MH7170音叉物液位开关通过震动原理来测量物位高度。通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号。
特点1、灵敏度高、耐腐性能强2、使用范围***干燥颗粒、粉状物料及各种液体、浆体等。
测量范围:单点位式控制;输出形式:两组常开、常闭触点;0/10mA,工作压力:≤1.0Mpa;,工作温度:叉体-30~300℃,环境温度:-25~60℃;,连接方式:螺纹1“1/2''法兰DN50;安装方式:侧装或顶装;防爆等级:ExdⅡBT4(液体),粉尘防爆(固体)。 在振动管旁安装一电磁驱动线圈,当线圈中通以脉冲激励电流后,振动管受到线圈的磁力作用后产生振动。湖北密度计有哪些
产品型号:MH6100,典型应用:测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液,泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体等。广泛应用于冶金、造纸、水处理、化工、轻工、纺织、电力和采矿等行业。
1.低频三值矩形波恒流励磁,不受工频及现场各种杂散干扰的影响,工作稳定可靠。
2.采用非均匀磁场的新技术和特殊的磁路结构,**缩小了体积,减轻了重量。
3.具有隔离的RS-485通讯功能,隔离的脉冲输出功能。
4.微处理器能自动空管检测、空管复零。
5.现场可根据用户实际需求,在线修改量程、介质密度、流量单位等参数。
6.无可动部件、无阻流部件,测量中几乎无附加压力损失。
7.测量结果与流速分布、液体压力、温度、密度、黏度等物理参数无关。
8.使用方便,安装后接通电源即可使用,瞬时和累积流量中文液晶显示。 音叉式密度计用途按测量的物质形态不同,可以分为固体密度计、液体密度计和气体密度计。
排除探测极棒上粘附物料对控制作用的影响。电子线路中产生的高频信号,一路直接送往探测极棒上,另一路经过一个RF电压跟随器送往防粘附保护套上。其大小相位都是与加在探测极棒上的信号相同。当有物料粘附在探头上时,由于保护套与仓壁之间构成一个电容,所以加在保护套上的高频信号就会使该电容趋向饱和,以致探头上的高频信号就无法通过粘附层流入容器壁,当容器内大量物料接触探头时,探头上的电流绕过饱和区流向容器壁,从而产生有物料存在的信号。
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。 密度的基本单位是千克每立方米(kg/m³)。
定义不同:传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成;变送器是把传感器搜集到的微弱的电信号拓宽以便传送或主张操控元件,或将传感器输入的非电量改换成电信号一同拓宽以便供远方丈量和操控的信号源。
输出信号不同:传感器输出的是非标准电信号或其它形式的信号,是微弱的非标准信号;变送器输出的是标准电信号,如0~5V电压,4~20mA电流等。 弯管安装:具体安装方式未详细提及,但应遵循垂直安装的原则,并注意减少恶劣工作条件的影响。插入式在线密度计维保
因为液体的密度越大,密度计浸入液体的深度就越浅,反之则越深。湖北密度计有哪些
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。 湖北密度计有哪些
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...