阿牛巴流量计
阿牛巴流量计(又称笛形均速管流量计)是根据皮托管测速原理发
展起来的一种新型差压流量检测元件,它输出为差压信号,与测量差压
的仪器仪表配套使用,可准确测量圆形管道、矩形管道中的多种液体、
气体和蒸汽(过热蒸汽和饱和蒸汽)的流量,并以其精度高、压力损失
小、安装方便等优点逐渐取代孔板和其它检测元件,在动力工业(包括
核工业)、化学工业、石油和金属冶炼等工业中得到广泛应用。
由于目前国际上还没有一个统一的阿牛巴流量计的规格型号,各个生产厂家都按照各
自的设计来确定规格,所以相应的规格参数也是不同的。
均速管是基于皮托管(Pitot)测速原理发展起来的新型流量检测元件。它是由美国迪特里希
标准公司(Dieterich Standard Inc)在60年代中期研制的产品,并注册了商标Annubar(中文音译
阿牛巴或阿纽巴)。据介绍,该公司已成为罗斯蒙特(ROSEMOUNT)公司的子公司。均速管70年代随
成套设备引入我国,由于制作简单、计算方便,国内制造厂已多达数十家。在产品样本上、在科技
论文中常常可以见到‘阿牛巴流量计’ 之类说法,实际上是一种错误理解,因为阿牛巴只是迪特里
希标准公司为其发明的均速管所注册的商标,而不是某类产品的名称。迪特里希标准公司将近期产
品的一次检测元件称为1295型阿牛巴均速皮托管(Annubar Averaging Pitot Tube),将配有差压
变送器的均速管流量计称为ProBar体积流量计(ProBar Volumetric Flowmeter)。英国托巴流量计
公司(TFL)将其1985年推出的均速管检测元件的产品称为TORBAR(托巴),将配有差压变送器的均
速管流量计称为TRIBAR流量计。美国威里斯(VERIS)公司将其1992年推出的均速管检测元件的产品
称为Verabar(威力巴)。
1 概述
流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种 类达 6
0 种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何 流动状态以
及任何使用条件都适用的流量仪表。
这 60 多种流量仪表,每种产品都有它特定的适用性,也都有它的局限性。按测量对象划 分就有
封闭管道和明渠两大类;按测量目的又可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作 总量表和流量
计。
总量表测量一段时间内流过管道的流量,是以短暂时间内流过的总量除以该时间的商来表示,实
际上流量计通常亦备有累积流量装置,做总量表使用,而总量表亦备有流量发讯装置。 因此,以严格
意义来分流量计和总量表已无实际意义。
按测量原理分有力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等
本文按照目前最流行、最广泛的分类法,即分为:容积式流量计、差压式流量计、浮子流量 计、
涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计中的涡街流量计、质量流量计和插入式流量计 来分别阐
述各种流量计的原理、特点、应用概况及国内外的发展情况。
1.1 差压式流量计
差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与 管道的
几何尺寸来计算流量的仪表。
差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以 检测件
形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。
二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。它已发展 为三
化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表,它既可测量流量 参数,也可
测量其它参数(如压力、物位、密度等)。
差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、 动
压头增益式及射流式几大类。
检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的。
所谓标准检测件是只要按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流标定即可确定 其流
量值和估算测量误差。
非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件。
差压式流量计是一类应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。近年 来,由于
各种新型流量计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类流量 计。
优点:
(1)应用最多的孔板式流量计结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长;
(2)应用范围广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比拟;
(3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。
缺点:
(1)测量精度普遍偏低;
(2)范围度窄,一般仅 3:1~4:1;
(3)现场安装条件要求高;
(4)压损大(指孔板、喷嘴等)。
应用概况:
差压式流量计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单
相、混相、洁净、脏污、粘性流等;工作状态方面:常压、高压、真空、常温、高温、低温等; 管径
方面:从几 mm 到几 m;流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。它在各工业部门的用量约 占流量
计全部用量的 1/4~1/3。
1.2 浮子流量计
浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上
扩大的垂直锥 管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,从而使浮
子可以在锥管内自由地上升 和下降。
浮子流量计是仅次于差压式流量计应用范围最宽广的一类流量计,特别在小、
微流量方面有举足轻重的作用。
80 年代中期,日本、西欧、美国的销售金额占流量仪表的 15%~20%。我国产量 1990 年估计
在 12~14 万台,其中 95%以上为玻璃锥管浮子流量计。
特点:
(1)玻璃锥管浮子流量计结构简单,使用方便,缺点是耐压力低,有玻璃管易碎的较大风 险;
(2)适用于小管径和低流速;
(3)压力损失较低。
1.3 容积式流量计
容积式流量计,又称定排量流量计,简称 PD 流量计,在流量仪表中是精度最
高的一类。它 利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,
根据测量室逐次重复地充 满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。
容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、
双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计
及膜式气量计等。
优点:
(1)计量精度高;
(2)安装管道条件对计量精度没有影响;
(3)可用于高粘度液体的测量;
(4)范围度宽;
(5)直读式仪表无需外部能源可直接获得累计,总量,清晰明了,操作简便。
缺点:
(1)结果复杂,体积庞大;
(2)被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大;
(3)不适用于高、低温场合;
(4)大部分仪表只适用于洁净单相流体;
(5)产生噪声及振动。
应用概况:
容积式流量计与差压式流量计、浮子流量计并列为三类使用量最大的流量计,常应用于
昂贵介质(油品、天然气等)的总量测量。
工业发达国家近年 PD 流量计(不包括家用煤气表和家用水表)的销售金额占流量仪表的
13%~23%;我国约占 20%,1990 年产量(不包括家用煤气表)估计为 34 万台,其中椭圆齿轮式和
腰轮式分别约占 70%和 20%。
1.4 涡轮流量计
涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感
受流体平均 流速,从而且推导出流量或总量的仪表。
一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。
涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复
性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列
批量生产的规模。
优点:
(1)高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计;
(2)重复性好;
(3)元零点漂移,抗干扰能力好;
(4)范围度宽;
(5)结构紧凑。
缺点:
(1)不能长期保持校准特性;
(2)流体物性对流量特性有较大影响。
应用概况:
涡轮流量计在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低
温流体统在欧洲和美国,涡轮流量计在用量上是仅次于孔板流量计的天然计量仪表,仅 荷兰在天然气
管线上就采用了 2600 多台各种尺寸,压力从 0.8~6.5MPa 的气体涡轮流量计, 它们已成为优良的天
然气计量仪表。
1.5 电磁流量计
电磁流量计是根据法拉弟电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。
电磁流量计有一系列优良特性,可以解决其它流量计不易应用的问题,如脏污
流、腐蚀流 的测量。
70、80 年代电磁流量在技术上有重大突破,使它成为应用广泛的一类流量计,
在流量仪表 中其使用量百分数不断上升。
优点:
(1)测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、
泥浆、污水等;
(2)不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好;
(3)所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响;
(4)流量范围大,口径范围宽;
(5)可应用腐蚀性流体。
缺点:
(1)不能测量电导率很低的液体,如石油制品;
(2)不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体;
(3)不能用于较高温度。
应用概况:
电磁流量计应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程;中小口径常用于高要求或难测场
合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液,化学工业的强腐蚀液,有色冶金工
业的矿浆;小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生 要求的场所。
1.6 涡街流量计
涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,流体在发生体两侧交
替地分离释放出两串规则地交错排列的游涡的仪表。
涡街流量计按频率检出方式可分为:应力式、应变式、电容式、热敏式、振
动体式、光电式 及超声式等。
涡街流量计是属于最年轻的一类流量计,但其发展迅速,目前已成为通用的一类流量计。
优点:
(1)结构简单牢固;
(2)适用流体种类多;
(3)精度较高;
(4)范围度宽;
(5)压损小。
缺点:
(1)不适用于低雷诺数测量;
(2)需较长直管段;
(3)仪表系数较低(与涡轮流量计相比);
(4)仪表在脉动流、多相流中尚缺乏应用经验。
1.7 超声流量计
超声流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的
仪表。
根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差
法、相位差法 和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。
超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计, 是适于
解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点, 近年来它是发展
迅速的一类流量计之一。
优点:
(1)可做非接触式测量;
(2)为无流动阻挠测量,无压力损失;
(3)可测量非导电性液体,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充。
缺点:
(1)传播时间法只能用于清洁液体和气体;而多普勒法只能用于测量含有一定量悬浮颗 粒和气泡
的液体;
(2)多普勒法测量精度不高。
应用概况:
(1)传播时间法应用于清洁、单相液体和气体。典型应用有工厂排放液、:怪液、液化天然 气
等;
(2)气体应用方面在高压天然气领域已有使用良好的经验;
(3)多普勒法适用于异相含量不太高的双相流体,例如:未处理污水、工厂排放液、脏流程
液;通常不适用于非常清洁的液体。
1.8 科里奥利质量流量计
科里奥利质量流量计(以下简称 CMF)是利用流体在振动管中流动时,产生
与质量流量成正比的科里奥利力原理制成的一种直接式质量流量仪表。
我国 CMF 的应用起步较晚,近年已有几家制造厂(如太行仪表厂)自行开
发供应市场;还 有几家制造厂组建合资企业或引用国外技术生产系列仪表。
1.9 明渠流量计
与前述几种不同,它是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。
非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open
channel flowmeter)。
明渠流量计除圆形外,还有 U 字形、梯形、矩形等多种形状。
明渠流量计应用场所有城市供水引水渠;火电厂引水和排水渠、污水治理流入和排放渠; 工矿企
业水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。有人估计 1995 台,约占流量仪表整体的1.6%,但是国内
应用尚无估计数据。
2 新工作原理流量仪表的研究和开发
2.1 静电流量计(electrostatic flowmeter)
日本东京技术学院研制适用于石油输送管线低导电液体流量测量的静电流量计。
静电流量计的金属测量管绝缘地与管系连接,测量电容器上静电荷便可知道测量管内的电荷。
他们分别作了内径 4~8mm 铜、不锈钢等金属和塑料测量管仪表的实流试验,试验表明流量与电荷之
间接近于线性。
2.2 复合效应流量仪表(combined effects meter)
该仪表的工作原理是基于流体的动量和压力作用于仪表腔体产生的变形,测量复合效应 的变形
求取流量。本仪表由美国 GMI 工程和管理学院开发,已申请两项专利。
2.3 转速表式流量传感器(tachmetric flowrate sensor)
它是由俄罗斯科学工程中心工业仪表公司开发,是基于悬浮效应理论研制的。该仪表已在若干
现场成功的应用(例如在核电站安装 2000 余台测量热水流量,连续使用 8 年),且还在改进以扩大
应用领域。
3 几种流量仪表应用和发展动向
3.1 科里奥利质量流量计(CMF)
国外 CMF 已发展 30 余系列,各系列开发在技术上着眼点在于:流量检测测量管结构上设计创
新;提高仪表零点稳定性和精确度等性能;增加测量管挠度,提高灵敏度;改善测量管应力分布,降低
疲劳损坏,加强抗振动干扰能力等。
3.2 电磁流量计(EMF)
EMF 从 50 年代初进入工业应用以来,使用领域日益扩展,80 年代后期起在各国流量仪表
销售金额中已占 16%~20%。
我国近年发展迅速,1994 年销售估计为 6500~7500 台。国内已生产最大口径为 2~6m 的
ENF,并有实流校验口径 3m 的设备能力。
3.3 涡街流量计(USF)
USF 在 60 年代后期进入工业应用,80 年代后期起在各国流量仪表销售金额中已占
4%~6%。1992 年世界范围估计销售量为 3.54.8 万台,同期国内产品估计在 8000~9000 台。
4 结论
由上述可知,流量计发展到今天虽然已日趋成熟,但其种类仍然极其繁多,至今尚无一种对于任
何场合都适用的流量计。
每种流量计都有其适用范围,也都有局限性。这就要求我们:
(1)在选择仪表时,一定要熟悉仪表和被测对象两方面的情况,并要兼顾考虑其它因素,这样测量
才会准确;
(2)努力研制新型仪表,使其在现有的基础上更加完善
一、按测量原理分类
(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)原于物理原理:核磁共振式、核幅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。
二、按流量计结构原理分类
按当前流量计产品的实际情况,根据流量计的结构原理,大致上可归纳为以下几种类型:
1.容积式流量计
容积式流量计相当于一个标准容积的容器,它接连不断地对流动介质进行度量。流量越大,度
量的次数越多,输出的频率越高。容积式流量计的原理比较简单,适于测量高粘度、低雷诺数的流
体。根据回转体形状不同,目前生产的产品分:适于测量液体流量的椭圆齿轮流量计、腰轮流量计
(罗茨流量计)、旋转活塞和刮板式流量计;适于测量气体流量的伺服式容积流量计、皮膜式和转简
流量计等.
2.叶轮式流量计
叶轮式流量计的工作原理是将叶轮置于被测流体中,受流体流动的冲击而旋转,以叶轮旋转的
快慢来反映流量的大小。典型的叶轮式流量计是水表和涡轮流量计,其结构可以是机械传动输出式
或电脉冲输出式。一般机械式传动输出的水表准确度较低,误差约±2%,但结构简单,造价低,国
内已批量生产,并标准化、通用化和系列化。电脉冲信号输出的涡轮流量计的准确度较高,一般误
差为±0.2%一0.5%。
3.差压式流量计(变压降式流量计)
差压式流量计由一次装置和二次装置组成.一次装置称流量测量元件,它安装在被测流体的管
道中,产生与流量(流速)成比例的压力差,供二次装置进行流量显示。二次装置称显示仪表。它接
收测量元件产生的差压信号,并将其转换为相应的流量进行显示.差压流量计的一次装置常为节流
装置或动压测定装置(皮托管、均速管等)。二次装置为各种机械式、电子式、组合式差压计配以流
量显示仪表.差压计的差压敏感元件多为弹性元件。由于差压和流量呈平方根关系,故流量显示仪
表都配有开平方装置,以使流量刻度线性化。多数仪表还设有流量积算装置,以显示累积流量,以
便经济核算。这种利用差压测量流量的方法历史悠久,比较成熟,世界各国一般都用在比较重要的
场合,约占各种流量测量方式的70%。发电厂主蒸汽、给水、凝结水等的流量测量都采用这种表
计。目前生产的产品分:孔板流量计、楔形流量计、文丘里管流量计、平均皮托管
4.变面积式流量计(等压降式流量计)
放在上大下小的锥形流道中的浮子受到自下而上流动的流体的作用力而移动。当此作用力与浮
子的“显示重量”(浮子本身的重量减去它所受流体的浮力)相平衡时,俘子即静止。浮子静止的高
度可作为流量大小的量度。由于流量计的通流截面积随浮子高度不同而异,而浮子稳定不动时上下
部分的压力差相等,因此该型流量计称变面积式流量计或等压降式流量计。该式流量计的典型仪表
是转子(浮子)流量计。
5.动量式流量计
利用测量流体的动量来反映流量大小的流量计称动量式流量计.由于流动流体的动量P与流体
的密度 及流速v的平方成正比,即p v2,当通流截面确定时,v与容积流量Q成正比,故p Q2。设比
例系数为A,则Q=A 因此,测得P,即可反映流量Q.这种型式的流量计,大多利用检测元件把动量
转换为压力、位移或力等,然后测量流量。这种流量计的典型仪表是靶式和转动翼板式流量计。
6.冲量式流量计
利用冲量定理测量流量的流量计称冲量式流量计,多用于测量颗粒状固体介质的流量,还用
来测泥浆、结晶型液体和研磨料等的流量。流量测量范围从每小时几公斤到近万吨。典型的仪表是
水平分力式冲量流量计,其测量原理是当被测介质从一定高度h自由下落到有倾斜角 的检测板上产
生一个冲力,冲力的水平分力马质量流量成正比,故测量这个水平分力即可反映质量流量的大小。
按信号(九)的检测方式,该型流量计分位移检测型和直接测力型。
7.电磁流量计
电磁流量计是应用导电体在磁场中运动产生感应电动势,而感应电动势又和流量大小成正比,
通过测电动势来反映管道流量的原理而制成的。其测量精度和灵敏度都较高。工业上多用以测量
水、矿浆等介质的流量。可测最大管径达2m,而且压损极小。但导电率低的介质,如气体、蒸汽等
则不能应用。
电磁流量计造价较高,且信号易受外磁场干扰,影响了在工业管流测量中的广泛应用。为此,
产品在不断改进更新,向微机化发展.
8.超声波流量计
超声波流量计是基于超声波在流动介质中传播的速度等于被测介质的平均流速和声波本身速度
的几何和的原理而设计的。它也是由测流速来反映流量大小的。超声波流量计虽然在70年代才出
现,但由于它可以制成非接触型式,并可与超声波水位计联动进行开口流量测量,对流体又不产生
扰动和阻力,所以很受欢迎,是一种很有发展前途的流量计。
超声波流量计的分类:1 多谱勒式超声波流量计:换能器1发射频率为f1的超声波信号,经过
管道内液体中的悬浮颗粒或气泡后,频率发生偏移,以f2的频率反射到换能器2,这就是多谱勒将
就,f2与f1之差即为多谱勒频差fd。设流体流速为v,超声波声速为c,多谱勒频移fd正比于流体流
速v。当管道条件、换能器安装位置、发射频率、声速确定以后,c、f1、θ即为常数,流体流速和多
谱勒频移成正比,通过测量频移就可得到流体流速,进而求得流体流量。2时差式超声波流量计:
时差式超声波流量计是利用声波在流体中顺流传播和逆流传播的时间差与流体流速成正比这一原理
来测量流体流量的。
9.流体振荡式流量计
流体振荡式流量计是利用流体在特定流道条件下流动时将产生振荡,且振荡的频率与流速成比
例这一原理设计的.当通流截面一定时,流速与导容积流量成正比。因此,测量振荡频率即可测得
流量.这种流量计是70年代开发和发展起来的.由于它兼有无转动部件和脉冲数字输出的优点,很
有发展前途。目前典型的产品有涡街流量计、旋进旋涡流量计。
10.质量流量计
由于流体的容积受温度、压力等参数的影响,用容积流量表示流量大小时需给出介质的参数。
在介质参数不断变化的情况下,往往难以达到这一要求,而造成仪表显示值失真。因此,质量流量
计就得到广泛的应用和重视。质量流量计分直接式和间接式两种。直接式质量流量计利用与质量流
量直接有关的原理进行测量,目前常用的有量热式、角动量式、振动陀螺式、马格努斯效应式和科
里奥利力式等质量流量计。间接式质量流量计是用密度计与容积流量直接相乘求得质量流量的。
还有适用于明渠测流的各种堰式流量计、槽式流量计;适于大口径测流的插入式流量计;测量
层流流量的层流流量计;适于二相流测量的相关法流量计;以及激光法、核磁共振法流量计和多种
示踪法、稀释法测流等在此处添加文本内容。
阿牛巴流量传感计以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等特点而成为替代孔
板的理想产品。可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。
现将目前主要的阿牛巴流量计的特点归纳如下。
◎ 提供了高精度(读数±1%)和高重复性(±0.1%)。
◎ 对于同类产品在测量脏污介质时不可避免的堵塞问题,有在线可拔出型或提供手动和自动吹扫
方案及装置,实现不停产维护。
◎ 均速管 三阀组 温压补偿 变送器,组成一体化结构,使用方便。
◎ 无流量系数飘移,长期稳定。
◎ 压损小能耗低,节能效果显著
◎ 安装简便节省人工
◎ 双向流量测量成为可能
◎ 较低的安装费用
◎ 较短的上/下游直管段要求
◎ 适用于测量液体、气体和蒸汽的流量
◎ 准确度为被测实际流量值的±1%
◎ 测量的重复性为±0.1%
◎ 流量的量程比,典型的为10:1(差压值100:1)
◎ 最高工作温度达1300℃(用适当的材质和安装件)
◎ 最高工作压力达400Bar(40MPa)
◎ 最高粘度为500 cp
◎ 要求上下游直管段的长度较短
◎ 长期精度不受磨损的影响
说明注释
现在市场上出现了好几种叫"巴"的流量计,比如说:
威力巴,超力巴,艾特巴等,无论叫什么,只要名称有"巴"的,
都是根据均速皮托管原理设计制造的。
◎ 美国罗斯蒙特(ROSEMOUNT)公司
◎ 德国IA公司
◎ 西安华尔威仪表(厂)有限公司
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◎ 维库电子市场网 http://www.dzsc.com
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◎ 中国教育装备采购网 http://www.caigou.com.cn
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