振动管式液体密度传感器:其敏感元件是振动长管,其长度近似于管径的20倍。通过合理的安排驱动部件,可以使管在一个平面内振动,测得的密度为流经管内液体的平均质量密度。
音叉密度计:传感器根据振动原理而设计,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,叉体被稳定在自然谐振频率上。
科氏力在线密度计:测量管连续地以一定的共振频率进行振动,振动频率随流体的密度变化而变化,因此共振频率是流体密度的函数,通过测量共振频率即可准确获得流体的密度。 物体受激而发生振动时,其振动频率或振幅与物体本身的质量有关。标准密度计品牌
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)。 海南密度计用途音叉液位计适用于对精度要求较高的场合,而超声波液位计则适用于测量范围较大的场合。
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。
腐蚀性介质:对于腐蚀性介质,建议选择耐腐蚀的材质,如316不锈钢、哈氏合金等。这些材质能够抵抗介质的侵蚀,保证音叉密度计的长期稳定运行。
高温环境:在高温环境下,需要选择能够承受高温的材质,如钛合金、锆等。这些材质具有良好的耐高温性能,可以保证音叉密度计在高温环境下的正常工作。
耐磨性要求:对于需要长期运行的音叉密度计,耐磨性是一个重要的考虑因素。可以选择具有较好耐磨性能的材质,如陶瓷、碳化硅等。
成本考虑:在满足使用要求的前提下,还需要考虑材质的成本。一些高性能材质虽然具有更好的使用效果,但成本也相对较高。因此,在选择材质时,需要综合考虑介质特性、使用环境、耐磨性要求和成本等因素,选择适合的材质。 黑度大的,密度高;黑度小的,密度低。带有滤光片的测量计,还可以测量彩色原稿的彩色密度。
它主要通过测量液体在管道中的流速和压差来计算液体的密度。这种密度计基于质量守恒和伯努利定理工作。在测量时,液体经过双法兰密度计内的管路时,会产生进口静压和出口静压差,液体受到进口和出口的压差作用,产生流速。将进口和出口静压差和流速测量出来,代入公式中,便可计算出液体的密度。双法兰密度计在工业自动化控制领域有着广泛的应用,如测量原油、化学品、食品、医药和石油等工业介质的密度。具体来说,它可以应用于石化行业的石油、炼油、调油及油水介面检测;食品工业的葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料加工等生产现场;奶制品业、造纸业以及酿酒和化工类的多种物质密度的测试。在选择和使用双法兰密度计时,需要考虑测量范围、测量精度、样本类型、使用环境、功能和特性以及预算等因素。同时,应确保按照厂家提供的产品规格和技术参数进行操作,并参考其他用户的评价和反馈,以做出明智的决策并找到**适合需求的密度计。 侧装单法兰密度计接触液体的部件全部采用不锈钢材料制造,安全卫生,可用于危险环境和食品生产现场。国产密度计维修
按照密度计的应用场景不同,可以分为台式密度计和便携式密度计。标准密度计品牌
双法兰密度计是一种用于测量液体密度的仪器。 它主要通过测量液体在管道中的流速和压差来计算液体的密度。这种密度计基于质量守恒和伯努利定理工作。在测量时,液体经过双法兰密度计内的管路时,会产生进口静压和出口静压差,液体受到进口和出口的压差作用,产生流速。将进口和出口静压差和流速测量出来,代入公式中,便可计算出液体的密度。双法兰密度计在工业自动化控制领域有着广泛的应用,如测量原油、化学品、食品、医药和石油等工业介质的密度。具体来说,它可以应用于石化行业的石油、炼油、调油及油水介面检测;食品工业的葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料加工等生产现场;奶制品业、造纸业以及酿酒和化工类的多种物质...