一、密度(浓度)测量系列仪表的基本原理由放射源产生的伽玛射线穿过管道中的被测介质,其中一部分射线被介质散射和吸收,剩余部分射线被安装在管道另一边的探测器所接收,介质吸收了多少射线,与被测介质的密度呈指数吸收规律:I=I0·e-upd三、仪表的主要用途该系列仪表是通用型在线测量仪表,用于石油开采、炼油、化工、煤炭、冶金、矿山、轻纺、水利、食品等工业部门。由于是非接触式在线测量,因此特别适用于高温、高压、高粘度、剧毒、深冷、易燃、易爆的密闭系统中工艺参数的在线测量(例如密度、浓度、瞬时质量流量),这是常规仪表无法比拟的。1、在线密度计M261096型工业伽玛射线密度计可测定各种流体、半流体或混合液的密度。例如可在线测量钻井泥浆、固井泥浆、压裂液、砂浆、矿浆、混凝土、糖浆、纸浆、石油产品、水煤浆、浮选液的随机密度,精度*高可达5×10-4克/立方厘米。 侧装式密度计怎么用双法兰密度计还可以应用于石化、食品工业、奶制品业、造纸业、酿酒、化工等多个行业。
毛细管的材质对其性能和使用寿命有重要影响。常用的材质包括玻璃、石英、塑料和不锈钢等。例如,玻璃毛细管透明度高,适用于需要观察实验过程的操作;石英毛细管抗腐蚀性强且耐高温,适用于高温实验环境。
毛细管的内径和长度直接影响其流量和液位变化。内径较小的毛细管液面上升速度较慢,适用于测量较小的流量;而内径较大的毛细管则适用于测量大流量。同时,毛细管的长度也会影响流体在其中的流动阻力,进而影响流量和测量准确性。
选择毛细管时,还需根据具体的实验需求进行考虑。例如,测量不同性质的液体可能需要不同内径大小的毛细管;实验容器的液位高度和液体吸取、加入的操作难易程度也会影响毛细管的选择。
对于涉及高精度测量或特殊应用的情况,建议咨询相关领域的**或查阅专业资料,以确保所选毛细管的准确性和可靠性。此外,使用任何测量设备时,都应遵循相关的操作规范和安全标准。
影响密度计准确性的因素主要有以下几点:
密度计的范围与精度:
密度计的范围应当符合所测物质的密度范围,否则无法进行准确的测试。此外,密度计的精度越高,测量结果越准确。一般来说,密度计的精度应该达到0.001g/cm³或更高。
测量温度:
测量温度是影响密度计准确性的重要因素之一。温度变化会导致测量结果的差异,因此在进行密度测试之前需要了解测量物质的温度,并在密度计的标准温度范围内进行测量,或进行温度修正以确保测试结果的准确性。
测量位置:
密度计的测量位置同样影响测试准确性。选取合适的测量位置,如液体表面或者在一个固定的深度位置进行测量,可以避免因测量位置不准确而导致的误差。
测量时间:
密度计的精度受测试时间的影响。一般来说,测试时间越长,密度计的精度会越高。因此,根据密度计的说明书来设定测量时间,可以得到更准确的结果。
环境因素:
温度、湿度、气压等环境因素都会对密度计的精度产生影响。测量时应避免强光直射、电磁干扰等干扰因素,以保证测量精度。 音叉密度计的材质选择需要根据实际使用环境和介质特性来决定,没有一种材质是普遍适用的。
特点:
1.本在线密度计适用于流动或静止液体,适合于管道和罐体安装。2、采用一体化结构的两线制变送器,维护简单。3、连续在线测量液体密度和温度,无过程中断.可直接用于生产过程控制。4、双四位数字液晶显示。5、温度和密度两参数可同时显示便于进行行业标密换算。6、密度计有几种不同的触液材质。7、安装使用方便,插入液体即可显示读数。8、简化维修,无需定期清洗。9、在线密度计校准无需标准参考源、无需实验室校准、无过程中断。直插式音叉探头振动原理,用于液体测量同时测量液体密度、温度,浓度,波美度(多变量)等等不受过程振动影响(进行了压力补偿)不受粘度影响(进行了粘度补偿)标准连接:DN50(其他尺寸可定制)标准探头长度:127mm(其它尺寸可定制)接液材质:-接液材质:316L、哈氏合金、钛材、锆材、蒙乃尔合金等(可定制)。 同时在振动管旁再设置一检测线圈,在其中产生同振动频率相同的电流。北京插入式在线密度计
双法兰密度计可连续在线检测多种物质的质量浓度。安徽密度计操作
运用阿基米德原理与现代微电子技术相结合的仪特诺电子数显式塑料密度计,与时俱进只为更精细、更简单、更方便测量塑料原料、塑料制品的密度。
塑料密度计行业常用密度计型号:ET-320。
阿基米德原理浮力法2,分别计算出待测样品在空气中的重量(W1)和在水中之重量(W2)并计算出W1-W2值,(普通的密度计:水的密度默认为ρ=1g/cm3,仪特诺专业型密度计通,因为水的密度随温度的变化而变化,有水温补偿功能,把实际水温对应的过密度值设置到仪器里。)V样品=V排水建立等式,即可计算出样品的密度值:ρ=W1/(W1-W2)xρ水。塑料密度计ET-320,仪器自动计算,5秒数显密度结果在仪器屏幕上。 安徽密度计操作
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...