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上海壹僑國際貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: FILA,DEBOLD,ESTA,baumer,bernstein,bucher,PILZ,camozzi,schmalz |

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參考價 | 面議 |
更新時間:2025-03-20 19:25:42瀏覽次數(shù):906
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產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
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PROMINENT DFMA05T21100流量計
PROMINENT DFMA05T21100流量計
DONALDSON 干燥器 OILFREEPAC 2000 SUPER PLUS MIDI 0050M
TWK 編碼器 IW254/220-0.5-A19
DE 轉(zhuǎn)換器 344C-24
DE 轉(zhuǎn)換器 154C-24
MAHLE 過濾器 PI3608-060FPM
TWK 傳感器 SWH2-01+CRF58*V146*C01 線性
BENDER 備件 IR140Y-4
EMG 傳感器 IM800.002
EMG 控制電路板 EVK2.11.2
HEMOMATIK 傳感器 BX80A/1P-1A
HEMOMATIK 光柵 BX80S/10-1A
HEMOMATIK 油箱溫度傳感器 070119
SCHUNK 夾緊氣缸 0312916 LGP 40 AS
MTS 磁壞 201542-2
HEMOMATIK 磁性開關(guān) MPG9-A130 +M01*2
STOTZ 電氣轉(zhuǎn)換器 PEE-00-K
FOSECO 電機(jī) M90L4B14/1.5KW 0000020
GEMU 電磁閥 324 2M 125 41 24 DC
普羅名特計量泵的驅(qū)動方式有電磁式和電機(jī)式兩種,計量范圍為0-100,000l/h,壓力為1-4000bar。重復(fù)精度:+-2% (隔膜型),+-0.5% (柱塞型);流量調(diào)節(jié):手動控制和通過外部無壓觸點(diǎn)或模擬信號的自動控制; 泵頭材質(zhì):聚丙烯(pp)、聚氯乙烯(pvc)、有機(jī)玻璃(np)、聚四氟乙烯(ptfe)、不銹鋼(stainless steel) 符合德國din工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),全部產(chǎn)品均獲得iso9001質(zhì)量認(rèn)證。電機(jī)泵可以一個電機(jī)帶動雙泵頭或多泵頭工作,除實(shí)現(xiàn)配比加藥,也可以作為倍增計量能力的一種手段。另外普羅名特公司的產(chǎn)品還有有各種精密計量泵、測量傳感器、檢測控制裝置、臭氧發(fā)生裝置、二氧化氯發(fā)生裝置、紫外線消毒裝置、化學(xué)藥品投加裝置、重力過濾器、砂濾、活性炭過濾、微濾、超濾、鈉濾等過濾設(shè)備、反滲透裝置以及高品質(zhì)飲用水處理設(shè)備、海水淡化設(shè)備、全套泳池水處理設(shè)備、污水處理設(shè)備等,公司的技術(shù)和產(chǎn)品已具有世界水平。
H
普羅名特計量泵應(yīng)用的常見問題
當(dāng)運(yùn)行加藥系統(tǒng)時應(yīng)注意哪些重要事項(xiàng)
當(dāng)運(yùn)行加藥系統(tǒng)時重點(diǎn)注意以下事項(xiàng):
a. 投加點(diǎn)壓力
b. 沖程頻率
c. 吸升高度
d. 海拔高度
e. 化學(xué)品的腐蝕性
更多內(nèi)容:普羅名特計量領(lǐng)域新潮流
當(dāng)計量泵出口為大氣壓時,有什么辦法可以提高泵的重復(fù)計量精度
在計量泵排出閥安裝閥彈簧可以改善重復(fù)計量精度,但是zui有效的改善辦法是在管線的末端安裝一個背壓閥。
怎么調(diào)節(jié)背壓閥
1. 永遠(yuǎn)不要超過計量泵的zui大工作壓力。
2. 當(dāng)計量泵在吸液端有壓力時,泵的排出端的壓力至少要比吸入端的壓力高1bar。
如何計選擇合適的脈沖阻尼器容積
用計量泵每一沖程的計量能力(ml)乘以26,就可以得出減小90%脈動所需要的脈沖阻尼器的zui小容積(ml)。
如何設(shè)定安全閥的壓力
安全閥的壓力可以在計量泵額定工作壓力范圍之內(nèi)調(diào)整,不允許超過計量泵的zui大工作壓力。安全閥設(shè)計用來防止計量泵過壓運(yùn)行 。例如,如果計量泵的zui大工作壓力為 3bar,安全閥的壓力就應(yīng)該設(shè)定為3bar,或者更低一些以確保計量泵的正常工作。超壓工作是導(dǎo)致計量泵損壞的主要原因之一。
應(yīng)用prominent 計量泵,允許的zui大正向壓力是多少
當(dāng)正向壓力小于泵的排出壓力1bar以上時,alpha 計量泵可以正常工作。如果超過允許壓力值,計量泵不能正常工作。
如果輸送的液體不是水,吸升高度如何計算
將計量泵的額定吸升高度除以計量液體的比重。
在什么情況下用自灌式吸液
GEMU 取樣閥 601 10D9134990 B059 3/2-way pilot valve 88003986
DI-SORIC 感應(yīng)傳感器 IR 50 PSOK-IBS
BURSTER 傳感器 8712-10
NSD 編碼器 MRE-32SP062FAC
HYDAC 備件 SBO 200-1.OE1/112-AB 3041942
HYDAC 備件 SBO 210-0.75E/112-AB 367941
EMC 風(fēng)機(jī) RB2C-175/060 K015
HYDAC 濾芯 0400DN006BN4HC
HYDAC 濾芯 0063DN006BN4HC
HYDAC 濾芯 0240D005BN4HC
HYDAC 濾芯 0040DN006BN4HC
HYDAC 濾芯 0060D005BN4HC 濾芯
ELCIS ENCODER I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03
MTS 位移傳感器 GPS0960MR021A0
MTS 傳感器 GPS0610MR021A0
MICROSONIC 備件 HPS+35/DIU/TC/E/G1
BARKSDALE 附件 SW2000 CP28-040對應(yīng)的插頭和連接線
SEW 備件 K37 DT71D4/TF 05.5070121201.0001.04
HENGSTLER 備件 AC36/1213ER.41SBA
HENGSTLER 備件 RI58-O/8192AK.42TE
HENGSTLER 備件 AC110/0017EB4H50SGB
HENGSTLER 備件 RI76TD/ 1024EH.4A32IF
HENGSTLER 備件 AC58/0013EK.42DPZ
KELLER 感應(yīng)式接近開關(guān) 8000199757
早在1738年,瑞士人丹尼爾*伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ)利用差壓法測量水流量。后來意大利人G.B.文丘里研究用文丘里管測量流量,并于1791年發(fā)表了研究結(jié)果。1886年,美國人C.赫謝爾用文丘里管制成測量水流量的實(shí)用裝置20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸成熟,人們開始探索新的測量原理自1910年起美國開始研制測量明溝中水流量的槽式流量計。1922年,R.L.帕歇爾將原文丘里水槽改革為帕歇爾水槽(于1929年為美國土木工程師協(xié)會所命名)。1911~1912年,美籍匈牙利人 T.von卡門提出卡門渦街的新理論。30年代出現(xiàn)探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲很大進(jìn)展,直到1955年才有應(yīng)用聲循環(huán)法(兩組型)的馬克森流量計,用于測量航空燃料的流量。1945年,A.科林用交變磁場成功地測量了血液流動的情況。60年代以后,儀表向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高差壓儀表的精確度而出現(xiàn)力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為使電磁流量計的傳感器小型化和改善信噪比而出現(xiàn)用非均勻磁場和低頻勵磁方式的電磁流量計。隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計也得到了普遍應(yīng)用。微型計算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計應(yīng)用微型計算機(jī)可處理較為復(fù)雜的信號。
美國早在1886年即發(fā)布過*個TUF,1914年的認(rèn)為TUF的流量與頻率有關(guān)。美國的*臺TUF是在1938年開發(fā)的,它用于飛機(jī)上燃油的流量測量,只是直至二戰(zhàn)后因噴氣發(fā)動機(jī)和液體噴氣燃料急需一種高精度、快速響應(yīng)的流量計才使它獲得真正的工業(yè)應(yīng)用。如今,它已在石油、化工、科研、國防、計量各部門中獲得廣泛應(yīng)用。
流量測量早是由瑞士人開始的,在1738年,瑞士較有名的物理學(xué)家丹尼爾·伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ),利用了差壓法測量了水流量。
后來,意大利物理學(xué)家文丘里又用文丘里管測量了流量,并發(fā)表了研究成果。
1886年,美國人赫謝爾應(yīng)用文丘里管制成了測量水流量的的實(shí)用測量裝置。
20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸走向成熟,人們不再將思路局限在原有的測量方法上,而是開始了新的探索。1910年時,美國人開始了槽式流量計的研究工作,這種流量計是用來測量明溝中水流量的。1922年,帕歇爾將水槽測量改革為帕歇爾水槽。
Prominent VAMD 04120PVT000S000
Prominent BETA 5A
Prominent P036-398T1
Prominent P066-368T1
Prominent Injection Valve Gi DN15 .92450
Prominent MFV-DK 1.5/10 Bar PV.791715
Prominent Pulse Dampener 0.51 Gi DN 15 PC1-B.791691
Prominent Diaphragm Failure Detector.803640
Prominent Foot Valve G1 DN15 PC1 .924515
Prominent MFV-DK 1.5/16 Bar PV 792011
Prominent Accumulator 0.15 6-12 PCB 1021120
Prominent 817160
Prominent 790368
Prominent 791995 140L
Prominent 817150
Prominent 1001301
Prominent 1009229
PROMINENT ALPC1008PVT20P3普羅蒙特計量泵 德國直供
Prominent GALa1601PPE200UA303000 16bar
Prominent VAMD09039pvt010a3bo
Prominent PSMA05200PC00S00
Prominent VAMD07063PVT010S000
Prominent BT5B0232PVT0000 UA010000
Prominent 154-P-1503, CDS2007XS0011503
Prominent BT5B0713PPT2000UA010000 SER../PN. 2412-
Prominent GALA0713PVT200UA013000
Prominent 725122
Prominent 792957 0-2ppm
Prominent 37215.00 8*5
Prominent DGMA001T000
Prominent D1CBW0060100 OVZ1001G01EN
Prominent 0ZE3-MA-2PPm
Prominent 81BAH04120PVT800PM000
Prominent 740655
Prominent 790556
Prominent 809478
Prominent BT4B0220PPB2000UA000000 2013139809
Prominent Spare parts kit/AMD0412PVT000S000
Prominent Metering pumps/VDF/VAMD0412PVT000S000
Prominent Metering pumps/VDF/VAMD0412PVT000A3B0
Prominent 81BAH1201788T80403000 PN:2011082883
Prominent MFV III DH 1.5bar
Prominent Conc1203 PP1000A000
Prominent DH|DHV-RM?0.5-10B?DN15?PCS
Prominent CONC0306PP2000A001, 2412-0716211028
Prominent BT4B1602PPE2000UA010000
Prominent PROMINENT 1009896
Prominent BT4b1602SST Nr 2010117041
Prominent GALA1005NP/3900U1100100;2004026219117W
Prominent 911396
Prominent BT4B0220
Prominent 924687
Prominent GaLa 1005 NPB 900U1100100
Prominent 1001668
Prominent 1004512
Prominent 79.03.69
Prominent DLTA1608PVT2000UAC031DE0
Prominent ALPC1008PVT20P3
Prominent ALPC1008PVT20P3
Prominent 1000245 GALA1601 )
Prominent Conco223pp2000A000
Prominent DHV-S-DL ss8mm
Prominent S2CAHM07220SSTS540UAC100C
Prominent S1CBH10022PVTS010UA860S0EN
Prominent VAMD04120PVT010S000
Prominent Connector kit 12/9 PPE 817151
Prominent Discharge valve set PPE 1001441 (Dosing outlet valve)
Prominent Suction valve set PPE 1001437 Dosing intlet valve)
Prominent Connector kit 8/5 PPE 817153 Dosing inlet & outlet connector
Prominent S3BAH040830PVTS170S000
Prominent DUODOS 20 PVDF CODE 1010799
Prominent BT4A0413PVT200AA010000 PN.2410-0326900256
Prominent S2BaHm16130Pv TS000S000 100L/H 0.3Mpa,PTFE,pvc ,0.25kw motor
Prominent 302322.3
Prominent PHER 112 SE Part :1001586
Prominent BT4A0220PPB200AA000 000
Prominent DLTA2508SST0000U10000EN0 25Bar 7.5L/h
Prominent DICAWOP20000G210E
Prominent BT4B1604PPE3000UA000000
Prominent 6T48160ZPPT2000u20000 00
Prominent 0ZE 3-MA-2PPm
Prominent D1CBW00601000VZ1001G21EN
Prominent RHEP-PT-SE/150094 I=120MM 1.457
Prominent D1CBW00601010VP5211G00DE
Prominent PHEPT-112-VE 1004571
Prominent gamma 4-W
Prominent BT4A0708PTE200AA000000
Prominent BT4b0220PPT2000UA310000
Prominent S2BAHM07220PVTS000M000
Prominent 803707
Prominent 740615
Prominent 792517
Prominent 1019365
Prominent 1027558
Prominent PVDF/VAMD04120PVT000S000
Prominent VAMD04120PVT000A3B0
Prominent MTKAH21012SSTS0003000
Prominent HEX112SE
Prominent BT5b 0713 SST1500U15110
Prominent BT4b 0708 SST1500U15110
Prominent GALA1602PVT300UA102000,2010122081
Prominent S2BAHM07220PVT0000S000
Prominent S3BAH0408830PCT0100S000
Prominent ALPC0417PPE20P30 ALPC0417PPE20PA0
Prominent ALPC1008PVT200A0
Prominent VAMC04063PVT000M00
Prominent GALA1005NPB900U1100100
Prominent CONC0806PP1000A002/8/7.2/
Prominent CONC1601PP1000A002/16/1.14/
Prominent S1CBH04120PVTS675UA060S1EN
Prominent TYPE:250W,3,2-2A,100-230V,50-60HZ,7BAR,IP65;S2CAHM07220PUT0110UAC100C
Prominent TZMbH041400PCT1110S0000
Prominent CONC0806PP1000A00 220V 50HZ B502
Prominent ALPC0417PV120P30 17L/H
Prominent MTMAH10173SSTT140L100 motor type YP2-7124 0.37KW 173L/h 10bar
Prominent MTMAH12130SSTT110S000 motor type YS-6324 0.18KW 125L/h 12bar
Prominent GALA1005PVT200UA100000
Prominent 792215
Prominent TYP:BT4B0220PPB2000UA000000;NR./TN.2011150231 BT4B
Prominent GALA-1601-PPE-200-UA-000100
Prominent PROMINENT 792957 ozone connector
Prominent VAMD04120PVT 070A000
Prominent CURRENTPLATE|731210ASSY.EI.EVG60-240W/CPU/RS422
Prominent CONC 0223 PP1 OOOA 002
Prominent GALA-0708-PPE-200-UA-001100
Prominent GALA1602 PVT300UA100000 7103290
Prominent PH sensor / PHEP 112SE
Prominent RP sensor / RHEP-PT-SE
Prominent Temperature sensor / PT100SE
Prominent Total chlorine sensor / CGE2-MA-2ppm
Prominent Conductivity Sensor / LFT 1 FE {0-2000 s/cm}
Prominent Dosing Injection Valve / 924592
Prominent Suction assembly PVC 8 * 5 (790363)
Prominent NR.809126.6
Prominent S1CBH07065PVTS210UA010S0EN
Prominent BT40B0708PPE2000UA100000
Prominent GM-71A4 T2-V467046
Prominent VAMD12017PVT000S000
Prominent connector for uvca22p022133d8
Prominent TYPE BT5B0420ppe2000ua010000.PN 2410-
Prominent TYPE BT4B0708PPe2000UA010000 PN 2410-1130900985
Prominent UVSPOTLIGHT|ExecutionforUV-DisinfectingUnit,1002487
Prominent LAMPPROTECTIONTUBE|D32X2X1500,1002470
Prominent UVSPOTLIGHT|ExecutionforUV-DisinfectingUnit 1002487
Prominent LAMPPROTECTIONTUBE|D32X2X1500 1002470
Prominent CONC1602 FC600A2
Prominent S1BAH07065PVTS00PM000
Prominent VAMC04063PVT000PM000
Prominent ALPC0417PPE20P30
Prominent S1BAH04084PVTS00PM000
Prominent UV28104
Prominent 1001566
Prominent 1001566
Prominent BT4B0708PPT2000UA010000 PN24101130900985
Prominent BT5B0420PPT2000UA010000 PN2410
Prominent VAMD04120PVT010A110 220V,120W,0.95A 120L/H 3.5bar 811461
Prominent Check valve/VAMD04120PVT010A110 220V 120W 0.95A 120L/H 3.5bar
Prominent GALG1005PVT200UA104000
Prominent GALA1602PPE200UA012000,100-230VAC,2011005451
Prominent D1CBW00601000VP1401G21EN
Prominent dosing pump/BT5A-0232 with pipe
Prominent ALPC0417PPE20PA0
Prominent 1002487
Prominent 1028115
Prominent 1002470
Prominent 1002469
Prominent 1004920
Prominent 1004212
Prominent GALA0232PPE000UA001100 SN 2412-
Prominent TZKAH313035SSTS100R000
Prominent 1002487
Prominent 1010541
Prominent META-S3 PVC110S000, Pmax=4 bar
Prominent 00601000VZ1001G21EN with accessories
Prominent Sigma/2,S2BAHM04350PVTS010S000
Prominent CONC1602P2000A002
Prominent ALA0413PPE200UA000000,ser-.2408-,
Prominent BT5A0232PPE000N1100000 NR:2012100392
Prominent PUMP | SIGMAS1CBH04120PVTS670UA60R10C
Prominent UV SPOTLIGHT|ExecutionforUV-DisinfectingUnit,1002487
Prominent GALA0232PPE000UA001100 SN:2010128281-UK
Prominent DURW PVDF/EPDM
Prominent SN 20222
Prominent PNDb1601PVT2000001
Prominent PNDb1000PVT2000101
Prominent phef012se
Prominent Motor / GM71A4 F Class S1 IP55 : 2185119
Prominent type: Sigma1 S1CAH07056PVT0410UA01000
Prominent TYP 8ER.NR./TN. 81BAH04084PVT800PM000
Prominent 1002964 CLE 3-MA-20
Prominent VAMO07063PUT000A000 63.0 LPH at 7bar withHose connections
Prominent 305096
PROMINENT MTMAH10173SSTT140L100計量泵
Prominent PHEX112SE Part .30 50 96 PH 1-12 0-100
Prominent Dosierpumpe DR15/25 0,37kW;220/380V-50Hz
Prominent CDE 2-Ma-0.5ppm
Prominent CDE 2-Ma-0.5ppm NUTS
Prominent FOR04120PP1000A111
FLOWSERVE S115S08
SCHMERSAL SRB-NA-R-C.21 24V .101030616
RIEGGER Graugueespaene GG 25 03-39
SCHOELLY FIBEROPTIC GMBH WO.0890.60
IPR DSV-3 12560001
BALLUFF BES M08EC-PSC15B-S49G
Lumberg SB 8/LED 3-333/5 M
Turck BS5133-0,Nr.6901012
OTT-JAKOB 95.101.503.2.2
D+P DP-S-002-000015
D+P DP-S-002-000010
D+P DP-S-002-000012
D+P DP-S-002-000014
DEUBLIN 1109-770-644
Gefeg-neckar G865-00043607 M188
Amepa AST/HT-T; HT coupling female teflon
Amepa HAN-10-M; coupling male
SCHMERSAL AZM 415-22XPK14H-9725 24 VAC/DC,Nr.101136087
ALSTOM GR4/1 178 225 NR.029 144 463
PILZ PZ 10 24VDC 6n/o 4n/c Nr.774009
MINIMOTOR MC 440 P3T - B5/10 - DX
PERMA Nr.101333
PERMA SF08 Nr.100083
Dopag C-415-01-75
Dopag C-415-01-75
Walther MD-019-2-WR033-19-1
Walther MD-019-0-WR033-19-1
wenglor sensoric gmbh YP11MGVL80
Klaschka ISS3U/a10aa/ba/ae-1.62-24VDC
SMW UGE 20 Nr.087414
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Contrinex DW-AS-503-M8
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Vahle SA-KDS2/40/04PH-88/15-0,5
IVT-Pumpen speck 11.0574
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Rexroth R901002095 VT-VSPA2-1-20/V0/T5
Rexroth R900033823 VT-VSPA1-1-1X
Rexroth R900537344 VT11131-12
KROMSCHROEDER KOLBEN ZAI-R 84228010
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heidenhain MT12W 231011-03
Tiefenbach IKX177L212 L=5M
Witt Sensoric GmbH GSA?12-S4 Art-Nr.314299
emecanique XKD-F12340340
CAMLOC KNML 8x1.25
INA PASEY50-N
INA RMEY20-N
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Rexroth 4WRAE 10 W60-2X/G24N9K31/A1V S-NR:R900900988
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SCHUNK SRU+50-W-180-3-8-M8 Nr.0362624
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GEFRAN PS-20-B-0-103 0000X000X00
Honsberg HD1K -020GM020
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SCHNEIDER Type:XUZB05
SCHNEIDER ABL8WPS24200
Buehler NT 63-K4-MS-2M12 /370
槽式流量計發(fā)展的同時,美籍匈牙利人卡門正在研究渦街理論,1911年到1912年,他提出了卡門渦街新理論。
到了30年代,又出現(xiàn)了探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法聲波測量流量的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲得很大進(jìn)展,直到1955才有了應(yīng)用聲循環(huán)法的馬克森流量計的問世,用于測量航空燃料的流量。
1945年,科林用交變磁場成功的測量了血液流動的情況。
20世紀(jì)的60年代以后,測量儀表開始向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高了差壓儀表的精確度,出現(xiàn)了力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為了使電磁流量計的傳感小型化和改善信噪比,出現(xiàn)了用非均勻磁場和低頻勵磁方式的電磁流量計,此外,具有寬測量范圍和無活動檢測部件的實(shí)用卡門渦街流量計,也在70年代問世。
隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計也得到了普遍應(yīng)用,微型計算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計應(yīng)用微型計算機(jī)后,可處理較為復(fù)雜的信號。
編輯本段
折疊編輯本段發(fā)展趨勢
在工業(yè)現(xiàn)場,測量流體流量的儀表統(tǒng)稱為流量計或流量表。是工業(yè)測量中重要的儀表之一。隨著工業(yè)的發(fā)展,對流量測量的準(zhǔn)確度和范圍要求越來越高,為了適應(yīng)多種用途,各種類型的流量計相繼問世,廣泛應(yīng)用于石油天然氣、石油化工、水處理、食品飲料、制藥、能源、冶金、紙漿造紙和建筑材料等行業(yè)。
弗若斯特沙利文咨詢公司運(yùn)用360度全視角研究模型,著眼于,綜合應(yīng)用行業(yè)、科技技術(shù)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)、競爭環(huán)境和行業(yè)用戶等多項(xiàng)模塊,對流量計市場進(jìn)行全面研究。本文以容積式流量計、渦輪流量計(典型的葉輪式流量計)、差壓式流量計、變面積式流量計、電磁流量計、超聲波流量計、渦街流量計(典型的流體振蕩式流量計)、科里奧利質(zhì)量流量計和插入式熱質(zhì)量流量計作為研究對象,對市場進(jìn)行分析。
2008年流量計的市場規(guī)模達(dá)到28.3億美元,較2007年增長約3.9%。
在,流量計的主要生產(chǎn)商包括:畢托巴流量計(Bitobar),阿西布朗勃法瑞(ABB),艾默生(Emerson),恩德斯豪斯(EndressHauser或E H),科隆(Krohne),西門子(Siemens),橫河(Yokogawa),以及通用電氣(GeneralElectric),霍尼韋爾職 (Honeywell),英維思(Invensys)和山武(Yamatake)。
市場影響因素
驅(qū)動因素?fù)?jù)能源署(IEA)預(yù)測,從2007至2030年需要對能源基礎(chǔ)設(shè)施累計投資26.0萬億美元(以2007年美元價值計)。其中,電力行業(yè)投資13.6萬億美元,占總投資額的52.3%。到2030年,世界許多地方的石油、天然氣和電力的基礎(chǔ)設(shè)施將需要更換。從長期來看,可預(yù)見的能源投資將給流量計在石油天然氣和能源行業(yè)板塊的應(yīng)用帶來不小的發(fā)展空間。
面臨激烈的競爭環(huán)境,以及為了應(yīng)對節(jié)能減排的訴求,各個行業(yè)用戶更加關(guān)注生產(chǎn)工廠的運(yùn)行效率,盡可能降低能耗,以提高競爭力。因此,大量的投資被用于提升工廠的自動化水平和現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集和實(shí)時監(jiān)控,以提升工廠的過程控制效率。諸如,在石油天然氣和能源行業(yè),密閉傳輸設(shè)施中需要性能可靠的流體測量設(shè)備;化工和制藥行業(yè)中需要高精準(zhǔn)的流量計等,種種趨勢必將帶動傳感器和現(xiàn)場設(shè)備(包括流量計)的發(fā)展。
流量計中正在更多地引入電子技術(shù),如數(shù)字信號處理(DSP)和微處理器,這使得流量計具備了自診斷功能,并且能夠更好地與生產(chǎn)控制層面進(jìn)行通信。性能的提高更好地滿足了行業(yè)用戶的需求,給流量計創(chuàng)造了更多的市場應(yīng)用空間。
抑制因素當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢有待進(jìn)一步提振,工業(yè)品需求不旺盛。眾多行業(yè)用戶放緩新項(xiàng)目投資或者暫停設(shè)備更新升級,等待經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。所以,在短期內(nèi),這將會給流量計在其主要應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展前景帶來一定影響。
流量計市場生產(chǎn)商眾多,競爭異常激烈。同時,流量計生產(chǎn)商正面臨著行業(yè)用戶對價格較為苛刻的要求,為了能夠使產(chǎn)品更好地滲透進(jìn)入流量計應(yīng)用的主要行業(yè),生產(chǎn)商之間的價格競爭再所難免。這一現(xiàn)象在新興經(jīng)濟(jì)體,尤其中國,很普遍。價格往往成為決定采購行為的主要決定因素。長此以往,生產(chǎn)商更多關(guān)注價格策略,導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新性不夠,阻礙市場發(fā)展。
面臨的挑戰(zhàn)
傳統(tǒng)的機(jī)械式流量計,例如差壓式流量計、容積式流量計和變面積式流量計,已經(jīng)處于普及化階段,價格競爭激烈,利潤空間日益減少,技術(shù)革新較少,市場相對成熟。Frost&Sullivan認(rèn)為,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和定制化生產(chǎn)是生產(chǎn)商在成熟市場的激烈競爭中的一個重要突破點(diǎn)。根據(jù)弗若斯特沙利文對行業(yè)用戶的需求進(jìn)行分析,用戶群體希望生產(chǎn)商能夠提供為生產(chǎn)過程帶來切實(shí)利益的自動化設(shè)備。用戶在產(chǎn)品應(yīng)用過程中會產(chǎn)生具體的需求,例如:應(yīng)用在石化行業(yè)的特殊環(huán)境中,需要堅(jiān)固耐用的設(shè)計以及防爆認(rèn)證;用戶對直管設(shè)計的科氏流量計的需求等。如何有效獲取用戶實(shí)際需求,并且對傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行改良,是對生產(chǎn)商差異化和定制化生產(chǎn)過程的一個不小挑戰(zhàn)。
引導(dǎo)用戶接受并使用新技術(shù)流量計,如超聲波流量計、電磁流量計、熱質(zhì)量流量計和V錐流量計(孔板流量計)等等,是生產(chǎn)商把市場做大做強(qiáng)的又一個挑戰(zhàn)。
早在1738年,瑞士人丹尼爾*伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ)利用差壓法測量水流量。后來意大利人G.B.文丘里研究用文丘里管測量流量,并于1791年發(fā)表了研究結(jié)果。1886年,美國人C.赫謝爾用文丘里管制成測量水流量的實(shí)用裝置20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸成熟,人們開始探索新的測量原理自1910年起美國開始研制測量明溝中水流量的槽式流量計。1922年,R.L.帕歇爾將原文丘里水槽改革為帕歇爾水槽(于1929年為美國土木工程師協(xié)會所命名)。1911~1912年,美籍匈牙利人 T.von卡門提出卡門渦街的新理論。30年代出現(xiàn)探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲很大進(jìn)展,直到1955年才有應(yīng)用聲循環(huán)法(兩組型)的馬克森流量計,用于測量航空燃料的流量。1945年,A.科林用交變磁場成功地測量了血液流動的情況。60年代以后,儀表向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高差壓儀表的精確度而出現(xiàn)力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為使電磁流量計的傳感器小型化和改善信噪比而出現(xiàn)用非均勻磁場和低頻勵磁方式的電磁流量計。隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計也得到了普遍應(yīng)用。微型計算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計應(yīng)用微型計算機(jī)可處理較為復(fù)雜的信號。
美國早在1886年即發(fā)布過*個TUF,1914年的認(rèn)為TUF的流量與頻率有關(guān)。美國的*臺TUF是在1938年開發(fā)的,它用于飛機(jī)上燃油的流量測量,只是直至二戰(zhàn)后因噴氣發(fā)動機(jī)和液體噴氣燃料急需一種高精度、快速響應(yīng)的流量計才使它獲得真正的工業(yè)應(yīng)用。如今,它已在石油、化工、科研、國防、計量各部門中獲得廣泛應(yīng)用。
流量測量早是由瑞士人開始的,在1738年,瑞士較有名的物理學(xué)家丹尼爾·伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ),利用了差壓法測量了水流量。
后來,意大利物理學(xué)家文丘里又用文丘里管測量了流量,并發(fā)表了研究成果。
1886年,美國人赫謝爾應(yīng)用文丘里管制成了測量水流量的的實(shí)用測量裝置。
20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸走向成熟,人們不再將思路局限在原有的測量方法上,而是開始了新的探索。1910年時,美國人開始了槽式流量計的研究工作,這種流量計是用來測量明溝中水流量的。1922年,帕歇爾將水槽測量改革為帕歇爾水槽。
槽式流量計發(fā)展的同時,美籍匈牙利人卡門正在研究渦街理論,1911年到1912年,他提出了卡門渦街新理論。
到了30年代,又出現(xiàn)了探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法聲波測量流量的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲得很大進(jìn)展,直到1955才有了應(yīng)用聲循環(huán)法的馬克森流量計的問世,用于測量航空燃料的流量。
1945年,科林用交變磁場成功的測量了血液流動的情況。
20世紀(jì)的60年代以后,測量儀表開始向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高了差壓儀表的精確度,出現(xiàn)了力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為了使電磁流量計的傳感小型化和改善信噪比,出現(xiàn)了用非均勻磁場和低頻勵磁方式的電磁流量計,此外,具有寬測量范圍和無活動檢測部件的實(shí)用卡門渦街流量計,也在70年代問世。
隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計也得到了普遍應(yīng)用,微型計算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計應(yīng)用微型計算機(jī)后,可處理較為復(fù)雜的信號。
編輯本段
折疊編輯本段發(fā)展趨勢
在工業(yè)現(xiàn)場,測量流體流量的儀表統(tǒng)稱為流量計或流量表。是工業(yè)測量中重要的儀表之一。隨著工業(yè)的發(fā)展,對流量測量的準(zhǔn)確度和范圍要求越來越高,為了適應(yīng)多種用途,各種類型的流量計相繼問世,廣泛應(yīng)用于石油天然氣、石油化工、水處理、食品飲料、制藥、能源、冶金、紙漿造紙和建筑材料等行業(yè)。
弗若斯特沙利文咨詢公司運(yùn)用360度全視角研究模型,著眼于,綜合應(yīng)用行業(yè)、科技技術(shù)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)、競爭環(huán)境和行業(yè)用戶等多項(xiàng)模塊,對流量計市場進(jìn)行全面研究。本文以容積式流量計、渦輪流量計(典型的葉輪式流量計)、差壓式流量計、變面積式流量計、電磁流量計、超聲波流量計、渦街流量計(典型的流體振蕩式流量計)、科里奧利質(zhì)量流量計和插入式熱質(zhì)量流量計作為研究對象,對市場進(jìn)行分析。
2008年流量計的市場規(guī)模達(dá)到28.3億美元,較2007年增長約3.9%。
在,流量計的主要生產(chǎn)商包括:畢托巴流量計(Bitobar),阿西布朗勃法瑞(ABB),艾默生(Emerson),恩德斯豪斯(EndressHauser或E H),科隆(Krohne),西門子(Siemens),橫河(Yokogawa),以及通用電氣(GeneralElectric),霍尼韋爾職 (Honeywell),英維思(Invensys)和山武(Yamatake)。
市場影響因素
驅(qū)動因素?fù)?jù)能源署(IEA)預(yù)測,從2007至2030年需要對能源基礎(chǔ)設(shè)施累計投資26.0萬億美元(以2007年美元價值計)。其中,電力行業(yè)投資13.6萬億美元,占總投資額的52.3%。到2030年,世界許多地方的石油、天然氣和電力的基礎(chǔ)設(shè)施將需要更換。從長期來看,可預(yù)見的能源投資將給流量計在石油天然氣和能源行業(yè)板塊的應(yīng)用帶來不小的發(fā)展空間。
面臨激烈的競爭環(huán)境,以及為了應(yīng)對節(jié)能減排的訴求,各個行業(yè)用戶更加關(guān)注生產(chǎn)工廠的運(yùn)行效率,盡可能降低能耗,以提高競爭力。因此,大量的投資被用于提升工廠的自動化水平和現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集和實(shí)時監(jiān)控,以提升工廠的過程控制效率。諸如,在石油天然氣和能源行業(yè),密閉傳輸設(shè)施中需要性能可靠的流體測量設(shè)備;化工和制藥行業(yè)中需要高精準(zhǔn)的流量計等,種種趨勢必將帶動傳感器和現(xiàn)場設(shè)備(包括流量計)的發(fā)展。
流量計中正在更多地引入電子技術(shù),如數(shù)字信號處理(DSP)和微處理器,這使得流量計具備了自診斷功能,并且能夠更好地與生產(chǎn)控制層面進(jìn)行通信。性能的提高更好地滿足了行業(yè)用戶的需求,給流量計創(chuàng)造了更多的市場應(yīng)用空間。
抑制因素當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢有待進(jìn)一步提振,工業(yè)品需求不旺盛。眾多行業(yè)用戶放緩新項(xiàng)目投資或者暫停設(shè)備更新升級,等待經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。所以,在短期內(nèi),這將會給流量計在其主要應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展前景帶來一定影響。
流量計市場生產(chǎn)商眾多,競爭異常激烈。同時,流量計生產(chǎn)商正面臨著行業(yè)用戶對價格較為苛刻的要求,為了能夠使產(chǎn)品更好地滲透進(jìn)入流量計應(yīng)用的主要行業(yè),生產(chǎn)商之間的價格競爭再所難免。這一現(xiàn)象在新興經(jīng)濟(jì)體,尤其中國,很普遍。價格往往成為決定采購行為的主要決定因素。長此以往,生產(chǎn)商更多關(guān)注價格策略,導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新性不夠,阻礙市場發(fā)展。
面臨的挑戰(zhàn)
傳統(tǒng)的機(jī)械式流量計,例如差壓式流量計、容積式流量計和變面積式流量計,已經(jīng)處于普及化階段,價格競爭激烈,利潤空間日益減少,技術(shù)革新較少,市場相對成熟。Frost&Sullivan認(rèn)為,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和定制化生產(chǎn)是生產(chǎn)商在成熟市場的激烈競爭中的一個重要突破點(diǎn)。根據(jù)弗若斯特沙利文對行業(yè)用戶的需求進(jìn)行分析,用戶群體希望生產(chǎn)商能夠提供為生產(chǎn)過程帶來切實(shí)利益的自動化設(shè)備。用戶在產(chǎn)品應(yīng)用過程中會產(chǎn)生具體的需求,例如:應(yīng)用在石化行業(yè)的特殊環(huán)境中,需要堅(jiān)固耐用的設(shè)計以及防爆認(rèn)證;用戶對直管設(shè)計的科氏流量計的需求等。如何有效獲取用戶實(shí)際需求,并且對傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行改良,是對生產(chǎn)商差異化和定制化生產(chǎn)過程的一個不小挑戰(zhàn)。
引導(dǎo)用戶接受并使用新技術(shù)流量計,如超聲波流量計、電磁流量計、熱質(zhì)量流量計和V錐流量計(孔板流量計)等等,是生產(chǎn)商把市場做大做強(qiáng)的又一個挑戰(zhàn)。
早在1738年,瑞士人丹尼爾*伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ)利用差壓法測量水流量。后來意大利人G.B.文丘里研究用文丘里管測量流量,并于1791年發(fā)表了研究結(jié)果。1886年,美國人C.赫謝爾用文丘里管制成測量水流量的實(shí)用裝置20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸成熟,人們開始探索新的測量原理自1910年起美國開始研制測量明溝中水流量的槽式流量計。1922年,R.L.帕歇爾將原文丘里水槽改革為帕歇爾水槽(于1929年為美國土木工程師協(xié)會所命名)。1911~1912年,美籍匈牙利人 T.von卡門提出卡門渦街的新理論。30年代出現(xiàn)探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲很大進(jìn)展,直到1955年才有應(yīng)用聲循環(huán)法(兩組型)的馬克森流量計,用于測量航空燃料的流量。1945年,A.科林用交變磁場成功地測量了血液流動的情況。60年代以后,儀表向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高差壓儀表的精確度而出現(xiàn)力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為使電磁流量計的傳感器小型化和改善信噪比而出現(xiàn)用非均勻磁場和低頻勵磁方式的電磁流量計。隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計也得到了普遍應(yīng)用。微型計算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計應(yīng)用微型計算機(jī)可處理較為復(fù)雜的信號。
美國早在1886年即發(fā)布過*個TUF,1914年的認(rèn)為TUF的流量與頻率有關(guān)。美國的*臺TUF是在1938年開發(fā)的,它用于飛機(jī)上燃油的流量測量,只是直至二戰(zhàn)后因噴氣發(fā)動機(jī)和液體噴氣燃料急需一種高精度、快速響應(yīng)的流量計才使它獲得真正的工業(yè)應(yīng)用。如今,它已在石油、化工、科研、國防、計量各部門中獲得廣泛應(yīng)用。
流量測量早是由瑞士人開始的,在1738年,瑞士較有名的物理學(xué)家丹尼爾·伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ),利用了差壓法測量了水流量。
后來,意大利物理學(xué)家文丘里又用文丘里管測量了流量,并發(fā)表了研究成果。
1886年,美國人赫謝爾應(yīng)用文丘里管制成了測量水流量的的實(shí)用測量裝置。
20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸走向成熟,人們不再將思路局限在原有的測量方法上,而是開始了新的探索。1910年時,美國人開始了槽式流量計的研究工作,這種流量計是用來測量明溝中水流量的。1922年,帕歇爾將水槽測量改革為帕歇爾水槽。
槽式流量計發(fā)展的同時,美籍匈牙利人卡門正在研究渦街理論,1911年到1912年,他提出了卡門渦街新理論。
到了30年代,又出現(xiàn)了探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法聲波測量流量的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲得很大進(jìn)展,直到1955才有了應(yīng)用聲循環(huán)法的馬克森流量計的問世,用于測量航空燃料的流量。
1945年,科林用交變磁場成功的測量了血液流動的情況。
20世紀(jì)的60年代以后,測量儀表開始向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高了差壓儀表的精確度,出現(xiàn)了力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為了使電磁流量計的傳感小型化和改善信噪比,出現(xiàn)了用非均勻磁場和低頻勵磁方式的電磁流量計,此外,具有寬測量范圍和無活動檢測部件的實(shí)用卡門渦街流量計,也在70年代問世。
隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計也得到了普遍應(yīng)用,微型計算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計應(yīng)用微型計算機(jī)后,可處理較為復(fù)雜的信號。
編輯本段
折疊編輯本段發(fā)展趨勢
在工業(yè)現(xiàn)場,測量流體流量的儀表統(tǒng)稱為流量計或流量表。是工業(yè)測量中重要的儀表之一。隨著工業(yè)的發(fā)展,對流量測量的準(zhǔn)確度和范圍要求越來越高,為了適應(yīng)多種用途,各種類型的流量計相繼問世,廣泛應(yīng)用于石油天然氣、石油化工、水處理、食品飲料、制藥、能源、冶金、紙漿造紙和建筑材料等行業(yè)。
弗若斯特沙利文咨詢公司運(yùn)用360度全視角研究模型,著眼于,綜合應(yīng)用行業(yè)、科技技術(shù)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)、競爭環(huán)境和行業(yè)用戶等多項(xiàng)模塊,對流量計市場進(jìn)行全面研究。本文以容積式流量計、渦輪流量計(典型的葉輪式流量計)、差壓式流量計、變面積式流量計、電磁流量計、超聲波流量計、渦街流量計(典型的流體振蕩式流量計)、科里奧利質(zhì)量流量計和插入式熱質(zhì)量流量計作為研究對象,對市場進(jìn)行分析。
2008年流量計的市場規(guī)模達(dá)到28.3億美元,較2007年增長約3.9%。
在,流量計的主要生產(chǎn)商包括:畢托巴流量計(Bitobar),阿西布朗勃法瑞(ABB),艾默生(Emerson),恩德斯豪斯(EndressHauser或E H),科隆(Krohne),西門子(Siemens),橫河(Yokogawa),以及通用電氣(GeneralElectric),霍尼韋爾職 (Honeywell),英維思(Invensys)和山武(Yamatake)。
市場影響因素
驅(qū)動因素?fù)?jù)能源署(IEA)預(yù)測,從2007至2030年需要對能源基礎(chǔ)設(shè)施累計投資26.0萬億美元(以2007年美元價值計)。其中,電力行業(yè)投資13.6萬億美元,占總投資額的52.3%。到2030年,世界許多地方的石油、天然氣和電力的基礎(chǔ)設(shè)施將需要更換。從長期來看,可預(yù)見的能源投資將給流量計在石油天然氣和能源行業(yè)板塊的應(yīng)用帶來不小的發(fā)展空間。
面臨激烈的競爭環(huán)境,以及為了應(yīng)對節(jié)能減排的訴求,各個行業(yè)用戶更加關(guān)注生產(chǎn)工廠的運(yùn)行效率,盡可能降低能耗,以提高競爭力。因此,大量的投資被用于提升工廠的自動化水平和現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集和實(shí)時監(jiān)控,以提升工廠的過程控制效率。諸如,在石油天然氣和能源行業(yè),密閉傳輸設(shè)施中需要性能可靠的流體測量設(shè)備;化工和制藥行業(yè)中需要高精準(zhǔn)的流量計等,種種趨勢必將帶動傳感器和現(xiàn)場設(shè)備(包括流量計)的發(fā)展。
流量計中正在更多地引入電子技術(shù),如數(shù)字信號處理(DSP)和微處理器,這使得流量計具備了自診斷功能,并且能夠更好地與生產(chǎn)控制層面進(jìn)行通信。性能的提高更好地滿足了行業(yè)用戶的需求,給流量計創(chuàng)造了更多的市場應(yīng)用空間。
抑制因素當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢有待進(jìn)一步提振,工業(yè)品需求不旺盛。眾多行業(yè)用戶放緩新項(xiàng)目投資或者暫停設(shè)備更新升級,等待經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。所以,在短期內(nèi),這將會給流量計在其主要應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展前景帶來一定影響。
流量計市場生產(chǎn)商眾多,競爭異常激烈。同時,流量計生產(chǎn)商正面臨著行業(yè)用戶對價格較為苛刻的要求,為了能夠使產(chǎn)品更好地滲透進(jìn)入流量計應(yīng)用的主要行業(yè),生產(chǎn)商之間的價格競爭再所難免。這一現(xiàn)象在新興經(jīng)濟(jì)體,尤其中國,很普遍。價格往往成為決定采購行為的主要決定因素。長此以往,生產(chǎn)商更多關(guān)注價格策略,導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新性不夠,阻礙市場發(fā)展。
面臨的挑戰(zhàn)
傳統(tǒng)的機(jī)械式流量計,例如差壓式流量計、容積式流量計和變面積式流量計,已經(jīng)處于普及化階段,價格競爭激烈,利潤空間日益減少,技術(shù)革新較少,市場相對成熟。Frost&Sullivan認(rèn)為,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和定制化生產(chǎn)是生產(chǎn)商在成熟市場的激烈競爭中的一個重要突破點(diǎn)。根據(jù)弗若斯特沙利文對行業(yè)用戶的需求進(jìn)行分析,用戶群體希望生產(chǎn)商能夠提供為生產(chǎn)過程帶來切實(shí)利益的自動化設(shè)備。用戶在產(chǎn)品應(yīng)用過程中會產(chǎn)生具體的需求,例如:應(yīng)用在石化行業(yè)的特殊環(huán)境中,需要堅(jiān)固耐用的設(shè)計以及防爆認(rèn)證;用戶對直管設(shè)計的科氏流量計的需求等。如何有效獲取用戶實(shí)際需求,并且對傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行改良,是對生產(chǎn)商差異化和定制化生產(chǎn)過程的一個不小挑戰(zhàn)。
引導(dǎo)用戶接受并使用新技術(shù)流量計,如超聲波流量計、電磁流量計、熱質(zhì)量流量計和V錐流量計(孔板流量計)等等,是生產(chǎn)商把市場做大做強(qiáng)的又一個挑戰(zhàn)。
早在1738年,瑞士人丹尼爾*伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ)利用差壓法測量水流量。后來意大利人G.B.文丘里研究用文丘里管測量流量,并于1791年發(fā)表了研究結(jié)果。1886年,美國人C.赫謝爾用文丘里管制成測量水流量的實(shí)用裝置20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸成熟,人們開始探索新的測量原理自1910年起美國開始研制測量明溝中水流量的槽式流量計。1922年,R.L.帕歇爾將原文丘里水槽改革為帕歇爾水槽(于1929年為美國土木工程師協(xié)會所命名)。1911~1912年,美籍匈牙利人 T.von卡門提出卡門渦街的新理論。30年代出現(xiàn)探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲很大進(jìn)展,直到1955年才有應(yīng)用聲循環(huán)法(兩組型)的馬克森流量計,用于測量航空燃料的流量。1945年,A.科林用交變磁場成功地測量了血液流動的情況。60年代以后,儀表向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高差壓儀表的精確度而出現(xiàn)力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為使電磁流量計的傳感器小型化和改善信噪比而出現(xiàn)用非均勻磁場和低頻勵磁方式的電磁流量計。隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計也得到了普遍應(yīng)用。微型計算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計應(yīng)用微型計算機(jī)可處理較為復(fù)雜的信號。
美國早在1886年即發(fā)布過*個TUF,1914年的認(rèn)為TUF的流量與頻率有關(guān)。美國的*臺TUF是在1938年開發(fā)的,它用于飛機(jī)上燃油的流量測量,只是直至二戰(zhàn)后因噴氣發(fā)動機(jī)和液體噴氣燃料急需一種高精度、快速響應(yīng)的流量計才使它獲得真正的工業(yè)應(yīng)用。如今,它已在石油、化工、科研、國防、計量各部門中獲得廣泛應(yīng)用。
流量測量早是由瑞士人開始的,在1738年,瑞士較有名的物理學(xué)家丹尼爾·伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ),利用了差壓法測量了水流量。
后來,意大利物理學(xué)家文丘里又用文丘里管測量了流量,并發(fā)表了研究成果。
1886年,美國人赫謝爾應(yīng)用文丘里管制成了測量水流量的的實(shí)用測量裝置。
20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸走向成熟,人們不再將思路局限在原有的測量方法上,而是開始了新的探索。1910年時,美國人開始了槽式流量計的研究工作,這種流量計是用來測量明溝中水流量的。1922年,帕歇爾將水槽測量改革為帕歇爾水槽。
槽式流量計發(fā)展的同時,美籍匈牙利人卡門正在研究渦街理論,1911年到1912年,他提出了卡門渦街新理論。
到了30年代,又出現(xiàn)了探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法聲波測量流量的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲得很大進(jìn)展,直到1955才有了應(yīng)用聲循環(huán)法的馬克森流量計的問世,用于測量航空燃料的流量。
1945年,科林用交變磁場成功的測量了血液流動的情況。
20世紀(jì)的60年代以后,測量儀表開始向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高了差壓儀表的精確度,出現(xiàn)了力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為了使電磁流量計的傳感小型化和改善信噪比,出現(xiàn)了用非均勻磁場和低頻勵磁方式的電磁流量計,此外,具有寬測量范圍和無活動檢測部件的實(shí)用卡門渦街流量計,也在70年代問世。
隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計也得到了普遍應(yīng)用,微型計算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計應(yīng)用微型計算機(jī)后,可處理較為復(fù)雜的信號。
編輯本段
折疊編輯本段發(fā)展趨勢
在工業(yè)現(xiàn)場,測量流體流量的儀表統(tǒng)稱為流量計或流量表。是工業(yè)測量中重要的儀表之一。隨著工業(yè)的發(fā)展,對流量測量的準(zhǔn)確度和范圍要求越來越高,為了適應(yīng)多種用途,各種類型的流量計相繼問世,廣泛應(yīng)用于石油天然氣、石油化工、水處理、食品飲料、制藥、能源、冶金、紙漿造紙和建筑材料等行業(yè)。
弗若斯特沙利文咨詢公司運(yùn)用360度全視角研究模型,著眼于,綜合應(yīng)用行業(yè)、科技技術(shù)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)、競爭環(huán)境和行業(yè)用戶等多項(xiàng)模塊,對流量計市場進(jìn)行全面研究。本文以容積式流量計、渦輪流量計(典型的葉輪式流量計)、差壓式流量計、變面積式流量計、電磁流量計、超聲波流量計、渦街流量計(典型的流體振蕩式流量計)、科里奧利質(zhì)量流量計和插入式熱質(zhì)量流量計作為研究對象,對市場進(jìn)行分析。
2008年流量計的市場規(guī)模達(dá)到28.3億美元,較2007年增長約3.9%。
在,流量計的主要生產(chǎn)商包括:畢托巴流量計(Bitobar),阿西布朗勃法瑞(ABB),艾默生(Emerson),恩德斯豪斯(EndressHauser或E H),科隆(Krohne),西門子(Siemens),橫河(Yokogawa),以及通用電氣(GeneralElectric),霍尼韋爾職 (Honeywell),英維思(Invensys)和山武(Yamatake)。
市場影響因素
驅(qū)動因素?fù)?jù)能源署(IEA)預(yù)測,從2007至2030年需要對能源基礎(chǔ)設(shè)施累計投資26.0萬億美元(以2007年美元價值計)。其中,電力行業(yè)投資13.6萬億美元,占總投資額的52.3%。到2030年,世界許多地方的石油、天然氣和電力的基礎(chǔ)設(shè)施將需要更換。從長期來看,可預(yù)見的能源投資將給流量計在石油天然氣和能源行業(yè)板塊的應(yīng)用帶來不小的發(fā)展空間。
面臨激烈的競爭環(huán)境,以及為了應(yīng)對節(jié)能減排的訴求,各個行業(yè)用戶更加關(guān)注生產(chǎn)工廠的運(yùn)行效率,盡可能降低能耗,以提高競爭力。因此,大量的投資被用于提升工廠的自動化水平和現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集和實(shí)時監(jiān)控,以提升工廠的過程控制效率。諸如,在石油天然氣和能源行業(yè),密閉傳輸設(shè)施中需要性能可靠的流體測量設(shè)備;化工和制藥行業(yè)中需要高精準(zhǔn)的流量計等,種種趨勢必將帶動傳感器和現(xiàn)場設(shè)備(包括流量計)的發(fā)展。
流量計中正在更多地引入電子技術(shù),如數(shù)字信號處理(DSP)和微處理器,這使得流量計具備了自診斷功能,并且能夠更好地與生產(chǎn)控制層面進(jìn)行通信。性能的提高更好地滿足了行業(yè)用戶的需求,給流量計創(chuàng)造了更多的市場應(yīng)用空間。
抑制因素當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢有待進(jìn)一步提振,工業(yè)品需求不旺盛。眾多行業(yè)用戶放緩新項(xiàng)目投資或者暫停設(shè)備更新升級,等待經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。所以,在短期內(nèi),這將會給流量計在其主要應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展前景帶來一定影響。
流量計市場生產(chǎn)商眾多,競爭異常激烈。同時,流量計生產(chǎn)商正面臨著行業(yè)用戶對價格較為苛刻的要求,為了能夠使產(chǎn)品更好地滲透進(jìn)入流量計應(yīng)用的主要行業(yè),生產(chǎn)商之間的價格競爭再所難免。這一現(xiàn)象在新興經(jīng)濟(jì)體,尤其中國,很普遍。價格往往成為決定采購行為的主要決定因素。長此以往,生產(chǎn)商更多關(guān)注價格策略,導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新性不夠,阻礙市場發(fā)展。
面臨的挑戰(zhàn)
傳統(tǒng)的機(jī)械式流量計,例如差壓式流量計、容積式流量計和變面積式流量計,已經(jīng)處于普及化階段,價格競爭激烈,利潤空間日益減少,技術(shù)革新較少,市場相對成熟。Frost&Sullivan認(rèn)為,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和定制化生產(chǎn)是生產(chǎn)商在成熟市場的激烈競爭中的一個重要突破點(diǎn)。根據(jù)弗若斯特沙利文對行業(yè)用戶的需求進(jìn)行分析,用戶群體希望生產(chǎn)商能夠提供為生產(chǎn)過程帶來切實(shí)利益的自動化設(shè)備。用戶在產(chǎn)品應(yīng)用過程中會產(chǎn)生具體的需求,例如:應(yīng)用在石化行業(yè)的特殊環(huán)境中,需要堅(jiān)固耐用的設(shè)計以及防爆認(rèn)證;用戶對直管設(shè)計的科氏流量計的需求等。如何有效獲取用戶實(shí)際需求,并且對傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行改良,是對生產(chǎn)商差異化和定制化生產(chǎn)過程的一個不小挑戰(zhàn)。
引導(dǎo)用戶接受并使用新技術(shù)流量計,如超聲波流量計、電磁流量計、熱質(zhì)量流量計和V錐流量計(孔板流量計)等等,是生產(chǎn)商把市場做大做強(qiáng)的又一個挑戰(zhàn)。
流量計中正在更多地引入電子技術(shù),如數(shù)字信號處理(DSP)和微處理器,這使得流量計具備了自診斷功能,并且能夠更好地與生產(chǎn)控制層面進(jìn)行通信。性能的提高更好地滿足了行業(yè)用戶的需求,給流量計創(chuàng)造了更多的市場應(yīng)用空間。
抑制因素當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢有待進(jìn)一步提振,工業(yè)品需求不旺盛。眾多行業(yè)用戶放緩新項(xiàng)目投資或者暫停設(shè)備更新升級,等待經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。所以,在短期內(nèi),這將會給流量計在其主要應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展前景帶來一定影響。
流量計市場生產(chǎn)商眾多,競爭異常激烈。同時,流量計生產(chǎn)商正面臨著行業(yè)用戶對價格較為苛刻的要求,為了能夠使產(chǎn)品更好地滲透進(jìn)入流量計應(yīng)用的主要行業(yè),生產(chǎn)商之間的價格競爭再所難免。這一現(xiàn)象在新興經(jīng)濟(jì)體,尤其中國,很普遍。價格往往成為決定采購行為的主要決定因素。長此以往,生產(chǎn)商更多關(guān)注價格策略,導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新性不夠,阻礙市場發(fā)展。
面臨的挑戰(zhàn)
傳統(tǒng)的機(jī)械式流量計,例如差壓式流量計、容積式流量計和變面積式流量計,已經(jīng)處于普及化階段,價格競爭激烈,利潤空間日益減少,技術(shù)革新較少,市場相對成熟。Frost&Sullivan認(rèn)為,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和定制化生產(chǎn)是生產(chǎn)商在成熟市場的激烈競爭中的一個重要突破點(diǎn)。根據(jù)弗若斯特沙利文對行業(yè)用戶的需求進(jìn)行分析,用戶群體希望生產(chǎn)商能夠提供為生產(chǎn)過程帶來切實(shí)利益的自動化設(shè)備。用戶在產(chǎn)品應(yīng)用過程中會產(chǎn)生具體的需求,例如:應(yīng)用在石化行業(yè)的特殊環(huán)境中,需要堅(jiān)固耐用的設(shè)計以及防爆認(rèn)證;用戶對直管設(shè)計的科氏流量計的需求等。如何有效獲取用戶實(shí)際需求,并且對傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行改良,是對生產(chǎn)商差異化和定制化生產(chǎn)過程的一個不小挑戰(zhàn)。
引導(dǎo)用戶接受并使用新技術(shù)流量計,如超聲波流量計、電磁流量計、熱質(zhì)量流量計和V錐流量計(孔板流量計)等等,是生產(chǎn)商把市場做大做強(qiáng)的又一個挑戰(zhàn)。
此外,新技術(shù)流量計不斷被引入各個行業(yè)的同時,快速有效的售后服務(wù)對生產(chǎn)商來說同樣至關(guān)重要。尤其是運(yùn)用基于基金會現(xiàn)場總線和ProfibusPA總線的流量計,對軟件技術(shù)有一定要求,有效的服務(wù)能夠?yàn)橛脩籼峁└m合的解決方案,并且貼近用戶。
發(fā)展趨勢
從機(jī)械式流量計到電子技術(shù)流量計的革新是流量計重要的發(fā)展趨勢之一。電磁流量計、超聲波流量計、渦街流量計和V錐流量計(孔板流量計)利用電氣原理工作,從而避免了機(jī)械流量計工作中需要更換的運(yùn)動機(jī)件。同時,自診斷功能被引入流量計中,使得流量儀表不僅僅是簡單的測量工具,更多地為了系統(tǒng)維護(hù)的目的,例如:空管道偵測和自檢驗(yàn)等。并且,在電子流量計中結(jié)合*的通信技術(shù)后,使得控制人員能夠遠(yuǎn)程實(shí)時獲取生產(chǎn)現(xiàn)場的流量數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)。
據(jù)Frost&Sullivan的研究,當(dāng)前約89.0%的流量計采用mAHART通信協(xié)議,因?yàn)椴捎胢AHART通信協(xié)議的流量計在安裝難度和操作要求上都低于采用現(xiàn)場總線協(xié)議的流量計,并且引入現(xiàn)場總線系統(tǒng)對用戶來說也是一項(xiàng)不小的成本。但是,隨著行業(yè)用戶不斷提高自動化水平,希望從流量測量中獲取除了流量數(shù)據(jù)以外更多的信息,比如,診斷信息和狀態(tài)檢測等,這些數(shù)據(jù)傳送都需要依賴現(xiàn)場總線支持。而且,西門子和艾默等廠商生正在著力推行現(xiàn)場總線協(xié)議的流量測量技術(shù)。相信,這必將推動現(xiàn)場總線協(xié)議流量計在各個行業(yè)的應(yīng)用前景。
此外,無線技術(shù)流量計也正在逐步被用戶所接受,惡劣環(huán)境中的流體測量對無線技術(shù)來說是一個很好的應(yīng)用空間。不過,用戶*接受并普及無線技術(shù)流量計還需要一定的時間。[1]流量計中正在更多地引入電子技術(shù),如數(shù)字信號處理(DSP)和微處理器,這使得流量計具備了自診斷功能,并且能夠更好地與生產(chǎn)控制層面進(jìn)行通信。性能的提高更好地滿足了行業(yè)用戶的需求,給流量計創(chuàng)造了更多的市場應(yīng)用空間。
抑制因素當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢有待進(jìn)一步提振,工業(yè)品需求不旺盛。眾多行業(yè)用戶放緩新項(xiàng)目投資或者暫停設(shè)備更新升級,等待經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。所以,在短期內(nèi),這將會給流量計在其主要應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展前景帶來一定影響。
流量計市場生產(chǎn)商眾多,競爭異常激烈。同時,流量計生產(chǎn)商正面臨著行業(yè)用戶對價格較為苛刻的要求,為了能夠使產(chǎn)品更好地滲透進(jìn)入流量計應(yīng)用的主要行業(yè),生產(chǎn)商之間的價格競爭再所難免。這一現(xiàn)象在新興經(jīng)濟(jì)體,尤其中國,很普遍。價格往往成為決定采購行為的主要決定因素。長此以往,生產(chǎn)商更多關(guān)注價格策略,導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新性不夠,阻礙市場發(fā)展。
面臨的挑戰(zhàn)
傳統(tǒng)的機(jī)械式流量計,例如差壓式流量計、容積式流量計和變面積式流量計,已經(jīng)處于普及化階段,價格競爭激烈,利潤空間日益減少,技術(shù)革新較少,市場相對成熟。Frost&Sullivan認(rèn)為,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和定制化生產(chǎn)是生產(chǎn)商在成熟市場的激烈競爭中的一個重要突破點(diǎn)。根據(jù)弗若斯特沙利文對行業(yè)用戶的需求進(jìn)行分析,用戶群體希望生產(chǎn)商能夠提供為生產(chǎn)過程帶來切實(shí)利益的自動化設(shè)備。用戶在產(chǎn)品應(yīng)用過程中會產(chǎn)生具體的需求,例如:應(yīng)用在石化行業(yè)的特殊環(huán)境中,需要堅(jiān)固耐用的設(shè)計以及防爆認(rèn)證;用戶對直管設(shè)計的科氏流量計的需求等。如何有效獲取用戶實(shí)際需求,并且對傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行改良,是對生產(chǎn)商差異化和定制化生產(chǎn)過程的一個不小挑戰(zhàn)。
引導(dǎo)用戶接受并使用新技術(shù)流量計,如超聲波流量計、電磁流量計、熱質(zhì)量流量計和V錐流量計(孔板流量計)等等,是生產(chǎn)商把市場做大做強(qiáng)的又一個挑戰(zhàn)。
此外,新技術(shù)流量計不斷被引入各個行業(yè)的同時,快速有效的售后服務(wù)對生產(chǎn)商來說同樣至關(guān)重要。尤其是運(yùn)用基于基金會現(xiàn)場總線和ProfibusPA總線的流量計,對軟件技術(shù)有一定要求,有效的服務(wù)能夠?yàn)橛脩籼峁└m合的解決方案,并且貼近用戶。
發(fā)展趨勢
從機(jī)械式流量計到電子技術(shù)流量計的革新是流量計重要的發(fā)展趨勢之一。電磁流量計、超聲波流量計、渦街流量計和V錐流量計(孔板流量計)利用電氣原理工作,從而避免了機(jī)械流量計工作中需要更換的運(yùn)動機(jī)件。同時,自診斷功能被引入流量計中,使得流量儀表不僅僅是簡單的測量工具,更多地為了系統(tǒng)維護(hù)的目的,例如:空管道偵測和自檢驗(yàn)等。并且,在電子流量計中結(jié)合*的通信技術(shù)后,使得控制人員能夠遠(yuǎn)程實(shí)時獲取生產(chǎn)現(xiàn)場的流量數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)。
據(jù)Frost&Sullivan的研究,當(dāng)前約89.0%的流量計采用mAHART通信協(xié)議,因?yàn)椴捎胢AHART通信協(xié)議的流量計在安裝難度和操作要求上都低于采用現(xiàn)場總線協(xié)議的流量計,并且引入現(xiàn)場總線系統(tǒng)對用戶來說也是一項(xiàng)不小的成本。但是,隨著行業(yè)用戶不斷提高自動化水平,希望從流量測量中獲取除了流量數(shù)據(jù)以外更多的信息,比如,診斷信息和狀態(tài)檢測等,這些數(shù)據(jù)傳送都需要依賴現(xiàn)場總線支持。而且,西門子和艾默等廠商生正在著力推行現(xiàn)場總線協(xié)議的流量測量技術(shù)。相信,這必將推動現(xiàn)場總線協(xié)議流量計在各個行業(yè)的應(yīng)用前景。
此外,無線技術(shù)流量計也正在逐步被用戶所接受,惡劣環(huán)境中的流體測量對無線技術(shù)來說是一個很好的應(yīng)用空間。不過,用戶*接受并普及無線技術(shù)流量計還需要一定的時間。[1]
流量計中正在更多地引入電子技術(shù),如數(shù)字信號處理(DSP)和微處理器,這使得流量計具備了自診斷功能,并且能夠更好地與生產(chǎn)控制層面進(jìn)行通信。性能的提高更好地滿足了行業(yè)用戶的需求,給流量計創(chuàng)造了更多的市場應(yīng)用空間。
抑制因素當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢有待進(jìn)一步提振,工業(yè)品需求不旺盛。眾多行業(yè)用戶放緩新項(xiàng)目投資或者暫停設(shè)備更新升級,等待經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。所以,在短期內(nèi),這將會給流量計在其主要應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展前景帶來一定影響。
流量計市場生產(chǎn)商眾多,競爭異常激烈。同時,流量計生產(chǎn)商正面臨著行業(yè)用戶對價格較為苛刻的要求,為了能夠使產(chǎn)品更好地滲透進(jìn)入流量計應(yīng)用的主要行業(yè),生產(chǎn)商之間的價格競爭再所難免。這一現(xiàn)象在新興經(jīng)濟(jì)體,尤其中國,很普遍。價格往往成為決定采購行為的主要決定因素。長此以往,生產(chǎn)商更多關(guān)注價格策略,導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新性不夠,阻礙市場發(fā)展。
面臨的挑戰(zhàn)
傳統(tǒng)的機(jī)械式流量計,例如差壓式流量計、容積式流量計和變面積式流量計,已經(jīng)處于普及化階段,價格競爭激烈,利潤空間日益減少,技術(shù)革新較少,市場相對成熟。Frost&Sullivan認(rèn)為,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和定制化生產(chǎn)是生產(chǎn)商在成熟市場的激烈競爭中的一個重要突破點(diǎn)。根據(jù)弗若斯特沙利文對行業(yè)用戶的需求進(jìn)行分析,用戶群體希望生產(chǎn)商能夠提供為生產(chǎn)過程帶來切實(shí)利益的自動化設(shè)備。用戶在產(chǎn)品應(yīng)用過程中會產(chǎn)生具體的需求,例如:應(yīng)用在石化行業(yè)的特殊環(huán)境中,需要堅(jiān)固耐用的設(shè)計以及防爆認(rèn)證;用戶對直管設(shè)計的科氏流量計的需求等。如何有效獲取用戶實(shí)際需求,并且對傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行改良,是對生產(chǎn)商差異化和定制化生產(chǎn)過程的一個不小挑戰(zhàn)。
引導(dǎo)用戶接受并使用新技術(shù)流量計,如超聲波流量計、電磁流量計、熱質(zhì)量流量計和V錐流量計(孔板流量計)等等,是生產(chǎn)商把市場做大做強(qiáng)的又一個挑戰(zhàn)。
此外,新技術(shù)流量計不斷被引入各個行業(yè)的同時,快速有效的售后服務(wù)對生產(chǎn)商來說同樣至關(guān)重要。尤其是運(yùn)用基于基金會現(xiàn)場總線和ProfibusPA總線的流量計,對軟件技術(shù)有一定要求,有效的服務(wù)能夠?yàn)橛脩籼峁└m合的解決方案,并且貼近用戶。
發(fā)展趨勢
從機(jī)械式流量計到電子技術(shù)流量計的革新是流量計重要的發(fā)展趨勢之一。電磁流量計、超聲波流量計、渦街流量計和V錐流量計(孔板流量計)利用電氣原理工作,從而避免了機(jī)械流量計工作中需要更換的運(yùn)動機(jī)件。同時,自診斷功能被引入流量計中,使得流量儀表不僅僅是簡單的測量工具,更多地為了系統(tǒng)維護(hù)的目的,例如:空管道偵測和自檢驗(yàn)等。并且,在電子流量計中結(jié)合*的通信技術(shù)后,使得控制人員能夠遠(yuǎn)程實(shí)時獲取生產(chǎn)現(xiàn)場的流量數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)。
據(jù)Frost&Sullivan的研究,當(dāng)前約89.0%的流量計采用mAHART通信協(xié)議,因?yàn)椴捎胢AHART通信協(xié)議的流量計在安裝難度和操作要求上都低于采用現(xiàn)場總線協(xié)議的流量計,并且引入現(xiàn)場總線系統(tǒng)對用戶來說也是一項(xiàng)不小的成本。但是,隨著行業(yè)用戶不斷提高自動化水平,希望從流量測量中獲取除了流量數(shù)據(jù)以外更多的信息,比如,診斷信息和狀態(tài)檢測等,這些數(shù)據(jù)傳送都需要依賴現(xiàn)場總線支持。而且,西門子和艾默等廠商生正在著力推行現(xiàn)場總線協(xié)議的流量測量技術(shù)。相信,這必將推動現(xiàn)場總線協(xié)議流量計在各個行業(yè)的應(yīng)用前景。
此外,無線技術(shù)流量計也正在逐步被用戶所接受,惡劣環(huán)境中的流體測量對無線技術(shù)來說是一個很好的應(yīng)用空間。不過,用戶*接受并普及無線技術(shù)流量計還需要一定的時間。[1]
流量計中正在更多地引入電子技術(shù),如數(shù)字信號處理(DSP)和微處理器,這使得流量計具備了自診斷功能,并且能夠更好地與生產(chǎn)控制層面進(jìn)行通信。性能的提高更好地滿足了行業(yè)用戶的需求,給流量計創(chuàng)造了更多的市場應(yīng)用空間。
抑制因素當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢有待進(jìn)一步提振,工業(yè)品需求不旺盛。眾多行業(yè)用戶放緩新項(xiàng)目投資或者暫停設(shè)備更新升級,等待經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。所以,在短期內(nèi),這將會給流量計在其主要應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展前景帶來一定影響。
流量計市場生產(chǎn)商眾多,競爭異常激烈。同時,流量計生產(chǎn)商正面臨著行業(yè)用戶對價格較為苛刻的要求,為了能夠使產(chǎn)品更好地滲透進(jìn)入流量計應(yīng)用的主要行業(yè),生產(chǎn)商之間的價格競爭再所難免。這一現(xiàn)象在新興經(jīng)濟(jì)體,尤其中國,很普遍。價格往往成為決定采購行為的主要決定因素。長此以往,生產(chǎn)商更多關(guān)注價格策略,導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新性不夠,阻礙市場發(fā)展。
面臨的挑戰(zhàn)
傳統(tǒng)的機(jī)械式流量計,例如差壓式流量計、容積式流量計和變面積式流量計,已經(jīng)處于普及化階段,價格競爭激烈,利潤空間日益減少,技術(shù)革新較少,市場相對成熟。Frost&Sullivan認(rèn)為,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和定制化生產(chǎn)是生產(chǎn)商在成熟市場的激烈競爭中的一個重要突破點(diǎn)。根據(jù)弗若斯特沙利文對行業(yè)用戶的需求進(jìn)行分析,用戶群體希望生產(chǎn)商能夠提供為生產(chǎn)過程帶來切實(shí)利益的自動化設(shè)備。用戶在產(chǎn)品應(yīng)用過程中會產(chǎn)生具體的需求,例如:應(yīng)用在石化行業(yè)的特殊環(huán)境中,需要堅(jiān)固耐用的設(shè)計以及防爆認(rèn)證;用戶對直管設(shè)計的科氏流量計的需求等。如何有效獲取用戶實(shí)際需求,并且對傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行改良,是對生產(chǎn)商差異化和定制化生產(chǎn)過程的一個不小挑戰(zhàn)。
引導(dǎo)用戶接受并使用新技術(shù)流量計,如超聲波流量計、電磁流量計、熱質(zhì)量流量計和V錐流量計(孔板流量計)等等,是生產(chǎn)商把市場做大做強(qiáng)的又一個挑戰(zhàn)。
此外,新技術(shù)流量計不斷被引入各個行業(yè)的同時,快速有效的售后服務(wù)對生產(chǎn)商來說同樣至關(guān)重要。尤其是運(yùn)用基于基金會現(xiàn)場總線和ProfibusPA總線的流量計,對軟件技術(shù)有一定要求,有效的服務(wù)能夠?yàn)橛脩籼峁└m合的解決方案,并且貼近用戶。
發(fā)展趨勢
從機(jī)械式流量計到電子技術(shù)流量計的革新是流量計重要的發(fā)展趨勢之一。電磁流量計、超聲波流量計、渦街流量計和V錐流量計(孔板流量計)利用電氣原理工作,從而避免了機(jī)械流量計工作中需要更換的運(yùn)動機(jī)件。同時,自診斷功能被引入流量計中,使得流量儀表不僅僅是簡單的測量工具,更多地為了系統(tǒng)維護(hù)的目的,例如:空管道偵測和自檢驗(yàn)等。并且,在電子流量計中結(jié)合*的通信技術(shù)后,使得控制人員能夠遠(yuǎn)程實(shí)時獲取生產(chǎn)現(xiàn)場的流量數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)。
據(jù)Frost&Sullivan的研究,當(dāng)前約89.0%的流量計采用mAHART通信協(xié)議,因?yàn)椴捎胢AHART通信協(xié)議的流量計在安裝難度和操作要求上都低于采用現(xiàn)場總線協(xié)議的流量計,并且引入現(xiàn)場總線系統(tǒng)對用戶來說也是一項(xiàng)不小的成本。但是,隨著行業(yè)用戶不斷提高自動化水平,希望從流量測量中獲取除了流量數(shù)據(jù)以外更多的信息,比如,診斷信息和狀態(tài)檢測等,這些數(shù)據(jù)傳送都需要依賴現(xiàn)場總線支持。而且,西門子和艾默等廠商生正在著力推行現(xiàn)場總線協(xié)議的流量測量技術(shù)。相信,這必將推動現(xiàn)場總線協(xié)議流量計在各個行業(yè)的應(yīng)用前景。
此外,無線技術(shù)流量計也正在逐步被用戶所接受,惡劣環(huán)境中的流體測量對無線技術(shù)來說是一個很好的應(yīng)用空間。不過,用戶*接受并普及無線技術(shù)流量計還需要一定的時間。[1]
流量計中正在更多地引入電子技術(shù),如數(shù)字信號處理(DSP)和微處理器,這使得流量計具備了自診斷功能,并且能夠更好地與生產(chǎn)控制層面進(jìn)行通信。性能的提高更好地滿足了行業(yè)用戶的需求,給流量計創(chuàng)造了更多的市場應(yīng)用空間。
抑制因素當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢有待進(jìn)一步提振,工業(yè)品需求不旺盛。眾多行業(yè)用戶放緩新項(xiàng)目投資或者暫停設(shè)備更新升級,等待經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。所以,在短期內(nèi),這將會給流量計在其主要應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展前景帶來一定影響。
流量計市場生產(chǎn)商眾多,競爭異常激烈。同時,流量計生產(chǎn)商正面臨著行業(yè)用戶對價格較為苛刻的要求,為了能夠使產(chǎn)品更好地滲透進(jìn)入流量計應(yīng)用的主要行業(yè),生產(chǎn)商之間的價格競爭再所難免。這一現(xiàn)象在新興經(jīng)濟(jì)體,尤其中國,很普遍。價格往往成為決定采購行為的主要決定因素。長此以往,生產(chǎn)商更多關(guān)注價格策略,導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新性不夠,阻礙市場發(fā)展。
面臨的挑戰(zhàn)
傳統(tǒng)的機(jī)械式流量計,例如差壓式流量計、容積式流量計和變面積式流量計,已經(jīng)處于普及化階段,價格競爭激烈,利潤空間日益減少,技術(shù)革新較少,市場相對成熟。Frost&Sullivan認(rèn)為,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和定制化生產(chǎn)是生產(chǎn)商在成熟市場的激烈競爭中的一個重要突破點(diǎn)。根據(jù)弗若斯特沙利文對行業(yè)用戶的需求進(jìn)行分析,用戶群體希望生產(chǎn)商能夠提供為生產(chǎn)過程帶來切實(shí)利益的自動化設(shè)備。用戶在產(chǎn)品應(yīng)用過程中會產(chǎn)生具體的需求,例如:應(yīng)用在石化行業(yè)的特殊環(huán)境中,需要堅(jiān)固耐用的設(shè)計以及防爆認(rèn)證;用戶對直管設(shè)計的科氏流量計的需求等。如何有效獲取用戶實(shí)際需求,并且對傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行改良,是對生產(chǎn)商差異化和定制化生產(chǎn)過程的一個不小挑戰(zhàn)。
引導(dǎo)用戶接受并使用新技術(shù)流量計,如超聲波流量計、電磁流量計、熱質(zhì)量流量計和V錐流量計(孔板流量計)等等,是生產(chǎn)商把市場做大做強(qiáng)的又一個挑戰(zhàn)。
此外,新技術(shù)流量計不斷被引入各個行業(yè)的同時,快速有效的售后服務(wù)對生產(chǎn)商來說同樣至關(guān)重要。尤其是運(yùn)用基于基金會現(xiàn)場總線和ProfibusPA總線的流量計,對軟件技術(shù)有一定要求,有效的服務(wù)能夠?yàn)橛脩籼峁└m合的解決方案,并且貼近用戶。
發(fā)展趨勢
從機(jī)械式流量計到電子技術(shù)流量計的革新是流量計重要的發(fā)展趨勢之一。電磁流量計、超聲波流量計、渦街流量計和V錐流量計(孔板流量計)利用電氣原理工作,從而避免了機(jī)械流量計工作中需要更換的運(yùn)動機(jī)件。同時,自診斷功能被引入流量計中,使得流量儀表不僅僅是簡單的測量工具,更多地為了系統(tǒng)維護(hù)的目的,例如:空管道偵測和自檢驗(yàn)等。并且,在電子流量計中結(jié)合*的通信技術(shù)后,使得控制人員能夠遠(yuǎn)程實(shí)時獲取生產(chǎn)現(xiàn)場的流量數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)。
據(jù)Frost&Sullivan的研究,當(dāng)前約89.0%的流量計采用mAHART通信協(xié)議,因?yàn)椴捎胢AHART通信協(xié)議的流量計在安裝難度和操作要求上都低于采用現(xiàn)場總線協(xié)議的流量計,并且引入現(xiàn)場總線系統(tǒng)對用戶來說也是一項(xiàng)不小的成本。但是,隨著行業(yè)用戶不斷提高自動化水平,希望從流量測量中獲取除了流量數(shù)據(jù)以外更多的信息,比如,診斷信息和狀態(tài)檢測等,這些數(shù)據(jù)傳送都需要依賴現(xiàn)場總線支持。而且,西門子和艾默等廠商生正在著力推行現(xiàn)場總線協(xié)議的流量測量技術(shù)。相信,這必將推動現(xiàn)場總線協(xié)議流量計在各個行業(yè)的應(yīng)用前景。
此外,無線技術(shù)流量計也正在逐步被用戶所接受,惡劣環(huán)境中的流體測量對無線技術(shù)來說是一個很好的應(yīng)用空間。不過,用戶*接受并普及無線技術(shù)流量計還需要一定的時間。[1]
流量計中正在更多地引入電子技術(shù),如數(shù)字信號處理(DSP)和微處理器,這使得流量計具備了自診斷功能,并且能夠更好地與生產(chǎn)控制層面進(jìn)行通信。性能的提高更好地滿足了行業(yè)用戶的需求,給流量計創(chuàng)造了更多的市場應(yīng)用空間。
抑制因素當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢有待進(jìn)一步提振,工業(yè)品需求不旺盛。眾多行業(yè)用戶放緩新項(xiàng)目投資或者暫停設(shè)備更新升級,等待經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。所以,在短期內(nèi),這將會給流量計在其主要應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展前景帶來一定影響。
流量計市場生產(chǎn)商眾多,競爭異常激烈。同時,流量計生產(chǎn)商正面臨著行業(yè)用戶對價格較為苛刻的要求,為了能夠使產(chǎn)品更好地滲透進(jìn)入流量計應(yīng)用的主要行業(yè),生產(chǎn)商之間的價格競爭再所難免。這一現(xiàn)象在新興經(jīng)濟(jì)體,尤其中國,很普遍。價格往往成為決定采購行為的主要決定因素。長此以往,生產(chǎn)商更多關(guān)注價格策略,導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新性不夠,阻礙市場發(fā)展。
面臨的挑戰(zhàn)
傳統(tǒng)的機(jī)械式流量計,例如差壓式流量計、容積式流量計和變面積式流量計,已經(jīng)處于普及化階段,價格競爭激烈,利潤空間日益減少,技術(shù)革新較少,市場相對成熟。Frost&Sullivan認(rèn)為,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和定制化生產(chǎn)是生產(chǎn)商在成熟市場的激烈競爭中的一個重要突破點(diǎn)。根據(jù)弗若斯特沙利文對行業(yè)用戶的需求進(jìn)行分析,用戶群體希望生產(chǎn)商能夠提供為生產(chǎn)過程帶來切實(shí)利益的自動化設(shè)備。用戶在產(chǎn)品應(yīng)用過程中會產(chǎn)生具體的需求,例如:應(yīng)用在石化行業(yè)的特殊環(huán)境中,需要堅(jiān)固耐用的設(shè)計以及防爆認(rèn)證;用戶對直管設(shè)計的科氏流量計的需求等。如何有效獲取用戶實(shí)際需求,并且對傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行改良,是對生產(chǎn)商差異化和定制化生產(chǎn)過程的一個不小挑戰(zhàn)。
引導(dǎo)用戶接受并使用新技術(shù)流量計,如超聲波流量計、電磁流量計、熱質(zhì)量流量計和V錐流量計(孔板流量計)等等,是生產(chǎn)商把市場做大做強(qiáng)的又一個挑戰(zhàn)。
此外,新技術(shù)流量計不斷被引入各個行業(yè)的同時,快速有效的售后服務(wù)對生產(chǎn)商來說同樣至關(guān)重要。尤其是運(yùn)用基于基金會現(xiàn)場總線和ProfibusPA總線的流量計,對軟件技術(shù)有一定要求,有效的服務(wù)能夠?yàn)橛脩籼峁└m合的解決方案,并且貼近用戶。
發(fā)展趨勢
從機(jī)械式流量計到電子技術(shù)流量計的革新是流量計重要的發(fā)展趨勢之一。電磁流量計、超聲波流量計、渦街流量計和V錐流量計(孔板流量計)利用電氣原理工作,從而避免了機(jī)械流量計工作中需要更換的運(yùn)動機(jī)件。同時,自診斷功能被引入流量計中,使得流量儀表不僅僅是簡單的測量工具,更多地為了系統(tǒng)維護(hù)的目的,例如:空管道偵測和自檢驗(yàn)等。并且,在電子流量計中結(jié)合*的通信技術(shù)后,使得控制人員能夠遠(yuǎn)程實(shí)時獲取生產(chǎn)現(xiàn)場的流量數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)。
據(jù)Frost&Sullivan的研究,當(dāng)前約89.0%的流量計采用mAHART通信協(xié)議,因?yàn)椴捎胢AHART通信協(xié)議的流量計在安裝難度和操作要求上都低于采用現(xiàn)場總線協(xié)議的流量計,并且引入現(xiàn)場總線系統(tǒng)對用戶來說也是一項(xiàng)不小的成本。但是,隨著行業(yè)用戶不斷提高自動化水平,希望從流量測量中獲取除了流量數(shù)據(jù)以外更多的信息,比如,診斷信息和狀態(tài)檢測等,這些數(shù)據(jù)傳送都需要依賴現(xiàn)場總線支持。而且,西門子和艾默等廠商生正在著力推行現(xiàn)場總線協(xié)議的流量測量技術(shù)。相信,這必將推動現(xiàn)場總線協(xié)議流量計在各個行業(yè)的應(yīng)用前景。
此外,無線技術(shù)流量計也正在逐步被用戶所接受,惡劣環(huán)境中的流體測量對無線技術(shù)來說是一個很好的應(yīng)用空間。不過,用戶*接受并普及無線技術(shù)流量計還需要一定的時間。[1]
流量計中正在更多地引入電子技術(shù),如數(shù)字信號處理(DSP)和微處理器,這使得流量計具備了自診斷功能,并且能夠更好地與生產(chǎn)控制層面進(jìn)行通信。性能的提高更好地滿足了行業(yè)用戶的需求,給流量計創(chuàng)造了更多的市場應(yīng)用空間。
抑制因素當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢有待進(jìn)一步提振,工業(yè)品需求不旺盛。眾多行業(yè)用戶放緩新項(xiàng)目投資或者暫停設(shè)備更新升級,等待經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。所以,在短期內(nèi),這將會給流量計在其主要應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展前景帶來一定影響。
流量計市場生產(chǎn)商眾多,競爭異常激烈。同時,流量計生產(chǎn)商正面臨著行業(yè)用戶對價格較為苛刻的要求,為了能夠使產(chǎn)品更好地滲透進(jìn)入流量計應(yīng)用的主要行業(yè),生產(chǎn)商之間的價格競爭再所難免。這一現(xiàn)象在新興經(jīng)濟(jì)體,尤其中國,很普遍。價格往往成為決定采購行為的主要決定因素。長此以往,生產(chǎn)商更多關(guān)注價格策略,導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新性不夠,阻礙市場發(fā)展。
面臨的挑戰(zhàn)
傳統(tǒng)的機(jī)械式流量計,例如差壓式流量計、容積式流量計和變面積式流量計,已經(jīng)處于普及化階段,價格競爭激烈,利潤空間日益減少,技術(shù)革新較少,市場相對成熟。Frost&Sullivan認(rèn)為,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和定制化生產(chǎn)是生產(chǎn)商在成熟市場的激烈競爭中的一個重要突破點(diǎn)。根據(jù)弗若斯特沙利文對行業(yè)用戶的需求進(jìn)行分析,用戶群體希望生產(chǎn)商能夠提供為生產(chǎn)過程帶來切實(shí)利益的自動化設(shè)備。用戶在產(chǎn)品應(yīng)用過程中會產(chǎn)生具體的需求,例如:應(yīng)用在石化行業(yè)的特殊環(huán)境中,需要堅(jiān)固耐用的設(shè)計以及防爆認(rèn)證;用戶對直管設(shè)計的科氏流量計的需求等。如何有效獲取用戶實(shí)際需求,并且對傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行改良,是對生產(chǎn)商差異化和定制化生產(chǎn)過程的一個不小挑戰(zhàn)。
引導(dǎo)用戶接受并使用新技術(shù)流量計,如超聲波流量計、電磁流量計、熱質(zhì)量流量計和V錐流量計(孔板流量計)等等,是生產(chǎn)商把市場做大做強(qiáng)的又一個挑戰(zhàn)。
此外,新技術(shù)流量計不斷被引入各個行業(yè)的同時,快速有效的售后服務(wù)對生產(chǎn)商來說同樣至關(guān)重要。尤其是運(yùn)用基于基金會現(xiàn)場總線和ProfibusPA總線的流量計,對軟件技術(shù)有一定要求,有效的服務(wù)能夠?yàn)橛脩籼峁└m合的解決方案,并且貼近用戶。
發(fā)展趨勢
從機(jī)械式流量計到電子技術(shù)流量計的革新是流量計重要的發(fā)展趨勢之一。電磁流量計、超聲波流量計、渦街流量計和V錐流量計(孔板流量計)利用電氣原理工作,從而避免了機(jī)械流量計工作中需要更換的運(yùn)動機(jī)件。同時,自診斷功能被引入流量計中,使得流量儀表不僅僅是簡單的測量工具,更多地為了系統(tǒng)維護(hù)的目的,例如:空管道偵測和自檢驗(yàn)等。并且,在電子流量計中結(jié)合*的通信技術(shù)后,使得控制人員能夠遠(yuǎn)程實(shí)時獲取生產(chǎn)現(xiàn)場的流量數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)。
據(jù)Frost&Sullivan的研究,當(dāng)前約89.0%的流量計采用mAHART通信協(xié)議,因?yàn)椴捎胢AHART通信協(xié)議的流量計在安裝難度和操作要求上都低于采用現(xiàn)場總線協(xié)議的流量計,并且引入現(xiàn)場總線系統(tǒng)對用戶來說也是一項(xiàng)不小的成本。但是,隨著行業(yè)用戶不斷提高自動化水平,希望從流量測量中獲取除了流量數(shù)據(jù)以外更多的信息,比如,診斷信息和狀態(tài)檢測等,這些數(shù)據(jù)傳送都需要依賴現(xiàn)場總線支持。而且,西門子和艾默等廠商生正在著力推行現(xiàn)場總線協(xié)議的流量測量技術(shù)。相信,這必將推動現(xiàn)場總線協(xié)議流量計在各個行業(yè)的應(yīng)用前景。
此外,無線技術(shù)流量計也正在逐步被用戶所接受,惡劣環(huán)境中的流體測量對無線技術(shù)來說是一個很好的應(yīng)用空間。不過,用戶*接受并普及無線技術(shù)流量計還需要一定的時間。[1]
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