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。 金属转子流量计是变面积式流量计的一种。有哪些密度计品牌
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。 辽宁密度计服务电话蒙晖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。
定货须知1、LZKF系列微机式仪表每台套包括LZKF系列的主机一套,探测器一个,安装架一套。适合小于250毫米的管径,管径大于250毫米用户自备),放射源及容器一个。
2、定货时用户必须填写〔KF系列同位素仪表使用条件明细表〕,其中被测介质、密度波动范围、被测管道的外径、壁厚,模拟信号类型,探测器**电缆长度,一定要填写清楚。要特别注意填写仪表的使用精度,以便于确定是否需要扩大管径,从而确定放射源的大小。仪表的使用精度,应在满足工艺要求的前提下适当选择,以便在满足精度要求的前提下使放射源的用量减到*小。仪表的检测精度在一定条件下与管径(或液层厚度)成正比。在精度与管径的关系曲线图中,给出了精度与管径的关系,要保证仪表达到使用精度,管径有一个值。管径过小,精度达不到设计要求,管径过大,放射源用量增大。因此要根据精度要求适当选取管径,再根据安装方式选择示意图选择合适的安装位置。**电缆在成套供应之外另外计价。
由于单晶硅在半导体行业中的重要地位,对其密度的精确测量对于控制产品质量、优化生产工艺具有重要意义。单晶硅密度计的原理主要基于阿基米德浮力原理或振动原理。其中,基于阿基米德浮力原理的密度计通过将单晶硅样品放入已知密度的液体中,测量样品在液体中的浮力,从而计算出样品的密度。
而基于振动原理的密度计则通过测量单晶硅样品在振动状态下的频率或振幅,进而推算出样品的密度。
高精度:单晶硅密度计通常采用先进的测量技术和高精度传感器,能够实现对单晶硅材料密度的精确测量。
非破坏性:测量过程中不会对单晶硅样品造成损伤或破坏,有利于保护样品和降低成本。
操作简便:单晶硅密度计通常具有简单易用的操作界面和自动化的测量程序,方便用户快速完成测量任务。
适用范围广:可适用于不同规格和形状的单晶硅材料,包括圆形、方形、棒状等。
需要注意的是,在使用单晶硅密度计时,应确保测量环境的稳定和测量方法的正确性,以获得准确可靠的测量结果。同时,定期对设备进行校准和维护也是保证测量精度和延长设备寿命的重要措施。 密度计带温度补偿性在线密度计-30℃~+180℃。山西密度计哪里好
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。有哪些密度计品牌
MH7176 型射频导纳物位开关的特点:
1.通用性强:广泛应用于各种场合,飞灰、颗粒、粉体、液体,粘稠、导电、不导电的物料均可;
2.抗粘附性:独特的电路设计可以使测量电路对探头上堆积的物料忽略不计并自动校正;
3.分离式探头:探头与控制器部分可分离,无电缆连接,安装拆除方便,且不影响现场工作;
4.功能强大:输出触点容量大,并有状态指示灯显示工作状态,0~30秒延时可消除物料波动的影响;
5.断电保护:常开或常闭(可现场切换); 有哪些密度计品牌
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...