更新时间:2024-12-03
流量计0.04P5PX*系列KRACHT GmbH(克拉克)公司从事生产、销售液压系统、液压装置、液压马达、液压阀、液压缸筒、比例阀门、蝶阀, 减压阀、泵、齿轮泵,离心泵、输送泵、低压传送泵、高压齿轮泵、齿轮电机、流量计、液压附件, 水力发动机等。
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KRACHT GmbH(克拉克)公司是一家世界较有名流体控制专业厂商。公司从事生产、销售液压系统、液压装置、液压马达、液压阀、液压缸筒、比例阀门、蝶阀, 减压阀、泵、齿轮泵,离心泵、输送泵、低压传送泵、高压齿轮泵、齿轮电机、流量计、液压附件, 水力发动机等。
传统的机械式流量计,例如差压式流量计、容积式流量计和变面积式流量计,已经处于普及化阶段,价格竞争激烈,利润空间日益减少,技术革新较少,市场相对成熟。Frost&Sullivan认为,实现产品的差异化和定制化生产是生产商在成熟市场的激烈竞争中的一个重要突破点。根据弗若斯特沙利文对行业用户的需求进行分析,用户群体希望生产商能够提供为生产过程带来切实利益的自动化设备。用户在产品应用过程中会产生具体的需求,例如:应用在石化行业的特殊环境中,需要坚固耐用的设计以及防爆认证;用户对直管设计的科氏流量计的需求等。如何有效获取用户实际需求,并且对传统产品进行改良,是对生产商差异化和定制化生产过程的一个不小挑战。
德国KRACHT流量计现货型号如下:
VC0.04P1PV VC0.04P1PX VC0.04P1PKX VC0.04P1RS
VC0.04P2PS VC0.04P2PH VC0.04P2PK VC0.04P2PV
VC0.04P2PX VC0.04P2RS/ VC0.04P2RS VC0.04P2RH
VC0.04P2RK VC0.04P2RV VC0.04P2RX VC0.04P3PS
VC0.04P3RKX VC0.04P4PS/ VC0.04P4PH VC0.04P4PK
VC0.04P4PV VC0.04P4PX VC0.04P4PKX VC0.04P4RS
VC0.04P4RS/ VC0.04P4RS VC0.04P4RH VC0.04P4RK
VC0.04P4RV VC0.04P4RX VC0.04P4RKX VC0.04P5PS/
VC0.04P5PH VC0.04P5PK VC0.04P5PV VC0.04P5PXVC0.04P5PKX
VC0.04P5RS VC0.04P5RS/ VC0.04P5RS VC0.04P5RH VC0.04P5RK
VC0.04P6PK VC0.04P6PV VC0.04P6PX VC0.04P6PKX VC0.04P6RS
VC0.04P7RS VC0.04P7RH VC0.04P7RK VC0.04P7RV VC0.04P7RX
VC0.04P7RKX VC0.04P8PS/ VC0.04P8PH VC0.04P8PK VC0.04P8PV
科莱特流量计故障分析
(1)流量控制仪表系统指示值达到小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。
(2)流量控制仪表系统指示值达到大时,则检测仪表也常常会指示大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。
(3)流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成。
VC0.04K1PS/ VC0.04K1PS VC0.04K1PH VC0.04K1PK VC0.04K1PV
VC0.04K1PX VC0.04K1PKX VC0.04K1RS VC0.04K1RS/ VC0.04K1RS
VC0.04K2PX VC0.04K2RS/ VC0.04K2RS VC0.04K2RH VC0.04K2RK
VC0.04K3RS VC0.04K3RH VC0.04K3RK VC0.04K3RV VC0.04K3RX
VC0.04K4RH VC0.04K4RK VC0.04K4RV VC0.04K4RX VC0.04K4RKX
VC0.04K5PS/ VC0.04K5PH VC0.04K5PK VC0.04K5PV VC0.04K5PX
VC0.04K5PKX VC0.04K5RS VC0.04K5RS/ VC0.04K5RS VC0.04K5RH
VC0.04K5RK VC0.04K5RV VC0.04K5RX VC0.04K5RKX VC0.04K6PS/
VC0.04K6PH VC0.04K6PK VC0.04K6PV VC0.04K6PX VC0.04K6PKX
驱动因素据能源署(IEA)预测,从2007至2030年需要对能源基础设施累计投资26.0万亿美元(以2007年美元价值计)。其中,电力行业投资13.6万亿美元,占总投资额的52.3%。到2030年,世界许多地方的石油、天然气和电力的基础设施将需要更换。从长期来看,可预见的能源投资将给流量计在石油天然气和能源行业板块的应用带来不小的发展空间。
KRACHT流量计按测量原理可分为如下几个大类:
1、力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰、槽式等等。
2、电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。
3、声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等。
4、热学原理:利用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、间接量热式等。
5、光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。
6、原子物理原理:核磁共振式、核辐射式等是属于此类原理的仪表.
7、其它原理:有标记原理(示踪原理、核磁共振原理)、相关原理等。可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。
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