Inline densitetsmåler
Traditionelle tæthedsmålere omfatter følgende fem typer:stemmegaffel tæthedsmålere, Coriolis tæthedsmålere, differenstryktæthedsmålere, radioisotoptæthedsmålere, ogultralyds tæthedsmålere. Lad os dykke ned i fordele og ulemper ved disse online tæthedsmålere.
1. Stemmegaffel tæthedsmåler
Destemmegaffel tæthedsmålerfungerer efter vibrationsprincippet. Dette vibrerende element ligner en to-tands stemmegaffel. Gaffelkroppen vibrerer på grund af en piezoelektrisk krystal placeret ved roden af tanden. Hyppigheden af vibrationen detekteres af en anden piezoelektrisk krystal.
Gennem faseforskydnings- og forstærkningskredsløbet vibrerer gaffelkroppen ved den naturlige resonansfrekvens. Når væsken strømmer gennem gaffellegemet, ændres resonansfrekvensen med den tilsvarende vibration, således at den nøjagtige tæthed beregnes af den elektroniske behandlingsenhed.
Fordele | Ulemper |
Plug-n-play tæthedsmåleren er nem at installere uden at genere vedligeholdelse. Det kan måle tætheden af en blanding, der indeholder faste stoffer eller bobler. | Densitetsmåleren falder til at fungere perfekt, når den bruges til at måle de medier, som de er tilbøjelige til at krystallisere og skalere. |
Typiske applikationer
Generelt bruges stemmegaffeldensitetsmåleren ofte i petrokemisk industri, fødevare- og brygningsindustri, farmaceutisk, organisk og uorganisk kemisk industri samt mineralforarbejdning (såsom ler, carbonat, silikat osv.). Det bruges hovedsageligt til grænsefladedetektering i multiproduktrørledninger i ovennævnte industrier, såsom urtkoncentration (bryggeri), syre-basekoncentrationskontrol, sukkerraffineringskoncentration og densitetsdetektion af omrørte blandinger. Det kunne også bruges til at detektere reaktorslutpunktet og separatorgrænsefladen.
2. Coriolis Online Density Meter
DeCoriolis tæthedsmålerarbejder gennem måling af resonansfrekvensen for at få nøjagtig tæthed, der passerer gennem rør. Målerøret vibrerer ved en vis resonansfrekvens konsekvent. Vibrationsfrekvensen ændres med væskens tæthed. Derfor er resonansfrekvensen en funktion af væskedensiteten. Derudover er massestrømmen i en lukket rørledning i stand til at måle direkte på basis af Coriolis-princippet.
Fordele | Ulemper |
Coriolis inline-densitetsmåleren er i stand til at få tre aflæsninger af masseflow, tæthed og temperatur på samme tid. Den udmærker sig også blandt andre tæthedsmålere i kraft af nøjagtighed og pålidelighed. | Prisen er relativt høj sammenlignet med andre tæthedsmålere. Det er tilbøjeligt til at blive slidt og tilstoppet, når det bruges til at måle granuleret medie. |
Typiske anvendelser
I den petrokemiske industri gør det udstrakt brug i olie, olieraffinering, olieblanding og olie-vand grænsefladedetektion; det er uundgåeligt at overvåge og kontrollere tætheden af læskedrikke som vindrue, tomatjuice, fruktosesirup samt spiselig olie i automatisk behandling af drikkevarer. Bortset fra ovennævnte anvendelse i fødevare- og drikkevareindustrien, er det nyttigt til forarbejdning af mejeriprodukter, kontrol af alkoholindhold i vinfremstilling.
I industriel forarbejdning er det nyttigt i tæthedstestning af sort pulp, grøn pulp, hvid pulp og alkalisk opløsning, kemisk urinstof, detergenter, ethylenglycol, syre-base og polymer. Det kan også bruges til minedrift i saltlage, kaliumchlorid, naturgas, smøreolie, biofarmaceutiske produkter og andre industrier.

Tunning Fork Density Meter

Coriolis densitetsmåler
3. Differentialtrykdensitetsmåler
En differenstryktæthedsmåler (DP-densitetsmåler) bruger forskellen i tryk over en sensor til at måle tætheden af en væske. Det tager virkninger på princippet om, at en væskedensitet kunne opnås ved at måle trykforskellen mellem to punkter.
Fordele | Ulemper |
Differenstryktæthedsmåleren er et enkelt, praktisk og omkostningseffektivt produkt. | Det er junior til andre tæthedsmålere til store fejl og ustabile aflæsninger. Det skal installeres op til strenge vertikalitetskrav. |
Typiske anvendelser
Sukker- og vinindustrien:udvinding af juice, sirup, druesaft, etc., alkohol GL-grad, ethan-ethanol-grænseflade osv.;
Mejeriindustrien:kondenseret mælk, laktose, ost, tør ost, mælkesyre osv.;
Minedrift:kul, kaliumchlorid, saltlage, fosfat, denne forbindelse, kalksten, kobber osv.;
Olieraffinering:smøreolie, aromater, brændselsolie, vegetabilsk olie osv.;
Fødevareforarbejdning:tomatjuice, frugtjuice, vegetabilsk olie, stivelsesmælk, marmelade osv.;
Papirmasse- og papirindustrien:sort frugtkød, grønt papirmasse, papirmassevask, fordamper, hvidt papirmasse, kaustisk soda osv.;
Kemisk industri:syre, kaustisk soda, urinstof, detergent, polymerdensitet, ethylenglycol, natriumchlorid, natriumhydroxid, etc.;
Petrokemisk industri:naturgas, olie og gas vandvask, petroleum, smøreolie, olie/vand grænseflade.

Ultralydsdensitetsmåler
IV. Radioisotop-densitetsmåler
Radioisotoptæthedsmåleren er udstyret med en radioisotopstrålingskilde. Dens radioaktive stråling (såsom gammastråler) modtages af strålingsdetektoren efter at have passeret gennem en vis tykkelse af det målte medium. Dæmpningen af strålingen er funktionen af mediets densitet, da mediets tykkelse er konstant. Densiteten kan opnås gennem instrumentets interne beregning.
Fordele | Ulemper |
Den radioaktive densitetsmåler kan måle parametre som tætheden af materialet i beholderen uden direkte kontakt med den genstand, der måles, især i høj temperatur, tryk, ætsning og toksicitet. | Skalering og slid på rørledningens indervæg vil forårsage målefejl, godkendelsesprocedurerne er besværlige, mens styring og inspektion er streng. |
Det er meget udbredt i petrokemiske og kemiske, stål, byggematerialer, ikke-jernholdige metaller og andre industri- og minevirksomheder til at detektere tætheden af væsker, faste stoffer (såsom gasbåret kulpulver), malmopslæmning, cementopslæmning og andre materialer.
Gælder for online-kravene fra industri- og minevirksomheder, især til måling af tæthed under komplekse og barske arbejdsforhold, såsom ru og hård, stærkt ætsende, høj temperatur og højt tryk.
V. Ultralydsdensitets-/koncentrationsmåler
Ultralydsdensitets-/koncentrationsmåler måler væsketætheden baseret på transmissionshastigheden af ultralydsbølger i væske. Det er blevet bevist, at transmissionshastigheden er konstant med specifik tæthed eller koncentration ved en bestemt temperatur. Ændringerne i densitet og koncentration af væsker har indvirkning på den tilsvarende transmissionshastighed af ultralydsbølger.
Transmissionshastigheden for ultralyd i væske er funktionen af væskens elasticitetsmodul og tæthed. Derfor betyder forskellen i transmissionshastigheden af ultralyd i væsken ved en bestemt temperatur den tilsvarende ændring i koncentrationen eller densiteten. Med ovenstående parametre og aktuelle temperatur kunne tætheden og koncentrationen beregnes.
Fordele | Ulemper |
Ultralydsdetektion er uafhængig af mediets turbiditet, farve og ledningsevne, heller ikke strømningstilstanden og urenheder. | Prisen på dette produkt er relativt høj, og output afviger let for bobler i måling. Begrænsninger fra kredsløb og barske miljøer på stedet påvirker også nøjagtigheden af aflæsninger. Nøjagtigheden af dette produkt skal også forbedres. |
Typiske anvendelser
Det er anvendeligt til kemiske, petrokemiske, tekstil-, halvleder-, stål-, mad-, drikkevare-, farmaceutiske, vinfremstillingsvirksomheder, papirfremstilling, miljøbeskyttelse og andre industrier. Det bruges hovedsageligt til at måle koncentrationen eller densiteten af følgende medier og udføre relateret overvågning og kontrol: syrer, baser, salte; kemiske råvarer og en række olieprodukter; frugtjuice, sirupper, drikkevarer, urt; forskellige alkoholholdige drikkevarer og råmaterialer til fremstilling af alkoholholdige drikke; forskellige tilsætningsstoffer; olie og materiale transport skifte; olie-vand adskillelse og måling; og overvågning af forskellige hoved- og hjælpematerialekomponenter.
Indlægstid: 20. december 2024