大称量电子密度计MDS-3000在保留了高精度的同时,实现了对大尺寸,大重量样品的测量,可对金属及大块产品进行整体测量,大称量电子密度计MDS-3000比较大可以测量到3kg,密度读到g/㎤。大称量电子密度计MDS-3000满足ASTMD792、ASTMD297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、JISK6268、ISO2781、ISO1183、GB/T4196、GB/T4123、GB/T5586及JB/T7780等标准。大称量电子密度计MDS-3000的特点密度精度样品质量可达3000g可显示密度、体积、重量和测量误差可测量固体(包括浮体、颗粒等)和液体多种测量时间可选可观测密度和体积变化率液体模式(需要选配液体配件)。 在线密度计石油润滑油密度计。辽宁密度计服务电话
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。 国产密度计服务电话密度计在工业生产中有着应用,并且随着技术不断发展,其性能和应用领域还将继续扩展。
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。
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。 密度计如何测量密度。
法兰的孔数规格因其用途、连接要求以及制作工艺的不同而有所差异。以下是一些常见的法兰孔数规格及其主要用途:
四孔法兰:四孔法兰是**常用的法兰连接形式之一,具有四个螺栓孔。这些孔的孔径一般为16mm或20mm,孔距一般为115mm或140mm。它主要用于液体或气体管道的低压连接。
八孔法兰:八孔法兰的螺栓孔数量是八个,其孔径和孔距等参数规格与四孔法兰基本相同。它主要用于液体或气体管道的一般连接。
十六孔法兰:十六孔法兰具有16个螺栓孔,其孔径和孔距等参数规格与四孔和八孔法兰相同。它主要用于高压或高温液体、气体、化学品管道的连接。
此外,还有一些特殊设计的法兰,其孔数可能因特定需求而有所变化。例如,有些法兰可能设计为12孔、24孔或32孔,用于满足不同场合的连接要求,如蒸汽、气体、油田或化工管道的连接,以及高要求的管道连接,如食品加工、制药、半导体等高洁净度场合。至于法兰孔的标准,它通常涉及到孔的直径、孔距、孔的分布方式(如圆周等分或矩形排列)等参数。这些标准可能因不同的国家或行业标准而有所差异。在选择和使用法兰时,应参考相关的国家或国际标准,以确保其符合特定的应用需求和安全规范。 仪器仪表常见的八种防爆型式。怎样选择密度计品牌排行
智能脱销在线密度计钽接液材质。辽宁密度计服务电话
密度计采用先进技术,包括:一个电容式差压传感器以及与其相连接的、插入生产过程的一对压力中继器。在两个压力中继器之间有个温度传感器,用来补偿过程液体的温度变化。MOHO蒙晖智能在线密度计为二线制密度变送器,主要用于工业过程控制,在线密度计根据浓度与密度的大小产生相应的4-20mA信号可通过数字通信进行远程校准与监测。 辽宁密度计服务电话
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。 在线密度计(也称...