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艾默生磁翻板液位计

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科欧磁翻板液位计
科欧磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示。适用于低温到高温,真空到高压等各种环境,例如各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。广泛应用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全。
科欧磁翻板液位计技术指标:
(艾默生 磁翻板液位计)

技术参数:
测量范围:150~8000mm,对中心距超过8000mm的或运输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造
精确度:±10mm
工作压力:2.5MPa
工作温度:
TY-UHZ-50C13型:-40~100℃
TY-UHZ-50C13A型:-196~100℃
介质密度:0.38~1.2g/cm3
介质密度差:≥150kg/m3(测量界位)
环境振动:频率≤25Hz振幅≤0.5mm
跟随速度:≤0.08m/s
介质粘度:≤0.4Pa.S对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质,可选用加热夹套型液位计。
过程连接:
旁路侧面安装法兰:DN25,PN4.0凸面
法兰标准:HG20592~20635-97其它法兰标准请用户注明。
(艾默生 磁翻板液位计)

5、流量计在正确安装的条件下,为便于读数,可根据需要将计数器旋转180o或90o安装要求见图3
注意:1.严禁用水测试流量计。2.启动或停止时,启闭阀门应缓慢,防止突然冲击,并应防止倒流。3.流量计进行检修时,不得将后盖拆卸,以免重装时产生精度变化而影响以便准确度。
(艾默生 磁翻板液位计)

磁翻板液位计是本公司引进、吸收国外同类产品,并加以吸收、消化、提高,
按原化学工业部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。可用于
各种塔、罐槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列磁性液位计可以做
到高密封,防泄漏和适应高压高温、腐蚀性条件下的液位测量,具有可靠的安全性,
它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰,易破碎的不足,不受高、低温度剧变的影
响,不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区,显示醒目、读数直观,且测量范
围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高
(艾默生 磁翻板液位计)

注册安全工程师手册第二版 出版时间:2013年版 内容简介 “科技强安,管理固安,文化兴安”是预防生产安全事故,保障安全生产的基本战略体系。《注册安全工程师手册(第2版)》涵盖安全科学技术、安全法制管理、安全文化建设等学科内容。《注册安全工程师手册(第2版)》面向我国安全生产、职业健康、公共安全等应用领域,为厂矿企业安全生产专业机构的安全工程管理和事故预防、生产技术部门的安全设计、各级政府的安全监察和综合管理、各产业部门的行业安全管理和服务、高等院校的安全工程专业的人才培养、安全科学技术研究部门的安全科学技术研究,以及公共服务和经营部门进行安全事故防范提供理论和方法的指导。《注册安全工程师手册(第2版)》按照安全科学技术学科体系、工业行业专业体系和公共安全体系为主线,构建六个大篇、三十七章的安全工程技术知识体系。主要内容包括安全工程技术理论、安全管理、职业安全、职业健康、行业安全、公共安全。安全科学技术学科体系包括安全原理、事故预测、安全人机工程、系统安全工程、安全评价、安全管理、机械安全、起重与搬运安全、压力容器安全、焊接安全、防火防爆、电气安全、噪声控制、工厂防尘、工业防毒、辐射安全等内容。工业行业专业体系包括煤矿、冶金、建筑、化工、石油、电力等行业。公共安全体系包括道路交通安全、铁路运输安全、水上交通安全、民用航空安全、公共场所安全、自然灾害防治等。《注册安全工程师手册(第2版)》可作为各类安全工程师、政府安全监管人员、安全工程技术相关的专业人员工作指导用书,也可为高等院校安全工程专业学生提供专业设计指导和学习参考。同时,可为各行业生产经营单位负责人、生产管理人员和技术人员提供工作参谋和向导。 目录 绪论注册安全工程师制度1 0?1国际安全工程师执业资格管理制度1 0?1?1美国的安全工程师执业资格管理制度1 0?1?2英国的职业安全健康工程师执业资格管理 制度1 0?1?3日本的安全工程师执业资格管理制度1 0?2我国的安全工程师执业资格制度1 0?2?1注册安全工程师的发展历程1 0?2?2注册安全工程师管理制度1 0?2?3注册安全工程师的注册1 0?2?4注册安全工程师的执业范围2 0?2?5注册安全工程师的权利与义务2第一篇安全工程技术理论 1安全科学学科基础及理论5 1?1古代的安全防灾5 1?1?1我国古代的风险防范5 1?1?2古代人类的风险防范观5 1?1?3人类安全法规的起源与发展6 1?2安全科学技术的起源与发展7 1?2?1安全认识观的发展和进步7 1?2?2安全科学技术的产生和发展7 1?2?3我国安全科学技术的发展现状8 1?2?420世纪安全生产拾萃8 1?2?5安全科学技术体系的构成9 1?3安全科学基本理论的发展10 1?3?1事故学理论10 1?3?2危险分析与风险控制理论10 1?3?3安全科学原理10 1?4安全哲学理论11 1?4?1基于科学理论认识安全哲学12 1?4?2从历史学的角度认识安全哲学13 1?4?3现代社会的安全哲学观念13 1?4?4人类安全哲学思想14 1?5安全系统科学理论14 1?5?1安全系统论理论14 1?5?2安全信息论原理15 1?5?3安全控制论原理16 1?5?4安全协调学原理17 参考文献19 2安全科学的定性与定量理论20 2?1安全的基本特性20 2?1?1重要术语及概念20 2?1?2安全特性分析20 2?2安全科学基本理论21 2?2?1人本原理21 2?2?2弹性原理22 2?2?3预防原理22 2?2?4强制原理24 2?3安全指标体系理论24 2?3?1安全定量的基础24 2?3?2安全生产发展指标体系25 2?3?3事故指标体系及数学模型25 2?4安全生产指数理论27 2?4?1安全生产指数概念及意义27 2?4?2安全生产指数的设计思路及原则27 2?4?3安全生产指数的数学模型27 2?4?4事故当量指数的设计28 2?4?5事故当量综合指数的应用28 2?5风险定量理论29 2?5?1风险分析的主要内容29 2?5?2风险的概念29 2?5?3风险的数学表达29 2?5?4风险的数理分析29 2?5?5风险度的确定30 参考文献30 3事故分析、预测与预防理论31 3?1生产安全事故分类研究31 3?1?1基本概念及定义31 3?1?2事故类型及等级31 3?1?3事故原因分类31 3?1?4致伤类型分类35 3?1?5事故损失工作日计算35 3?1?6事故伤害性质分类35 3?1?7事故伤害部位分类35 3?1?8事故致因物分类35 3?2事故致因理论37 3?2?1早期的事故致因理论37 3?2?2第二次世界大战后的事故致因理论38 3?2?3系统安全工程理论38 3?2?4事故频发倾向论39 3?2?5事故遭遇倾向论39 3?2?6多米诺骨牌理论40 3?2?7轨迹交叉论40 3?2?8管理失误论41 3?2?9事故因果连锁理论42 3?2?10

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