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己二酸硝酸装置四合一机组检测工艺标准

己二酸硝酸装置四合一机组检测工艺标准
己二酸硝酸装置四合一机组检测工艺标准

己二酸硝酸装置四合一机组检测工艺标准一.检测说明

硝酸装置四合一机组是己二酸项目心脏,其安装质量的好坏直接影响到机组试车能否一次成功和十一化建的声誉,为了指导四合一机组的安装,保证该分项工程的质量达标,为业主交出合格满意的产品,特编制本检测工艺标准。

二.检测项目

己二酸项目硝酸装置四合一机组

三.检测工艺参照规范

1.SH-T 3516-2001 催化裂化装置轴流压缩机-烟气轮机机组施工技术规

范。

2.GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范。

3.SH/T 3519-2002乙烯装置离心压缩机组施工技术规程。

4.DL 5011-92 电力建设施工及验收技术规范(汽轮机)。

5.四合一机组随机技术文件。

6.本方案以说明机组施工程序、各主要工序的施工方法和操作要领为主要

内容进行编制,故本方案只列出与说明安装程序及施工方法等相关部分

的技术数据。各工序的操作细则及详细的技术数据等通过现场技术交底、质检卡、安装指导图等形式出现。

7.安装施工人员应在熟悉施工方案、图纸、质检卡,了解所承担的安装项

目、各项技术要求的前提下方可进行施工。

四.使用器具

卷尺、大水平尺、百分表、千分尺、塞尺、框式水平仪、量缸尺、红外线测温仪、测振仪等。

五. 检测工艺流程(附表1)

六. 检测方法

1.开箱检查:

1)检查箱数、箱号及包装箱状况;

2)核对机器及附属设备的位号、名称、型号、随机技术文件、专用工具;3)对机器、零部件进行外观检查.核实机器、零部件的种类、规格和数量等

2.基础中间交接及处理

1)检查基础上安装基准点,安装基准线,沉降观测点。

2)对基础进行外观检查,混凝土表面不得有裂纹、蜂窝、空洞、漏筋缺陷。3)对照基础图纸和技术文件复测外形尺寸、纵横轴线、标高,地脚螺栓孔中

3.公用底座、汽轮机、齿轮箱检查

1.将框式水平和2M平尺置于底座上轴承箱的支撑面及机壳的支撑面进行检测,机壳支撑本身及两者间水平度允差0.10-0.15mm/M,轴承箱支撑面允差

0.04-0.06mm/M,两轴承箱支撑表面允差0.10-0.15mm/M.

2.用框式水平仪检查转子的轴向水平,用大平尺和框式水平仪检查轴承中分面

横向水平,使水平偏差∠0.06mm/M,使之符合要求。

3.以轴承箱座为基准支设大平尺和框式水平保证纵、横水平度∠0.06mm/M.

4.变速机部分的检测项目

变速箱部分为整体安装,如需检测应注意以下方面

1)轴承组件配合面的贴合检查、处理

2)径向轴承间隙及紧力的检查、调整

3)止推轴承窜量的检测、调整

4)各部油挡间隙的检测、处理

5)变速机齿轮轴平行度测量

6)变速机齿轮轴交叉度测量

7)变速机齿轮轴中心距偏差测量

8变速机齿轮啮合间隙及齿轮啮合接触面的检查

4.各压缩机下机壳及轴流调节缸\静叶承缸就位安装检查

1.用2mm/M框式水平仪检查各下机壳中分面水平度,横向水平允差0.06mm/M,

纵向水平允差0.04mm/M,(纵向水平仅作参考,最终以轴系找正为准).

2.分装下承缸\调节缸,将调节缸上导向环的连接螺栓穿入钢丝放松.(目测)

3.各静叶、曲柄、滑块应转动灵活,联接和锁紧应可靠,并能停留在任一角

度。静叶应无裂纹、损伤。转轴密封圈应密封良好.

4.驱动环应无扭曲变形,内表面光洁、无锈蚀,外表面涂层完好,端面应打

有标记。各驱动环与滑块应接触良好,侧间隙为0.07~0.15mm.

5.各静叶栅叶顶高度应符合设备技术文件的要求(0.50m m~1.00mm).

6.调节缸支撑套与导杆的配合间隙为0.20~0.30mm。支撑滑道与滑板的配合

间隙为0.20~O.30mm.

7.测量确定最高动、静叶片,把最高动叶片转至最上或最下位置.在最上或

最下部各取3~4只叶片,用压铅法测量动、静叶片垂直方向的顶间隙;

8.当轴流压缩机的轴承座与机壳是分体结构时,应先找好转子的扬度,然后

测量间隙(此时应考虑机壳挠度对测量值的影响);

9.动叶两侧间隙检查应选首级、末级任一叶片为基准,转动转子对应检查,

先确定转子与缸的中心位置,再进行逐片检查;

10.静叶两侧间隙检查应在下静叶承缸水平剖分面处用塞尺检查,或在转子上

贴胶布涂色,转动转子对静叶进行逐片检查;

11.叶顶间隙用贴胶布法检查,并应符合机器技术文件的规定

5.滑动轴承安装检查

1. 轴承表面应无损伤。轴承衬不应有裂纹、夹渣、空洞和重皮等缺陷,非工

作面上应有必要的永久标记.

2. 将轴承浸入煤油30min,涂白粉检查(或用渗透着色法和磁粉检查),轴衬应

无脱壳现象.

3. 轴承水平剖分面刮研精度应为每25X25mm2内有8~16点接触印痕,组装后的

自由间隙不应大于O.05mm,且不应有错口现象.

4. 轴承衬背与轴承座孔接触面积用着色法检查应达50%~60%,油孔应对正,

孔四周应连续接触.

5. 轴承衬与轴颈的接触面积可用刮研方法达到要求,接触角为60°~90°,

下轴承衬全长的接触面积应达75%以上.并呈斑点状均匀分布.

6. 轴承顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径应为轴承顶间隙的1.5倍。侧间隙用

塞尺或压铅法检查,轴承间隙应符合技术文件规定.

7. 轴承衬背与轴承座孔应为过盈配合,用压铅法检查,过盈量一般为0.02~

0.04mm。

6.止推轴承安装检查

1.止推轴承衬应无缺陷和脱壳现象.

2.止推轴承与止推盘的接触面积用着色法检查,应达75%以上.

3.止推轴承的轴向间隙用百分表检查,应符合技术文件规定0.25-0.35mm.

4.止推瓦块、摆动块各接触表面应无棱角,与防转销配合灵活、无卡涩现象.

5.止推瓦块及摆动块厚度应均匀一致,厚度允许偏差均为0.02mm.

定位环承力面应光洁,厚度允许偏差为0.02mm;

6.瓦块应有标记,组装后应灵活,瓦块承力面与定位环应平行,平行度允许偏

差为O.06mm;

7.轴承防转销应组装牢周,回油孔直径应符合设备技术文件要求;

8.止推轴承间隙应用垫片调整,调整后各处轴承垫片厚度差应小于O.Olmm;

9.止推盘外圆油封间隙不应大于1.5mm;

10.止推轴承轴向间隙为0.45~0.55mm

7.各压缩机油封安装检查

1.油封体水平剖分面刮研精度应为每25×25mm2内有8~16点接触印痕,组装

后的自由间隙不应大于0.04mm.

硝酸生产中的四合一机组的设计与应用

硝酸生产中的四合一机组的设计与应用 摘要四合一机组是硝酸生产中的主要设备,机组的好坏直接影响了硝酸生产的效率,其控制与联锁保护较为复杂。本文对硝酸装置中的四合一机组的各部分进行了介绍,对系统的设计模块及设计做了详细的陈述。对于大型机组的安全保护尤其的重要。ITCC(综合汽轮机及压缩机控制)系统是针对机组参数监测、控制、安全保护专门设计的综合性控制系统。 关键词ITCC;紧急停车;联锁;防喘振功能;四合一机组 0引言 在化学工艺上可以了解到,利用氨氧化生产硝酸需要经历三个化学反应过程:氨的氧化、氧化氮的氧化和亚硝酸气体的吸收。根据化学方面的知识可以了解到,以上的三个化学反应都是较强的放热反应,而且在加压的条件下更有利于反应的进行。因此,可以通过化学反应放出的热量和回收尾气排放的能量来维持整个硝酸生产中气体压缩机的动力消耗,此外剩下的能量由蒸汽排出,以此来达到系统能量的平衡。通过压缩机组合的概念,由此产生了“三合一机组”、“四合一机组”等的概念[1]。现在使用较多的一种压缩机组是将驱动机蒸汽压缩机和尾气膨胀压缩机与生产机空气压缩机和氧化氮压缩机组合在一起,形成一个机组。通过这样的组合,将它们的能量一起共用,能够提高机械效率。另外一种机组情况就是用电动机或者燃气压缩机取代蒸汽压缩机与空气压缩机、氧化氮压缩机和尾气膨胀压缩机组合在一起,形成“四合一机组”的概念。ITCC系统是一套集压缩机的透平调速控制、防喘振控制、抽气控制、自保联锁逻辑控制为一体的综合控制系统。 1 机组结构及数据 四合一机组的流程与布置主要是依赖于硝酸生产工艺的要求,四台机器可以设计成同轴线同转速或者设计成不同轴线不同转速,其驱动机可以设在端头,也可以设在端尾。硝酸四合一机组就是一个典型的能量自给自足型的机组,在各机组设计与选型中都必须遵循节能、环保、高效的原则。下面来具体介绍各部件的结构。 1.1 空气压缩机 在四合一机组中,空气压缩机主要是用来进行氨氧化和氮氧化的空气压缩,来实现空气的升压。在压缩机的选型方面,由于综合加压工艺和双加压工艺的不同,升压的幅度较低,一般多采用轴流式压缩机。对于轴流部分的转子叶片,一般采用反动式,这样可以调节增压的速度和效率的高低。为了适应气流的波动,静叶角度可以设计成部分可调和全部可调的形式,其调整的驱动器一般设置成液压的形式。

继电保护测试仪检验报告

https://www.doczj.com/doc/bf9274787.html, 继电保护测试仪检验报告 DEJB-H全自动继电保护测试仪是鼎升电力早期根据现场继电保护的测试要求以及GB7261-2008,DL/T995- 2006标准支持,研发的一款全自动智能化继电保护校验测试仪。 全自动继电保护测试仪采用单片微机技术,由自动同期数字毫秒表,逻辑控制单元,多功能数显单元,高精度数据采集及处理单元,电流、电压输出单元,继保测试仪具有过载及超量程保护单元部分组成,自动显示打印,测试过程中只需正确接好测试线,便可自动测试,整机精度≤1%是校验继电保护装置理想的测试仪。 技术参数 1.交流电压输出: 0~250V连续可调,最大输出容量600VA,过量程保护260V,误差为±1% 2.交流电流输出: 0~50A,0~100A连续可调,误差为±1% 0~50A时,开路电压5V 0~100A时,开路电压10V。过载保护动作电流120A 3.直流电压输出: 0~250V连续可调,最大电流2A,过量程保护260V,过载保护动作电流 2.1A±5%。误差为±1% 4.直流电流输出 0~200mA 0~5 A连续可调,误差为±1% 0~200mA时,开路电压48V,过载保护动作电流230mA 0~5A时,开路电压24V,过载保护动作电流5.2A 5.直流电压固定输出 单独输出110V或220V时,电流可达2.5A,但和交流电压电流,直流电 压同时输出时。其总容量不能超过600VA 6.数字毫秒表 最大量程:999秒 分辨率:0.1毫秒 精度:0.1%±1个字 以下为继电保护测试仪省级计量测试研究院检验报告

https://www.doczj.com/doc/bf9274787.html,

jl-mg(c) 锚杆质量检测仪 检测结果报告 样本

jl-mg(c) 锚杆质量检测仪检测结果报告样本

报告编号: 工程名称 锚杆无损检测报告 检测单位 二○○五年八月十三日

特别声明: 1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效; 2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效; 3. 本报告无我单位相关技术资格证书章无效; 4. 本报告无检测、校核、审批人签字无效; 5.检测试验报告未经书面批准不得部分复制,复制报告须重新加盖检验单位章方为有效。 6.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。 审批: 校核: 报告编写: 检测人员:

Xxxxxxxxx 工程 锚杆无损检测成果 1概述 检测内容概述。 2锚杆的质量判断标准 2.1 饱和度评价 根据招标文件技术条款要求,砂浆锚杆注浆密实度不小于80%为合格,否则为不合格。 2.2 锚杆长度评价 检测锚杆长度不小于95%的设计锚固长度,判为合格,否则为不合格。 3检测仪器 JL-MG(C)锚杆质量检测仪。 4检测结果 缆机平台(RL横0+012~RL横0+047、高程2000~2006.507和RL横0+010~RL 横0+088、高程1973.26~2000)共检测24根,锚杆无损检测合格率95.8%。检测成果见下表1、检测锚杆部位示意图1。 骨料平台(混k0+040~混k0+090)共检测11根,锚杆无损检测合格率100%。检测成果见下表2、检测锚杆部位示意图2。 7#公路(k0+618~k0+806)共检测40根,锚杆无损检测合格率90.0%。检测成果见下表3、检测锚杆部位示意图3。

四合一气体检测仪

四合一气体检测仪 便携四合一气体检测仪,主要用于室内或密闭空间作业环境下,空气中气体浓度达到或超过报警设定值时,能自动发出声光报警信号,并实时LCD气体浓度显示,提醒有关人员及时采取预防措施避免恶性火灾事故的发生。本次介绍的是第4代智能型燃气检测仪。 一基本信息 1 技术亮点 1一机多用,能同时检测天然气、液化气、人工煤气、航油等 2 可同时检漏(PPm)、测爆(%LEL)和浓度检测(Vol%) 3 中文“菜单引导型”,操作极其简单 4 中文软件具有数据存储、分析处理等管理功能 2 主要技术参数 1 检测气体种类:内置的气体数据库软件允许用户方便的选择下列气体:甲烷、丙烷、丁烷、壬烷、航油、汽油和氢气(人工煤气) 2 防爆标注:欧洲CEBELEC标准ATEX100,94/9/EC指南 3 检验机构:德国国家技术监督局,汉诺威 4 证书号TUV01ATEX1657。批准号:Ⅱ 2 G EExIb IIB T3,IIC带皮包。 5 供电/时间:3节镍铬可充电电池或3节5号碱性电池一组至少9小时。 6 工作温度:-20—40摄氏度。贮存温度:-25—50摄氏度 7 仪器尺寸:60*144*35.仪器重量约300克

3技术特点 1 仪器采用微处理器控制,内置能能行中主软件,含有多种气体类型数据库,仪器出厂可同时表型为甲烷、丙烷、氢气(人工煤气)、航油或汽油,因此一台PM4可以应用在石油和天然气的各个领域的安全保障 2 PM4现场所测量色数据能够用GaslS油气管理信息系统进行统计和图形显示结果,极大提高企业的管理要求 3 仪器采用柔性设计的理念,可由柔性设置是扩散式的还是泵吸式:可选择充电电池,也可选择用干电池直接供电,甚至某项功能坏了,可以有软件关闭,而其他功能继续使用,因此能最大的满足客户的各类需求 4 可预先设定标定的时间间隔,标准气体的浓度也可以预先设定。 5 仪器为大屏幕LCD显示,单键操作,中文菜单选择,声光报警 6 仪器开机自检后即可测量,操作简单 4 基本配置 1 PM4/Sooper4主机 2 AA碱性干电池3节 3 专用工具 4 仪器包、背带 5 小天鹅颈探头(适用于泵吸式主机) 6说明书 推荐附件 7 100-240V宽电压充电器及充电器底座 8 带连接胶管的手持式探头 9 手吸泵(只适用于扩散式主机) 10 Soopeer4传感器(扩散式) 11 仪器箱 12 标定台 二维护和保养 为确保检测仪处于良好的工作状态,应对检测仪进行如下的 1、基本保养工作: ?定期对检测仪进行标定,冲击测试和检查。

便携式检测仪调研报告

便携式**检测仪调研报告(初版)

目录 一、市场情况 (2) 1.1交流充电桩测试仪(便携式) (2) 1.2直流充电桩测试仪(便携式) (3) 1.3直流充电机自动检测仪(便携式) (4) 2.1交流充电桩测试仪(行李箱式) (4) 2.2直流充电桩测试仪(行李箱式) (5) 3.1 充电机特性测试仪(充电机测试仪) (6) 二、相关标准 (8) 三、招标网站统计 (8)

一、市场情况 随着大量电动汽车充电桩(站)的建设与投运,电动汽车充电桩作为电动汽 车的主要充电设备,其安全性与可靠性直接关系到电动汽车的可靠运行与实际推 广应用,电动汽车的现场运维检测需求急剧增大,便携式充电桩检测仪具有高集 成度,低功耗及使用灵活等特点,能广泛应用于各种维修测试场合,方便对充电 桩日常维护,保证电动车在安全环境下充电,保证用户利益及各充电桩厂家的利益。 目前市面上充电桩检测仪按交流与直流进行区别,根据市场数据统计按形状 特征分为: 1.1交流充电桩测试仪(便携式): 1.1.1产品技术指标: (1)测量电压输入范围:220V±20% (2)负载类型:无负载 (3)使用温度:-20°-55° (4)外形尺寸:170mm*120mm*100mm(长*宽*高) (5)重量:<3㎏ 1.1.2产品具有的功能及特点: (1)能进行充电电压测量 (2)能进行CP频率、占空比率测量 (3)能对CC电阻测量 (4)由充电桩供电,无需外置电源 (5)安装、使用方便 (6)符合电动汽车充电协议一次性测试 (7)满足国内10A\16A\32A交流充电桩相关测试 (8)国标插座、兼容性优异 (9)和充电桩连接真实模拟电动汽车充电过程,对充电桩功能进行验证 1.1.3产品价格范围:3000-9000元/台

逸云天分享四合一气体检测仪使用方法

大家都知道四合一气体检测仪具有携带方便、使用灵活、在线检测等特点,在农业、化工、建筑、电力、消防、天然气、钢铁业、石油石化、污水处理等领域有着重要的应用,主要用来检测仪硫化氧、一氧化碳、氧气、可燃气等四种气体的检测仪器,很多人买后不知道怎么用? 逸云天四合一气体检测仪使用方法: 在使用四合一气体检测仪之前先得按下电源按钮,等待气体检测仪完成开机自检,听到蜂鸣器声音之后即可正常操作使用,在检测气体的时候,用户一定要注意等到所检测的气体读数稳定之后才可记录气体浓度的数值。 1、基于安全理由,只能由合格人员操作和维护四合一气体检测仪,建议操作和维护前

必先完全阅读和理解用户手册的内容。 2、首次使用前先对四合一气体检测仪充电,建议每个工作天后对检测仪充电。 3、应避免使可燃气体传感器暴露于含铅化合物,硅树脂,氯化碳氢化合物。尽管有些有机蒸汽(如含铅汽油,卤化碳氢化合物)可能会使传感器暂时停止正常工作,但多数情况下,通过校准能够恢复其功能。 4、四合一气体检测仪读数突然上升然后下降或读数不稳可能表示一种气体浓度超出量程上限,可能是有危险的。 5、在某些环境中,四合一气体检测仪电磁波的干扰可能会导致仪器非正常工作。 6、四合一气体检测仪只能在氧气浓度不超过20.9%(v/v)的潜在爆炸气体环境中使用。 7、如可燃气体传感器曾暴露于任何催化剂污染物/毒剂(如硫化物,硅蒸汽,卤素化合物等),铤和劳保网技术建议应由已知浓度的标气对其进行测试。 8、首次使用前应对气体检测仪进行校准,此后,应根据使用情况及仪器对有害气体或污染物的暴露情况进行定期的校准。建议每180天(6个月)必须校准一次。 9、建议每日使用前对四合一气体检测仪传感器进行“冲击测试”,即通过使其暴露于浓度超过其高限报警点的气体时,确认检测仪器能够对气体作出响应,并激活听觉和视觉警报。如探测仪读数超出规定范围,应对其进行校准。

超声波检测仪校验

№:×××××-×共×页×××××非金属超声波检测仪校验 校验报告 ×××××××工程检测有限公司

×年×月×日 试验: 编写: 审核: 批准:

1、目的 校验检测设备,保证试验检测的准确性和稳定性。 2、校验依据 CECS21:2000《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 3、被校仪器名称编号 ××××非金属超声波检测仪 仪器编号:×××××× 4、超声波检测仪的校验 4.1方法:超声仪声时计量检验按“时—距”法测量空气声速的实测值v s,并与空气声速标准计算值v c相比较二者之间的相对误差不大于±0.5%,即可定为合格。 图1 19℃所测空气声速的“时—距”图 4.2步骤: 4.2.1将一对平面换能器置于桌面上如图2,并在换能器下面垫以海

发射换能器 接收换能器 刻度尺 泡沫塑料 水平桌面 棉或泡沫塑料并保持两个换能器的轴线重合及辐射面相互平行,同时换能器的辐射面相互对准; 图2 换能器移动示意图 4.2.2将换能器,接于超声仪器上,并以间距为50、100、150、200、250、300、350、400、450、500mm 依次放置在空气中,在保持首波幅度一致的条件下,读取各间距所对应的声时值t1、t2、t3……tn。; 4.2.3测点数应不少于10个。 4.2.4以测距li 为纵坐标,以声时读数ti 为横坐标,绘制“时-距”坐标图(,或用回归分析法求出li 与ti 之间的回归直线方程l=a+bt (式中a 、b 为待求的回归系数)。 坐标图中直线AB 的斜率“Δl/Δt ”或直线方程的回归系数“b ”即为空气声速的实测值v s (精确至0.1m/s)。 测量空气的温度Tk (准确至0.5℃)按下式计算的空气声速标准值v c 相比较, v c =331.4Tk .00367.01 (3.3.1) 式中 331.4-0℃时空气的声速(m/s ); v c --温度为Tk 度的空气声速(m/s ); Tk--被测空气的温度(℃)

四合一气体检测仪使用方法——全

四合一气体检测仪使用方法 本操作以GasAlertMicroClip为例 1、仪表简介 1.1检测仪的示意图 1.2部件示意图

部件项目描述 1 视觉报警LED灯 2 液晶显示屏(LCD) 3 听觉报警器 4 按钮 5 传感器 6 充电接口 7 鳄鱼夹 1.3相应的参数: 检测仪:1、2、3 或 4 -气体检测仪 自动归零:是 校准:自动 背景光:报警条件(自动)和根据指令重新启动 全功能自检:传感器、电路以及电池是否完好;声音/闪光警报 传感器:插入式电化传感器(有毒气体和氧气);插入式催化型传感器(LEL) 用户选项:调整STEL 周期(5 到15 分钟,1 分钟间隔);设置校准跨度范围和到期日;切换开/关;提示音;启动时自动执行氧气校准;启动时LEL、CO 和H2S 自动归零; 锁定警报;“SAFE”显示功能(不显示气体浓度,除非读数发生变化);用于静默操

作的静音模式;校准过期时强制校准;校准锁定(校准必须通过IR 调用);强制执行 冲击测试;冲击测试提示;LCD 语言选择(英语、法语、德语、葡萄牙语和西班牙语);选择测量0-100% LEL(爆炸下限)或甲烷气体0-5.0% v/v ;禁用警报设置点(设为零 则关闭);校准到期日(1 到365 天,设为零则关闭);提示音(启用后每隔10 秒响 一次);启用/禁用个别传感器 报警指示器:以声、光和振动警报清楚地告知报警级别 可视警报:广角LED 闪光警报光柱 LCD 显示探测到的气体和所处的报警级别 声音警报:95+ 分贝可变脉冲声音警报,距离11.81 英寸/ 30 厘米(100 分贝典型) 振动警报:在气体报警条件下或任何报警状态下发出振动警报 其他:电量不足警报、超量程警报、多气体警报和传感器缺失警报 警报级别:针对所有气体的瞬时低限警报;针对所有气体的瞬时高限警报;针对H2S、CO 的 TWA(时间加权平均值)和STEL(短期曝露极限)警报;OL(超限警报) LCD:不间断的字母数字式气体读数和状态显示,可显示: 探测到的气体:H2S、CO、O2、可燃气体(0-100% LEL 或0-5.0% 甲烷) 气体浓度:不间断地同时显示当前气体的浓度(ppm、%LEL 或% v/v) STEL/TWA ppm:根据指令记录STEL 和TWA 浓度及显示信息 峰值ppm 或%:根据指令记录和显示峰值气体浓度及显示信息 报警设置点:启动时显示 检测: 全功能自检:启动时执行全功能自检 电池:不间断供电 通用规格:坚固的合成材料,带有连体的防震外罩 工作温度:-4 到136 oF / -20 到58 oC 温度代码:T4 湿度:0% 到95% 相对湿度(非冷凝) EMI/RFI:符合EMC 导则89/336/EEC 侵入性:IP66/67(预期) 电池供电时间:长达12 小时(典型) 规格:4.2 x 2.4 x 1.4 英寸/10.7 x 6.0 x 3.6 厘米 重量:5.6 盎司/160 克 事件记录:可记录并传输多达10 个气体报警事件 事件信息:气体种类、峰值浓度(ppm 或%);警报持续时间(以分和秒计算);报警后经过的 时间(以天、小时和分计算)、剩余电量、序列号、自检、累计警报时间 数据记录器:可供用户下载的数据记录器 数据记录仪:所有事件及情况 采样率:出厂设置为间隔15 秒 存储:16 小时;当写满后,最新的数据会覆盖最早的数据(回绕功能) 担保:保修2 年(包括所有传感器)

硝酸生产工艺

硝酸生产工艺 一、中压法制稀硝酸工艺流程 硝化法制硫酸的一种方法,硫酸工业发展史上最古老的工业生产方法,因以铅制的方形空室为主要设备而得名。铅室法曾作为硫酸的唯一制造法盛行于世,历时100多年。20世纪起,逐渐被塔式法和接触法(见硫酸)取代。 铅室法的基本原理与塔式法相同,实质上是利用高级氮氧化物(主要是三氧化二氮)使二氧化硫氧化并生成硫酸: SO+NO+HO─→HSO+2NO生成的一氧化氮又迅速氧化成高级氮氧化物: 2NO+O─→2NO NO+NO─→NO因此,在理论上,氮氧化物仅起着传递氧的作用,本身并无消耗。 英国人J.罗巴克于1746年创建了世界上第一个铅室法制造硫酸的工厂。至19世纪50年代,铅室法生产工艺才臻于完善。 典型的铅室法的生产流程(图2[ 铅室法生产硫酸工艺流程]),是使300~500℃的含二氧化硫气体(见硫酸原料气)进入充有填料的脱硝塔,与淋洒的含硝硫酸逆流接触。由于酸温升高,含硝硫酸中的氮氧化物得以充分脱除。塔顶引出的含二氧化硫、氮氧化物、氧和水蒸气的混合气体,依次通过若干个铅室。在铅室中,二氧化硫充分氧化而成硫酸。最终通过两座串联的填料式吸硝塔,塔内淋洒经过冷

却的脱硝硫酸,以吸收氮氧化物,所得的含硝硫酸送往脱硝塔。 由于部分氮氧化物会随废气和产品带出,需不断补充。早期是将硝石加入焚硫炉内使受热分解,取得二氧化硫和氮氧化物的混合气体。后来,都是将氨氧化成氮的氧化物,再将后者引入第一个铅室,或将硝酸直接补加在含硝硫酸中,用以淋洒脱硝塔。 潮湿的二氧化硫氮氧化物的混合气体和浓度在70%以下的稀硫酸具有很强的腐蚀性,设备需用铅制。在铅室中,二氧化硫的氧化与成酸反应大部分是在气相中进行,因而不可避免地会形成大量的硫酸雾。这种气溶胶状态的细微颗粒需经较长进间才能凝聚成液滴,坠落至铅室底部。为此必须拥有很大的反应空间,才能保持较高的生产效率。再者,生产过程中释放的大量反应热也须经铅室表面及时散去。因此,铅室法工厂往往采用多个串联的铅室,耗铅量大,这是历史上人们力求革新铅室法的主要原因。 大部分硫酸从铅室制得(浓度为65%HSO)。适量的铅室产品可注入脱硝塔,因多余的水分被蒸发以及塔内也进行部分成酸反应,从而可由脱硝塔取得浓度达76%HSO产品铅室法的硫酸浓度低而且往往含有很多杂质,用途受到限制,这也是铅室法被淘汰的重要因素。(数据来源:五泰信息咨询https://www.doczj.com/doc/bf9274787.html, 市场调研报告https://www.doczj.com/doc/bf9274787.html,)(市场调研报告https://www.doczj.com/doc/bf9274787.html,)(数据来源:https://www.doczj.com/doc/bf9274787.html, https://www.doczj.com/doc/bf9274787.html,) 二、双加压法制稀硝酸流程

综合检测仪作业指导书

ZY-06-2012 JMZX -3006综合测试仪操作规程 一、概述 JMZX-3006综合测试仪是一种便携式、多功能、智能读数仪。该系列仪器均能对钢弦传感器、电感调频类传感器、半导体温度传感器进行测量。该系列仪器有三种型号:JMZX-3001综合测试仪(单弦);JMZX-3003综合测试仪(三弦);JMZX-3006综合测试仪(六弦)。其中三弦、六弦测试仪为多通道综合测试仪,可测量多弦传感器(如压力传感器)。 JMZX-3006综合测试仪具有检测速度快、精度高、使用简单方便等特点。仪器体积小、重量轻,采用可充电电池供电,使用携带极为方便。 该仪器配合本公司生产的智能型传感器使用。能在传感器内自动记录传感器编号、系数,自动计算应变、自动检测温度的结果并作温度修正,保存记录测试结果,供以后查阅或送计算机处理。 二、使用方法 (1)传感器接线连接 ①振弦式应变传感器或压力盒连接:传感器导线为四芯屏蔽线,如传感器配有九芯插头(连接方式为1:红、2:黄或黑、3:兰或白、4:绿),则直接插入仪器面板之INP插口即可,如传感器未接插头,可配本公司之转换插头再按红-红、黄-黄或黑、兰-兰或白、绿-绿接线即可。 ②三弦穿心或压力传感器连接:上述传感器导线为六芯屏蔽线,如传感器配有九芯插头(连接方式为1:红、2:黄、3:兰、4:绿、5:橙、6:紫),则直接插入仪器面板之INP插口即可,如传感器未接插头,可配本公司之转换插头再按红-红、黄-黄、兰-兰、绿-绿、橙-橙、紫-紫接线即可。 ③六弦穿心或压力传感器连接:上述传感器导线为九芯屏蔽线,该传感器均配为九芯插头,直接插入仪器面板之INP插口即可。 ④温度传感器:温度传感器导线为三芯屏蔽线,配专用转换插头后接线,其中红色接传感器红线,兰色接传感器兰线,绿色接传感器黄线。 (2)开机:按“ON/OFF”键 (3)仪器显示时钟及功能提示 测量、查阅、通讯、校时如果连接了温度传感器或温度型应变计(如:JMZX -215AT),仪器还应显示温度值。

硝酸

硝酸 编辑 硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸。硝酸易溶于水,常温下纯硝酸溶液无色透明。其不同浓度水溶液性质有别,市售浓硝酸为恒沸混合物,质量分数为69.2%(约16mol/L),质量分数足够大(市售浓度为95%以上)的,称为发烟硝酸。硝酸易见光分解,应在棕色瓶中于阴暗处避光保存,也可保存在磨砂外层塑料瓶中(不太建议),严禁与还原剂接触。硝酸在工业上主要以氨氧化法生产,用以制造化肥、炸药、硝酸盐等;在有机化学中,浓硝酸与浓硫酸的混合液是重要的硝化试剂。化学式是HNO3,浓盐酸和浓硝酸按体积比3:1混合可以制成具有强腐蚀性的王水。硝酸的酸酐是五氧化二氮(N2O5)。 硝酸不稳定,遇光或热会分解而放出二氧化氮,从而使外观带有浅黄色。浓硝酸是强氧化剂,遇有机物、木屑等能引起燃烧。含有痕量氧化物的浓硝酸几乎能与除铝和含铬特殊钢之外的所有金属发生反应,而铝和含铬特殊钢衩浓硝酸钝化与乙醇、松节油、焦炭,有机碎渣的反应非常剧烈。 中文名 硝酸 英文名 Nitric acid 别称 硝镪水,镪水,氨氮水 化学式 HNO3 分子量 63 CAS登录号 7697-37-2 EINECS登录号 231-714-2 熔点 -42℃ 沸点 78 水溶性 浓度最高为98%以上 密度 质量分数为69.2%,1.42g·cm-3 外观 无色液体 闪点 120.5℃ 应用 供制氮肥、王水、硝酸盐、硝化甘油

吸入硝酸烟雾可引起急性中毒危险性符号 R8;R35 危险性描述 与硝酸蒸气接触有很大危险性危险品运输编号 81002 UN 属性 化学试剂 管制类型 易致爆 目录 1. 1 发现历史 2.?世界史 3.?中国史 4. 2 存在分布 5. 3 物质结构 6. 4 物理性质 1. 5 化学性质 2.?酯化反应 3.?硝化反应 4.?氧化还原反应 5.?典型反应 6. 6 毒理防范 7.?危险性 1.?急救措施 2.?泄漏应急措施 3.?安全术语 4.7 制备方法 5.?工业合成 6.?实验室制法 7.8 应用领域 1.9 注意事项 2.?操作 3.?储存 4.?运输 5.?对人体影响 发现历史编辑 世界史

2017年家用甲醛检测仪盒比较试验报告-上书房信息咨询

2017年家用甲醛检测仪/盒比较试验报告内容概要 ?家用甲醛检测仪和甲醛检测盒全军覆没,测试结果不可信 ?检查官甲醛检测仪相对误差高达228% ?同款甲醛检测盒同一环境测出结果不一致,可信度差 ?4款检测仪TVOC结果误差较大,检查官相对误差高达182% 一、项目背景 新房装修,室内空气中甲醛、TVOC等污染物已成为危害人类健康的“隐形杀手”,大部分人为了心里有底就会选择测测看。根据2017年市消委会联合龙岗区、坪山区、盐田区消委会开展街边问卷调查的结果发现:在选择甲醛自测方式时,41.3%的受访者表示信任电子检测仪测试结果,26.1%的信任检测盒测试结果。 图1.消费者信任的甲醛检测方式调查 那么,甲醛检测仪和检测盒的实际检测效果是否准确?能否为消费者提供正确的检测结

果?为此,深圳市消费者委员会联合龙岗区、坪山区、盐田区消费者委员会共同委托深圳市品质消费研究院开展电子检测仪/盒的比较试验,提供消费指导。 二、样品选择 市面在售的甲醛检测仪和检测盒价格由几十到几百元不等,市消委会联合龙岗区、坪山区、盐田区消委会模拟消费者在京东、天猫、苏宁等网购平台上选择销量靠前的产品作为本次试验样品进行测试,包括5款甲醛检测仪、2款甲醛检测盒。 表1:本次比较试验样品展示表

图2:本次比较试验样品购买清单截图 三、测试方法 为保证测试的公平性,整个比较试验地点为随机选定新装修的消费者家中,5款甲醛检测仪、2款甲醛检测盒、实验室专业检测仪器在同一时间、同一地点进行测试。如下图所示:

图 3:消费者家中进行测试过程图 四、测试结果 (一)家用甲醛检测仪和甲醛检测盒全军覆没,测试结果不可信 表2:甲醛检测仪/盒测试数据总表

温湿度检测仪的设计报告

报告成绩 电子电路综合实验设计报告设计题目:温湿度检测仪的设计 学生姓名: 学号: 专业年级: 指导教师: 起止日期:2016年5月—2016年6月 电气与信息工程学院 2016年6月19日

目录 1 目的与意义---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 设计要求------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 3 方案设计------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 3.1 方案一-------------------------------------------------------------------------------------------- 1 3.2 方案二------------------------------------------------------------------------------------------ 2 4 系统硬件设计------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4.1 STC89C52主控电路--------------------------------------------------------------------------- 3 4.2 DTH11温湿度检测电路 ---------------------------------------------------------------------- 4 4.3 LCD1602液晶屏显示电路 ------------------------------------------------------------------- 5 5 系统软件设计------------------------------------------------------------------------------------------- 6 5.1 主程序程序流程图 ---------------------------------------------------------------------------- 6 5.2 温湿度检测程序 ------------------------------------------------------------------------------- 2 5.3 LCD1206显示程序 ---------------------------------------------------------------------------- 9 6 系统测试结果与分析-------------------------------------------------------------------------------- 11 6.1系统测试结果 -------------------------------------------------------------------------------- 11 6.2 系统结果分析 -------------------------------------------------------------------------------- 11 7 总结 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 11参考文献 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11附录 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12附录A 系统实物图 ----------------------------------------------------------------------------- 12附录B 系统主程序 ------------------------------------------------------------------------------ 12

测试资料清单

测试项目资料清单 1、公司基本情况介绍(包括人员数量、施工区域、设备设施情况)。 2、营业执照复印件。 3、公司文件复印件: 1)设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员的公司文件,并提供公司三级安全管理网络图。 2)成立事故应急救援组织文件。 3)公司安全技术措施费用文件(安全技术措施专项经费支出明细表或证明)。 4)成立井控管理组织文件。 4、为员工缴纳工伤保险发票复印件。 5、相关证件复印件: 1)主要负责人安全资格证。 2)安全管理人员安全资格证。 3)特种作业人员资格件(电工证、电气焊)。 4)其他作业人员取证情况(包括HSE、硫化氢证、井控证;其中HSE、硫化氢证为全员取证)。 6、井控装置试压报告。 7、检验报告复印件: 1)有毒气体检测仪检验报告 2)可燃气体报警仪检验报告 3)正压式空气呼吸器检验报告 4)消防器材检验报告 8、事故应急救援预案及演练记录。 9、消防器材配置情况表。 10、测试车辆维修保养记录。

11、劳动防护用品发放标准及发放记录。 12、与甲方签订的救护协议。 13、公司岗位安全职责(包括:主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门及各岗位安全生产责任制。)。 14、公司安全生产管理制度(至少包括:安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖罚制度、消防设施管理规定、与他方协调作业管理制度、动火管理制度等规章制度。)。 15、公司各项安全生产操作规程(包括作业安全规程和各工种操作规程等。)。 16、公司主要设备台帐(设备名称、型号、数量、生产厂家等)。 17、各种作业流程。 18、职业卫生检测报告(对有职业危害的场所进行定期检测,有防治职业危害的具体措施)。 19、作业场所劳动防护用具配备情况(包括:防毒面具、呼吸器、安全带及作业区内配置急救箱、洗眼液等)。 20、特种设备检验检测情况,包括特种设备清单及定期检测检验报告,如锅炉、压力容器、起重机械、特种车辆及石油钻、修井用吊具等。 21、测试仪器的检定证书。 21、作业地区油、水、井组份分析数据。 22、作业地区的地层压力范围、井的类型。 23、消防设施情况,包括井场配备消防设施清单及定期检查记录。

硝酸管道施工方案.

一、工程概况 1.1项目名称:陕西兴化化学股份有限公司年产2×27万吨硝酸项目设备及管道安装工程1.2建设单位:陕西兴化化学股份有限公司 1.3设计单位:赛鼎工程有限公司 1.4监理单位:陕西方诚石油化工建设监理有限责任公司 1.5施工单位:陕西化建工程有限责任公司 1.6建设地点:陕西兴化化学股份有限公司厂内 1.7兴化2*27万吨/年硝酸装置主要分为3个区域,分别为A套主装置、B套主装置、罐区,系统分为氨蒸发系统、热回收系统、吸收系统、脱氧汽包系统、四合一机组及公用系统。 1.8主要工程量:管道15000余m,阀门1510台,法兰3008块,管件6727个,焊接量约69000寸D。 二、编制说明及编制依据 1、编制说明 兴化2*27万吨/年硝酸装置管道主要分为3个区域,分别为A套主装置、B套主装置、罐区管道及各个区域连接管道安装工程。本装置位于陕西兴化化学股份有限公司厂内新建硝酸装置区。为确保该工程顺利实施,特编制该方案,予以指导现场施工。 2、编制依据 2.1 业主提供的2*27万吨/年硝酸装置单元内工程设计管道图纸 2.2《特种设备安全监察条例》国务院第549号 2.3《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009 2.4《压力管道规范-工业管道》GB/T280801.1~6-2006 2.5《管架标准图》HG/T21629-1999 2.6《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG/T20592-2009 2.7《工业管道工程施工及验收规范》(GB50235-2010) 2.8《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-2011) 2.9 硝酸装置施工组织设计 2.10 公司质量管理手册及程序文件 三、施工准备 1、技术准备:

气体检测仪项目立项申请报告

气体检测仪项目立项申请报告 一、项目提出的理由 气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具。美国页岩 气产量的增加,以及对水和废水处理日益增长的需求是过程分析仪器 市场增长的主要驱动力。2007年时,气体分析仪市场欧美各占33%份额,日本19%,其他国家占有剩余的15%。而到了现在,亚洲市场已占 有60%以上的市场份额。当然,通过仔细观察发现,60%的市场其实是 应用市场,在制造和技术方面领先的还是美国、德国以及日本。 随着安全健康意识的增强,人们越来越迫切地对地下商城、地下 车库、商务大厦、轨道交通等空间内的空气质量或中央空调自动换气 进行控制。该领域主要是对二氧化碳气体浓度进行检测。由于二氧化 碳气体化学性质极为稳定,一般的化学检测方法无法对它进行测量, 但红外气体传感器却能很方便的对二氧化碳进行检测。现从气体检测 仪行业特征分析气体分析仪市场规模。 气体检测仪应用行业广泛,所使用环境也不尽相同,产品差异大。行业内企业大多采取以销定产的经营模式,平时只有接到订单以后才

会生产,但平时一些企业会对一些通用产品进行加工生产,为在销售高峰时储备。 根据行业内上市公司公布数据及慧聪网对行业内TOP5企业调查显示,气体检测仪行业利润水平一般,2012年行业内平均利润率约为12%,相较于2011年的15%有较大降幅。其中上市公司汉威电子利润率变化与行业整体变化趋势相同,均呈下降趋势,从2011年的29%下降到2012年的约21%。 气体检测仪行业主要为燃气、石油、冶金、化工、煤炭等行业提供检测装备,个别下游行业受到国民经济和宏观调控的影响,在固定资产投资上会有一定的周期性,间接导致气体检测仪行业在个别行业呈现一定的周期性。由于涉及行业众多,整体行业周期性相对较弱。 工业用气体检测仪器仪表产品大量应用于燃气、石油、化工、冶金和煤矿等行业,以上行业用户的采购通常在每年年初的第一季度作出采购预算,在年中进行招投标,最终的工程建设和设备安装等主要集中在下半年的第四季度。 由于产品应用于燃气、石油、化工、冶金、煤炭等行业,应用行业广泛,另外本行业产品体积不大、运输成本不高,所以本行业区域性不明显。

气体检测仪项目立项报告

气体检测仪项目 立项报告 规划设计/投资分析/实施方案

承诺书 申请人郑重承诺如下: “气体检测仪项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续,报告内容及附件资料准确、真实、有效,不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为,将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。 公司法人代表签字: xxx有限公司(盖章) xxx年xx月xx日

项目概要 气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具。美国页岩气产量的增加,以及对水和废水处理日益增长的需求是过程分析仪器市场增长的主要驱动力。2007年时,气体分析仪市场欧美各占33%份额,日本19%,其他国家占有剩余的15%。而到了现在,亚洲市场已占有60%以上的市场份额。当然,通过仔细观察发现,60%的市场其实是应用市场,在制造和技术方面领先的还是美国、德国以及日本。 该气体检测仪项目计划总投资5956.65万元,其中:固定资产投资4030.09万元,占项目总投资的67.66%;流动资金1926.56万元,占项目总投资的32.34%。 达产年营业收入14206.00万元,总成本费用10766.32万元,税金及附加113.84万元,利润总额3439.68万元,利税总额4027.96万元,税后净利润2579.76万元,达产年纳税总额1448.20万元;达产年投资利润率57.75%,投资利税率67.62%,投资回报率43.31%,全部投资回收期3.81年,提供就业职位219个。 报告根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

硝酸生产工艺

摘要:简要介绍了国内外硝酸工业的技术及发展趋势,同时对双加压法的特点进行阐述,并提出了其发展前景及需关注的问题。 关键词:硝酸生产双加压法问题发展趋势 前言 硝酸工业的发展已有一百多年的历史,自从硝酸实现工业化生产以来,人们就把装置产量的提高,经济技术指标的优化和运行安全可靠作为追求的目标。伴随着金属材料技术、设备机械制造技术、催化剂技术和控制技术的发展,硝酸生产的大型化、经济技术指标的先进化、控制手段的自动化成为可能。 1 硝酸生产方法简介 稀硝酸的生产过程根据氧化压力和吸收压力设置的不同,主要有常压法(N)、综合法(N+M)、中压法(M+M)、高压法(H+H)和双加压法(M+H)五种方法。表1给出了各种生产方法的特征。 表1 各种生产方法的特征 从表1可以看出:氨和铂的消耗综合法为最低,中压法和双加压法次之,高压法最高;相对投资费用高压法最低,双加压法次之;在生产规模上双加压法、高压法最宜实现大型化。尾气排放双加压法最优。 1.1常压法、综合法[1] 我国已将此两种生产方法列入落后和淘汰行列,除个别老厂在运行外,新建装置已不许选用上述两种方法。 1.2全中压法[2] 氨的氧化和氮氧化物的吸收均在0.35~0.6MPa压力下进行,此法的特点是:设备较为紧

凑,生产强度较高,不需要NO x压缩机,流程比综合法简单,投资较少,酸浓度为53%,能量可以部分回收。缺点是生产强度低,吸收容积较大,尾气中NO x含量较高为2 000×10-6,需处理才能达标排放,并且系统设备腐蚀严重。 1.3高压法 氨氧化和氮氧化物吸收均在0.71~1.2MPa的压力下进行。此法的特点是全过程压力均由空气压缩机供给,不需NO x压缩机,流程简单,设备布置紧凑,基建投资少,特种钢材用量少,生产强度大,吸收率高达99%,产品浓度高(55%~70%),尾气中氮氧化物含量低,能实现清洁生产,能量回收率高。缺点是氨氧化率低,氨耗高,铂催化剂装填量大,使用周期短,损耗亦大,生产成本较高。 1.4双加压法 双加压法是法国的GP公司最早研制开发成功的,该公司于1958年创建了第一套双加压法硝酸生产装置。国内山西天脊集团于1983年最早引入“双加压法”硝酸生产工艺。 双加压法是继全中压法和全高压法后硝酸生产工艺的进一步发展,它集中了中压法氨耗低、铂耗低和高压法成品酸浓度高及尾气中NO x含量低的优点,是目前世界上最先进的硝酸生产工艺。 氨的氧化采用中压(0.35~0.6MPa),氮氧化物的吸收采用 1.0~1.5MPa,此法吸收了全中压法与全高压法的优点,并可采用比全高压法更高的吸收压力,对工艺过程更为适用。使氨的损耗与铂催化剂的损耗接近常压法,吸收系统采用高压后吸收率高(99.8%),容积减少,酸浓度高(60%~70%),生产强度大,经济技术指标最优化,生产成本低,尾气中NO x含量低(最低达150×104t),是最彻底的清洁生产技术,符合国际排放要求,基建投资适度,能量回收综合利用合理,是最具发展的流程。 图1是目前国内最新双加压法硝酸工艺流程图[3]。

电子综合实验实验报告(光照强度检测仪)

电子电路实验3 综合设计总结报告 题目:数字式光照强度检测仪的 设计实现 班级:20110824 学号:2011082427 姓名:张希希 成绩: 日期:

一、摘要 本实验中采用光敏电阻为光传感器,利用光敏电阻的光照特性完成光强的检测。具体方法是将两路光敏电阻支路并联接入电路中,其中一路串接一固定电阻,另外一路分别串接电位器,利用光敏电阻值随光照强度变化的特性,使得电路的输出电压而变化。根据这一特性,结合光照强度和输出模拟电压之间的关系,分别对两路电压值进行采集得到某一光强度下对应的模拟电压,将模拟电压通过ADC0804模数转换器转换为数字电压,通过译码器使两位数码管将光强值显示出来,相应地控制点亮对应的小数点以显示光强的方位。 通过硬件的焊接、静态和动态调试,作品最终很好地实现了实验任务和要求,在近似无光照时数码管显示为0,正常工作时能检测两个不同方位的光强并通过两位数码管将最大数值显示出来,而两个小数点的不同组合显示对应方位。 关键词:光照强度;检测仪;设计实现 二、设计任务 2.1 设计选题 选题十三:数字式光照强度检测仪的设计实现 2.2 设计任务要求 用数码管显示光照强度;设置多个不同方向的光敏电阻,通过比较不同方向测得的光强数值判断光照方位,在数码管上显示其方位;将获得的电信号转换成光照强度单位下的数值,并用数码管显示,误差范围为±3LUX(以白天室内日光灯的光照强度为标准定义为100LUX);要求在黑暗中显示00(十六进制),室内光最大显示63(十六进制),用小数点显示光照方向。 1、光照传感器采用光敏电阻; 2、光强值显示采用数码管; 3、通过比较器实现光强方向的判断,若左侧光强大则数码管小数点亮,若右侧光强大则数码管小数全灭; 4、误差范围为±3LUX,数模转换器建议选用8位并行转换器件; 5、在无光照(即光敏电阻完全盖住)时,光强值显示为0; 6、在正午(即中午12点)室内日光灯开启时,光强值显示为63(十六进

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