大的, 还应点低水放大图, 用以检查低水曲线。使用临时曲线法的水文测站, 可只绘变幅最大及最左、最右边的曲线。用改正水位、改正系数法、定线的测站及单值化关系曲线, 可只绘制年标准曲线或校正曲线。
对绘制的关系曲线进行检查对照。通常, 从综合历年水位流量关系图上可看出曲线的变化趋势。高水冲淤或回水影响不严重时, 历年水位流量关系曲线高水的趋势, 应基本一致。历年水位流量关系曲线低水的变化, 应该是连续的, 相邻年份年头年尾应该衔接或接近一致。水情相似年份的水位流量关系曲线, 其变动程度也应相似。用相同方法处理的单值化曲线, 其趋势是相似的。
1.2 水位、流量过程线的对照分析
将水位、流量过程线点在同一图上, 必要时在流量过程线图上点入各实测流量点子, 在水位过程线图上点入各实测流量的相应水位点子, 然后进行检查。除冲淤特别严重或受变动回水影响及其它特殊因素影响外, 两种过程线的变化趋势应一致, 峰形一般应相似, 峰、谷相应。流量过程线上的实测点, 不应呈明显系统偏离, 水位过程线上的实测流量点应与过程线相吻合。
在上述的对照分析中, 如发现反常情况, 应从推流水位、方法、曲线的点绘和计算等方面进行检查。发现资料有问题, 需加考证的站, 并进行降水与径流关系的对照检查。
2 综合的合理性检查
综合的合理性检查, 是对流域或区域内各站流量资料整编成果的全面对照分析检查, 一般主要是利用上、下游或流域上各水文要素间的相关或成因关系, 来判断各站流量资料的合理性。
2.1 上下游洪峰流量过程及洪水总量对照
这种检查是针对汛期一次洪水过程所做的对照检查。通过点绘逐时流量过程线, 作各站洪水总量对照表, 便可着重检查洪水延河长行进时, 上、下游流量过程是否相应;洪峰流量延河长的变化规律及时间是否相应;在考虑到区间来水与水利工程影响等因素后, 检查一次洪水的总量是否基本平衡。
2.2 上下游日平均流量过程对照
一般来说, 上、下游占日平均流量的变化具有相似性, 这可以通过点绘上、下游逐日平均流量过程线来全面、综合地进行检查。冰期流量对照分析时, 还应参照冰期的有关记录进行检查。
3 上下游水量对照
这种检查是以水量平衡原理为基础, 对上、下游站较长时段的洪水总量进行列表对照分析。若区间面积较大, 可根据区间面积及附近相似地区的径流模数来推算区间月、年平均径流量, 然后将上游站径流量与区间径流量相加, 再与下游站进行比较, 以检查它们是否保持平衡。
水量平衡检查不仅可以在河道站流量资料综合分析中应用, 在水库站、泥沙站的水、沙平衡分析中也有广泛的使用价值。
利用降雨径流关系的分析也可对流量资料进行综合性检查。这种方法是从径流成因角度出发, 通过降水后的产汇流分析, 达到检查流量资料整编成果精度的目的。
4 结语
流量资料整编成果经过确定后, 还须写出资料审查总结和流量资料整编说明书, 对当年的测站情况、测次布置、测验方法、测站控制变动及水情概况等做出评价, 并对流量测验和资料整编中出现的问题及其处理方法加以说明, 特别是对突出点的分析、判断和处理方法的选择更应详细说明, 以作为应用流量资料整编成果时参考。
摘要:合理性检查是水文资料整编工作中的重要工作, 本文阐述了流量资料整编成果合理性检查方法和包括的主要内容。阐述了通过本站各主要水文要素的对照分析和对本站历年水位流量关系的比较, 以确定当年流量资料整编成果的合理性。水位流量关系曲线是河段水力特性和测站特性的综合反映。综合合理性检查是根据上、下游站日平均流量变化的相似性, 通过点绘上、下游逐日平均流量过程线进行综合检查。以确保流量资料整编成果的精度。
浅谈便携式超声波流量计的使用 篇9
1.1超声波流量计的现状
超声波流量计是随着现代电子技术的迅猛发展才开始广泛应用的测量仪表。目前, 便携式超声波流量计由于其体积小, 准确度高, 适应范围广, 使用方便而被广泛采用。超声波流量计凭借其运行稳定、计量精度高、非接触测量、安装方便易于管理等优点, 已经在污水处理、石油、电力、化工等行业得到了广泛应用。
1.2超声波流量计工作原理
时差法超声波流量计 (Transit Time Ultrasonic Flowmeter) 其工作原理如图1所示。他是利用一对超声波换能器相向交替 (或同时) 收发超声波, 通过观测超声波在介质中的顺溜和逆流传播时间差来间接测量流体的流速, 在通过流速来计算流量的一种间接测量方法。图1中有两个超声波换能器:顺流换能器和逆流换能器, 两只换能器分别安装在流体管线的两侧并相距一定距离, 管线的内直径为D, 超声波行走的路径长度为L, 超声波顺流速度为tu, 逆流速度为td, 超声波的传播方向与流体的流动方向加角为θ。由于流体流动的原因, 是超声波顺流传播L长度的距离所用的时间比逆流传播所用的时间短, 其中:c是超声在非流动介质中的声速, V是流体介质的流动速度, 流量Q可以表示为:Q=VF (F为管道截面积)
2便携式超声波流量计特点
目前, 便携式超声波流量计由于其体积小, 准确度高, 适用范围广, 使用方便而被广泛使用。使用较多的场合有:各地水务部门地下水资源计量仪表的在线检测, 环保部门排污计量仪表的在线检测, 供水部门的贸易结算计量仪表的在线检测, 热力公司收费用热水表的在线检测以及工业企业生产工艺中计量仪表的在线检测等。当在线流量计的数据突然发生变化时, 很难判断是流量计的原因还是生产工艺的问题导致。以前的办法通常是拆回原先的流量计、现场安装备用流量计来找出原因。这样既影响生产又加大维修的工作量。现在我们采用便携式超声波流量计来对在线流量计进行现场比对, 这样就可以确定在线流量计本身是否存在问题, 大大减轻了工作量, 提高了生产效率。便携式超声波流量计与固定式超声波流量计的主要区别如表1。
3便携式超声波流量计安装
由于企业现场尤其是管道周围环境复杂性, 降低了便携式超声波流量计的准确度和稳定性, 如何在复杂环境安装便携式超声波流量计就成了检测的一个主要问题。便携式超声波流量计安装时要注意以下两点:
⑴超声波流量计探头安装方式:换能器常见的3种方法为Z法、V法、W法。通常情况下, 管径小于300mm时采用V法安装, 管径大于200mm时或接收到的信号较弱时采用Z法安装。对于Z法、V法均可以采用的换能器, 尽量采用Z法。当管道直径非常小的可采用W法, 但此种方法超声波经多次反射, 接收的信号非常弱, 而且对安装要求较高, 建议尽量不采用。安装夹具和耦合剂, 便携式超声波流量计是用夹装件固定在测量管道的外壁上, 无需管道断流, 安装简便。夹装式探头工作面与管道接触面要涂好耦合剂, 不能有空气和固体颗粒, 要保证效果。微调探头位置以达到信号和传输最好的匹配。
⑵换能器位置的选择:超声波流量计安装换能器时, 在安装前需要了解流量计安装管道的外径、材质、壁厚、衬里及衬里厚度等参数。管道外边应去掉锈迹、涂匀耦合剂, 不能有空隙, 以免超声波被吸收, 影响测量效果。超声波流量计要求管道内液体为满流管。安装时前、后直管段的要求为至少满足前10D后5D (D为管道直径) 。如果上、下游测安装有弯头、渐扩管、渐缩管等阻流件时, 应将超声波流量计上、下游直管段延长到25D-50D。当上、下游管径不能符合要求时, 超声波流量计的测量误差会很大, 实践证明管径越小误差越大。
4数据分析
由于现场流量不宜控制, 采用瞬时流量进行误差比对出入较大, 我们采用累积流量进行, 流速稳定的没5分钟读取一次, 流速不稳定的一小时读取数据一次, 均读5次, 经过数据分析得出比对结果。将便携式超声波流量计安装在水流量标定装置不同管径的管道上进行测试, 由测试的数据可以看出测量的精度为1.5级。由于现场环境因素影响, 精度略有降低, 但也达到2.5级, 达到了预期的效果。
5在线测量产生误差的原因及解决方法
⑴温度:超声波探头由于材质的不同价格差异很大, 由于介质温度较高, 介质的性能会发生变化。因此工作中要考虑探头的温度适应范围, 否则会使测量结果产生误差。另外, 由于温度过高可能短时间内就使耦合剂变稀而降低或失去作用, 造成测量误差。
⑵管径参数:由于超声波流量计的工作原理, 测量结果与管径的面积有关, 因此管径参数非常重要。我们测量的管线由于长时间使用, 管线内部或多或少都会结垢。这些结垢的厚度目前还没有仪器可以准确测量, 因此流量计显示的流量会出现测量误差。所以, 在测量时要根据实际情况尽量获取管径的实际厚度。
⑶电磁场的影响:测量时发现信号受干扰严重, 可以颗粒周围是否有强磁场存在。测量点附近要注意水泵、变频器、变压器等设备存在, 电线电缆等影响也较大。遇到该情况, 只能改变测量点, 选择合适位置。
6结论
综上所述, 便携式超声波流量计可实现不断流测量、测量精度较高、安装方便易于携带等特点。广泛用于各种类型流量计的在线比对, 适应性强、性价比高。随着科技水平的不断发展, 相信便携式超声波流量计的应用空间会越来越广阔。
参考文献
[1]黄彤.石油化工自动化, 2006, 2.
[2]鲍春林.河南化工, 2014, 5.
益母草制剂的合理使用 篇10
《本草纲目》记载益母草能活血、破血、调经、解毒。治胎漏产难、胎衣不下、血晕、血风、血痛、崩中漏下、尿血、泻血、痢、疳、痔疾、打扑内损、瘀血、大便、小便不通。
《本草汇言》:益母草,行血养血,行血而不伤新血,养血而不滞瘀血,诚为血家之圣药也。妇久临产之时,气有不顺,而迫血妄行,或逆于上,或崩于下,或横生不顺,或子死腹中,或胞衣不落,或恶露攻心,血胀血晕,或沥浆难生,暇涩不下,或呕逆恶心,烦乱眩晕,是皆临产危急之症,惟益母草统能治之。
《本草正》:益母草,性滑而利,善调女人胎产诸证,故有益母之号。然惟血热血滞及胎产艰涩者宜之。若血气素虚兼寒及滑陷不固者皆非所宜,不得以其益母之名,谓妇人所必用也。盖用其滑利之性则可,求其补益之功则未也。
《本经逢原》:丹方以益母之嫩叶阴干,拌童便、陈酒,九蒸九晒,人四物汤料为丸,治产后诸证。但功专行血,故崩漏下血,若脾胃不实,大肠不同者勿用,为其性下行也。
《本草求真》:益母草,消水行血,去瘀生新,调经解毒,为胎前胎后要剂。是以无胎而见血淋、血闭、血崩,带下血痛,既胎而见胎漏,临产而见产难,已产而见血晕、疗痈、乳肿等症,服此皆能去瘀生新。
概而言之,益母草虽然是治疗妇产科疾病的良药,但体虚、寒证、脾胃虚弱的人不宜服用。
益母草的不良反应
益母草毒性虽然很低,但过量服用益母草也会出现一些中毒反应。益母草碱对中枢神经系统有先兴奋后麻醉作用,特别能引起呼吸中枢兴奋,使呼吸增快、增强,甚则呼吸麻痹。益母草碱在收缩子宫的同时能扩张小动脉,使血压下降。一般在服药后4~6小时出现中毒症状,中毒量为90~150克。主要表现为突感全身乏力、酸麻疼痛,下肢呈瘫痪状态;重者伴有大汗、血压下降,甚或虚脱。引起中毒的主要原因为超剂量用药和孕妇误用。因此,控制用量和孕妇慎用是预防益母草中毒的关键。
益母草膏的服用禁忌
禁忌一:在服用益母草膏期间,应忌食辛辣、生冷食物。
禁忌二:虽然益母草膏是非处方药,但也须对症应用。如果平素月经正常,突然出现月经过少,或经期错后,阴道不规则出血或者各种流产后腹痛伴有阴道出血,应及时去医院就诊,不可自行用药。
禁忌三:青春期少女、更年期妇女、糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
禁忌四:服药2周症状无缓解,应去医院就诊。
禁忌五:如正在使用其他药品,能否与其他药物一起服用,应咨询医师或药师。
市场上常见的益母草制剂
市场上有多种益母草制剂,均有活血化瘀的作用。
益母草膏
[主要成分]益母草。
[性状]本品为棕黑色稠厚的半流体。气微,味苦、甜。
[功能与主治]活血调经。用于经闭、痛经属瘀血内停,及产后瘀血腹痛。
[药理作用]药理实验表明益母草膏有收缩子宫的作用,可增强子宫收缩力和增加收缩频率,也能提高子宫肌张力,用于产褥期。还具有利尿消肿作用。
[用法用量]口服。一次10克,一日1~2次。最好在月经前一个星期服用。
[禁忌]孕妇禁用。血虚无瘀者慎用。
[注意事项]
忌食寒凉、生冷食物。
糖尿病患者慎服。
感冒时不宜服用本药。
月经过多者不宜服用本药。
平时月经正常,突然出现月经量少,或月经错后,或阴道不规则出血应去医院就诊。
气血两虚引起的月经量少,色淡质稀,伴有头晕心悸。疲乏无力等不宜选用本药。
按照用法用量服用,长期服用应向医师咨询。
服药两周症状无改善,应去医院就诊。
对本药过敏者禁用,过敏体质者慎用。
药品性状发生改变时禁止服用。
益母草冲剂
[主要成分]益母草。
[性状]棕黄色的颗粒,气微,味甜、微苦。
[功能主治]功能活血调经。用于经闭,痛经及产后瘀血腹痛。
[药理作用]同益母草膏。
[用法用量]口服,每次1包,每日3次。开水冲服。
[禁忌]、[注意事项]同益母草膏。
益母草流浸膏
[主要成分]益母草。
[性状]棕褐色的液体,味略苦。
[功能主治]为子宫收缩药。用于调经及产后子宫出血,子宫复原不全等。
[药理作用]同益母草膏。
[用法用量]口服,每次5~10毫升,每日15~30毫升。
[禁忌]、[注意事项]同益母草膏。
益母草片
[主要成分]益母草。
[功能主治]活血调经,祛瘀止痛。用于月经不调,血瘀痛经及产后出血。
[药理作用]同益母草膏。
[用法用量]口服,每次2~3片,每日3次。
[禁忌]、[注意事项]同益母草膏。
益母丸
[主要成分]益母草、当归、川芎、木香
[性状]黄褐色的蜜丸,气香,味苦、微甜。
[功能与主治]活血调经,行气止痛。用于气滞血瘀,月经不调,痛经,产后瘀血腹痛。
[药理作用]同益母草膏。
[用法用量]口服,每次1丸,每日2次。
[禁忌]、[注意事项]同益母草膏。
加味益母草膏
[主要成分]益母草浸膏、当归、熟地黄、白芍、川芎、辅料为红糖
[功能主治]养血调经。加味益母草膏用于月经不调,经量少。
[用法用量]加味益母草膏一次15克,一日2次。
[注意事项]同益母草膏。
复方益母草膏
[主要成分]益母草、当归、地黄、川芎、木香。
[性状]本品为棕黑色稠厚的半流体;气微香,味苦、甜。
[功能主治]调经养血,化瘀生新,用于血瘀气滞引起的月经不调,行经腹痛,量少色暗。
[用法用量]口服,一次10~20克,一日2~3次。
[注意事项]孕妇忌服。
四味益母丸
[主要成分]益母草、当归(洒拌)、木香、赤芍
[性状]棕褐色,味苦。
[功能主治]和血顺气,行瘀调经。用于妇女气滞血瘀,小腹疼痛,月经不调,产后恶露不尽等证。
[用法用量]口服,每次1~2丸,每日2次,黄酒或温开水送下。
流量计的合理使用 篇11
“随着智能手机的普及, 目前移动互联网迅猛发展, 而广告是移动互联网产业链中一个不可或缺的环节。”多盟 (Domob) COO张鹤近日告诉本刊记者, “如果把手机广告的发展比喻成万米长跑的话, 我们还处于前100米, 尚在摸索阶段。”
探寻多赢的合作模式
据悉, 多盟是一家移动互联网广告公司, 旨在为中国移动互联网提供广告商业解决方案。而智能广告平台是多盟目前的核心技术, 依托这个广告平台, 多盟可以在APP中嵌入代码, 再通过APP向智能手机用户输送广告。
“移动互联网目前的发展与2000年的互联网模式还比较相似, 虽然从业人员数量较多, 但由于手机广告对运行环境要求高、优质应用数量不足等问题, 距离发展成熟期还有一段距离。”张鹤说。
此外, 在商业模式上, 由于国内盗版猖獗、用户付费习惯差等问题, 目前绝大部分应用仍以免费模式为主, 这也为手机广告提升了很大空间, 多盟采取的是与APP共同分成的模式。在具体的划分上, 多盟自有平台分得30%, APP分得70%。“今后我们还要更加充分地考虑产业链上下游的需求, 寻找双赢, 甚至多赢的合作模式。”张鹤表示。
2013年或迎来盈利期
值得一提的是, 目前多盟推出的“流量互换”模式, 在一些中小开发者间推广效果良好, 由于这些中小开发者的推广渠道有限, 可以通过流量交换方式对产品进行有效推广。“目前, 整个手机广告行业的流量使用效率还比较低, 存在很多流量浪费现象, 我们希望通过这种方式提高整个行业的流量使用效率。”张鹤坦言。
当然, 作为国内手机广告行业的先行者之一, 多盟也面临着一些智能手机流量缺乏、杀手级应用不足、传统行业品牌客户较少等方面的挑战。在张鹤看来, 手机广告行业在服务上还需要更多的创新, 在商务运作上还需要进一步完善。
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