实际上是在弹簧管式压力表机构中加装了双层金属带而构成的。空心的弹性金属曲管与断路器相连,其内部空间与断路器中的SF6气体相通,弹性金属曲管的端部与起温度补偿作用的双金属带铰链连接,双层金属带与齿轮机构和指针机构铰链连接。
SF6气体密度表的工作原理
1.当密度表没有安装使用时,如果环境温度是20℃,,指针指向0MP,但如果环境温度不是20℃时,因为双层金属带是按照环境温度与20℃的差进行补偿的,所以,当环境温度高于20℃时,双层金属带伸长,其下端将向5的方向发生位移,带动齿轮机构和指针向密度或压力指示值减小的方向移动,指针的读数小于0MP;否则,当环境温度低于20℃时,齿轮机构和指针将向密度或压力指示值增大的方向移动,指针的读数大于0MP
2.当向断路器充SF6气体的过程中,随着气体压力的逐步升高,弹性金属曲管的端部向4的方向发生位移,双层金属带始终按20℃进行补偿,也随着向4的方向发生位移,带动齿轮机构和指针向密度或压力指示值增大的方向移动,其指示值变大。密度表或压力表的指示值不仅与压力有关,而且还与温度有关。 密度计可以对物体的密度进行实时监测,并且可与其他仪器、控制器和数据记录设备配合使用,实现流程管控。北京密度计设备
料位计和液位计的区别如下:
适用对象不同:料位计主要用于测量固体物料的高度,而液位计主要用于测量液体的高度。
测量范围不同:料位计的测量范围较宽,可以适用于不同类型和形状的物料,而液位计的测量范围较窄,一般只能适用于测量液体。
精度不同:料位计的精度通常较高,可以达到±1mm以内,而液位计的精度通常较低,一般在±5mm以内。
测量方式不同:料位计是通过对测量器的电容值进行计算来测量物料高度,而液位计是通过浮子的上下运动来测量液位高度。
应用场景不同:料位计主要适用于固体颗粒物料的容器、仓库等不可见清的地方,如储料罐、槽车等,而液位计则适用于液体储罐、管道和船舶的液位测量。 湖南音叉式密度计定期校准和维护是保证密度计准确性和稳定性的重要措施。
1、安装简单,即插即用,免维护。
2、效率高,易于实现自动化。
3、人为因素影响小。
4、实时性好。
5、安装方便。
1、音叉密度计应尽量安装在温度梯度和温度变化小,无冲击和振动的地方。
2、被测介质不容许结冰,否则将损伤传感元件,导致音叉密度计损坏。
3、防止与腐蚀性或过热的被测介质相接触。
4、要防止渣滓在罐体内沉积。
5、应轻拿轻放以防碰坏音叉密度计。
6、禁止直接摔放仪器。
7、禁止测量强腐蚀性液体。
8、禁止仪器在额定压力以上工作。
9、禁止压力测试超过指定测试压力。
10、须知仪器适用于所有防爆场合。
11、须知禁止在音叉密度计安装时焊接管道。
利用高频技术,电子线路产生一个小功率射频信号于探头上,探头作为敏感元件,将来自物位介电常数引起的信号变化反馈给电子线路;由于这些变化包括电容量和电导量的变化,因而电子线路中处理的是电抗(容抗和阻抗的综合变化的信号)信号;2.电抗的变化又引起了极棒上高频信号的相位发生变化。因此极棒上的高频信号与电子线路中的基准信号的相位差也随之发生变化,该变化经处理后,驱动输出电路发出报警信号,从而达到检测料仓有无物料。 在线密度计温度和密度两参数同时显示便于标密换算。
在制版时,感光材料上的溴化银,受到光照作用,显影后还原成金属银,形成一定的阻光度。黑度大的,密度高;黑度小的,密度低。带有滤光片的测量计,还可以测量彩色原稿的彩色密度。其测量原理与上述基本原理相近。
仪器仪表经常会涉及到防爆问题,因为在一些特殊的工作环境、一些特殊用途的仪器仪表都需要有防爆功能。比如危险区域的电气、仪表设备、汇线槽、电缆沟、采用正压通风防爆仪表盘(箱)等,都应具有防爆功能。 密度计在许多不同的领域中被广泛应用,包括但不限于化学工业、石油和石化行业、食品和饮料工业。管道式密度计用途
高精度和稳定性是密度计重要的性能指标之一,能够满足工业生产对准确数据的需求。北京密度计设备
差压变送器的安装图:"压力变送器安装示意图与说明"1.差压变送器在工艺管道上的安装位置与被测介质有关,为了获得较好的安装效果,应注意考虑下面情况:防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质直接接触;防止渣滓在引压管内沉积,堵塞;正负压两侧引压管的长度应尽量相同;正负压两侧引压管内的液柱压头应保持平衡;引压管安装在温度梯度和温度波动小的地方。2.测量液体流量时,差压变送器应安装在被测管道的旁边或下面,以便气泡排入管道中;3.测量气体流量时,差压变送器应安装在被测管道的旁边或上面,以便积聚的液体容易流入管道中;4.测量蒸汽流量时,差压变送器应安装在被测管道的下面,以便冷凝水能充满在引压管中。注意,测量蒸汽或其它高温介质时,要防止差压变送器接触介质的温度超过变送器使用的极限温度。 北京密度计设备
氢气渗透压力变送器膜片过程,其整个过程大致有以下几个步骤: 1、气体氢气通过气相扩散接近金属表面。 2、氢气和金属表面化合物发生相互作用,即发生物理吸附和化学吸附。 3、由于化学吸附使分子氢气的键合变得松弛或断裂,在金属表面发生原子或分子的重排,由此形成氢原子,其中部分氢原子通过扩散透过金属膜片。 4、透过金属膜片的部分氢原子又结合成氢分子。由于氢分子比氢原子大得多,透过金属膜片的氢分子不会再透过膜片扩散回去。当透过金属膜片的氢气慢慢聚集后,变送器内腔的压力会逐渐增大,达到一定压力后使膜片外鼓变形直至破裂,造成变送器输出不稳,产生零点漂移甚至坏损。 当密度计越往下时...