流体密度直接取决于传感器插入介质中音叉收到的振动频率。传感器内置温度传感器为其提供温度补偿。
音叉密度计工作原理音叉密度计传感器是根据元器件振动原理而设计,此振动元件类似于两齿的音叉,叉体因位于齿根的一个压电晶体而产生振动,振动的频率通过另一个压电晶体检测出来,通过移相和放大电路,叉体被稳定在固有谐振频率上。当介质流经叉体时,因介质质量的改变,引起谐振频率的变化。通过电子处理单元即可计算出准确的介质密度值。
配有基于微处理器的电子转换装置,集信号处理、计算和诊断功能于一身。除了具有令人信服的测量精度和可靠性,它可与PC通过RS485接口直接通讯,在ADView软件环境下,用户可直接对其进行在线节点配置、故障诊断和数据记录。在测量密度和温度的同时。 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。管道式密度计批发厂家
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。
超声波检测不受介质的浊度、色度及电导率的影响,也不会受流态及杂质的干扰。
该产品价格比较高,而且测量受气泡影响比较大,还存在自身电路的局限和工业现场的环境干扰,该产品的精度还有待提高。
典型应用:化工、石化、纺织、半导体、钢铁、食品、饮料、制药、酒厂、造纸、环保等行业。主要测量下列介质的浓度或密度以及有关监测控制:酸碱盐类;化工原料和各类油品;果汁、糖浆、饮料、麦芽汁;各种酒类及制酒原料;各类添加剂;油品和物料输运切换;油水分离和测量;各类主辅料组分监控。 双法兰密度计还具有体积小、重量轻、检测精度高、操作简单、自动记录、多功能一体化设计。
气体介质:气体在不同温度和压力下具有不同的密度。例如,在0℃和标准大气压下,氢、氮、氧、氟、氩等气体的密度都不同。
液体介质:液体的密度同样取决于其种类和温度。常见的液体密度介质有汽油、氨水、海水、石油、牛奶、酒精、醋酸、木精、人血、煤油、盐酸、松节油、无水甘油、苯、二硫化碳、矿物油、蜂蜜、植物油、橄榄油、硫酸、鱼肝油、蓖麻油等。
固体介质:固体颗粒或粉末也可以作为密度介质,特别是在重介质分选中。常用的加剧质有硅铁、磁铁矿等,它们与水组成固体和液体两相分散系统,用于分离密度相差较大的固体颗粒。
高分子聚合物:如Poylsucrose 400,由蔗糖和环氧氯丙烷共聚而成的高分子聚合物,常作为密度梯度介质用于分离真核细胞、细胞器和细菌等。
无机盐类:如氯化钠、氯化钾等无机盐溶液,可以通过调节浓度来改变其密度,用于实验或工业生产中的密度调节(尽管这里没有直接提及为“密度介质”,但在某些应用场景下可被视为一种)。 按照工作原理的不同,密度计可以分为静压式、振动式、浮子式和放射性同位素式等类型的密度计。湖北密度计维修
密度计主要利用的是阿基米德原理,也就是物体在流体中受到的浮力等于它所排开流体的重力。管道式密度计批发厂家
首先,温度是影响密度的一个关键因素。由于物质的密度通常是通过参考温度下的密度来定义的,温度的变化会直接导致密度的变化。在温度升高时,液体一般会膨胀,而固体可能收缩,这些因素都会改变物质的体积,进而影响密度计算的结果。因此,在使用密度计进行测量时,如果不考虑温度的影响,可能会导致测量结果的偏差。
其次,为了减小温度对密度计测量结果的影响,现代的密度计通常都设计有温度补偿功能。这种功能通过测量介质的温度并计算出介质在规定温度下的密度值,然后将此值与测量值相比较,从而得出修正值,以获得更精确的密度计算结果。
再者,控制测量时的温度也是一个有效的方法。对于气体和液体,在进行密度计测量时,应尽量使介质的温度接近参考温度,这样可以进一步减小温度变化对密度计测量结果的影响。
此外,在选择密度计时,也应注意其温度测量范围和精度,以及是否具备温度补偿和自动温度控制等功能。这些特性都有助于减小温度对密度计测量结果的影响。 管道式密度计批发厂家
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...