投入式液位变送器:硅肥行业发展缺口或进步拉大-液位仪表生产厂家
投入式液位变送器:硅肥行业发展缺口或进步拉大
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 硅肥在韩国、美国、法国、马来西亚及我国台湾等发达国家与地区已被大面积推广和使用,硅肥在水稻上的增产效果已经超过了磷肥和钾肥。我国70年代中期开始研究硅肥,80年代后期才实现工业化生产。
      杂交水稻之父”——中国工程院院士袁隆平对硅肥很重视,对硅肥在杂交水稻中的增产作用给予了充分肯定,认为硅肥对杂交水稻来说是个好东西。投入式液位变送器:硅肥行业发展缺口或进步拉大
      国家科技部有关领导在考察了信阳地区水稻施用硅肥的情况后指出:“如果说杂交水稻的推广掀起我国的第一次绿色革命,那么硅肥的推广必将掀起我国水稻甚至所有农作物的第二次绿色革命”。“高产不优质、优质不高产” 这是一直困扰我国农作物种植的问题。农业专家们指出,随着施肥水平的提高,大量化肥的施入必须要有硅肥的配合,“氮磷钾+硅”科学平衡施肥,才能达到优质高产的效果。硅肥能够改变作物品质的特性,正在引起世界范围内土肥学界和植物营养学界的重视。    投入式液位变送器:硅肥行业发展缺口或进步拉大
          目前,我国缺硅土壤占总耕地面积的50-80%以上,以水稻为例,我国常年种植水稻的面积达3333多万公顷,缺硅土壤占50%以上。如果全部施用硅肥,按增产10%计,仅此一项每年应可增产100万吨稻谷,推广硅肥的生产与应用具有非常明显的社会和经济效益。
          硅肥的生产百过程:
1,工业上采用较多的是加压中和工艺,加压中和在0.4~0.5MPa和175~180°C下操作,硝酸浓度为50%~60%;
度2,先用氨中和至pH为3~4,以减少氨损失知;
3,再加氨调整到pH约为7,得到的硝酸铵溶液浓度为80%~87%;
4,回收的蒸汽用来蒸发液氨或作道为真空蒸发硝酸铵溶液的热源。中和得到的稀硝酸铵溶液,用真空蒸发或降膜蒸发的内方法浓缩到95~99%;
5,然后用不同方法造粒。塔式喷淋造粒是应用最广泛的容硝酸铵造粒方法,完成化肥;

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 (在无迁移、316不锈钢隔离膜片及其他标准测试条件下。)
精 度:±0.2%,±0.5%
稳定性:最大量程范围的±0.25%/6个月
温度影响:零点温度误差为最大量程的±0.5%/55℃
       包括零点和量程的总温度误差为最大量程的±1.0%/55℃
              注意:对于量程3温度影响误差加倍
静压影响:(DP型在线性输出时)零点误差:加静压140kgf/cm2后,量程4﹑5的零点误差为最大量程范围的±0.25%,量程3﹑6﹑7﹑8的零点误差为最大量程范围的±0.5%。这是系统误差,安装前可按实际静压调校变送器零点,消除这个误差。
电源影响:小于输出量程的0.005%/V。
振动影响:在任意轴向上,频率为200Hz,误差为最大量程范围的±0.05%/g。
负载影响:只要输入变送器的电压高于12V,在负载工作区内无负载影响。
安装位置影响:可通过校正消除这个误差,对量程无影响;测量本体相对法兰转动无影响。
产品简介 一般情况下可以用压力或差压变送器测量,对于下列情况之一需要选择远传压力/差压变送器: 被测介质用引压管引出时,易固化或结晶; 被测介质中含有固体悬浮物或过于粘稠,容易堵塞引压管; 被测介质温度过高或有腐蚀性等,不利于直接测量; 被测介质是食品或其他需要保持卫生条件,不能污染的介质 其基本测量元件与3151压力/差压变送器的技术性能和技术指标相同,加远传装置后会出现测量精度有少量的降低,反应速度变慢,特别是毛细管超过10米,压力比较小的情况下要注意安装位置,保证被测压力在基本测量元件的测量范围内。
    技术指标
投入式液位变送器的特点:
稳定性好,精度高;
直接投入到被测介质中,安装使用相当方便;
固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响;
宽范围的温度补偿;
具有电源反相极性保护及过载限流保护;
缆式液位变送器的压力探头为不锈钢(1Cr18Ni9Ti)材料,电缆护套为橡塑,特殊要求可选择聚四氟乙烯探头、不锈钢或聚四氟乙烯电缆护套材料;
直杆式液位变送器的压力探头及电缆护套为全不锈钢(1Cr18Ni9Ti)材料,变送器的插入深度可在±20cm范围内自

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  公司拥有一支卓越的高层次专业技术团队,公司现有员工108人,包括研发人员13人,客座教授3名,高级工艺师3人,高级工程师5人,工程技术人员23人,专职检验员6人。其中包括经验丰富的技术开发、工艺设计和质量管理人员。主要技术人员先后多次接受过美国ROSEMOUNT公司的技术培训,有三十多年的仪器仪表生产及研发经验。早在上世纪九十年代初期,已经开始致力于HART协议仪表的探索和研发,是国内智能仪表及HART协议技术的开拓者,领航者。近年来,公司又与西安交通大学、西北工业大学和西安理工大学等高校建立了紧密的技术合作关系,合作项目有油气两相流,多相流,高性能发动机测试,风洞试验装置等项目。

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