Радиоизотопные и вихревые приборы (плотномеры).



 

       Плотномеры данного вида представляют собой бесконтактные устройства. Что это означает? То, что чувствительный элемент не контактирует со средой, плотность которой нам нужно будет определить. Данное оборудование целесообразно выбирать для применения при определении показателей плотностей агрессивных жидких сред или жидкостей с довольно высокой вязкостью, пульп и жидкостей, работа с которыми связана с высоким давлением или проводится при высокой температуре в больших трубопроводах. К их услугам прибегают лишь тогда, когда другие, описанные нами выше плотномеры применять невозможно. Большим достоинством устройств радиоизотопного действия является возможность их применения в труднодоступных местах для контроля плотности среды. Но их сильная зависимость при выдаче показаний от физических свойств среды или контролируемого вещества считается негативным моментом, и это требует отдельной градуировки на шкале устройства для каждого вида вещества. Определение характеристики плотности жидкостей, находящихся в трубопроводах и ёмкостях, посредством гамма-излучения можно делать двумя методами. Первый метод основан на поглощении излучения жидкостью, он базируется на следующем процессе. После прохода через жидкость у прямого пучка гамма-излучения определяется уровень ослабления интенсивности. Источник излучения и приемник лучей размещаются по обеим сторонам трубопровода (ёмкости) по линии его (её) диаметра. Прямой пучок гамма-излучения попадает в приемник излучения, как только проходит через стенки трубопровода (ёмкости) и через проверяемую жидкую среду. 2-ой способ определения плотности посредством гамма-излучения базируется на контроле ослабления интенсивности гамма-излучения, пучок которого подвергается рассеянию в жидкости. Источник излучения и приемник гамма-излучений размещают по одной стороне трубопровода, а не по обе, как в первом случае, и экранируют, чтобы в приемник поступало только то гамма-излучение, пучки которого прошли через процесс рассеяния в жидкости. Далее путь прямого пучка излучения проходит к свинцовому поглотителю.

Мы уже неоднократно останавливались на важности определения плотности при проведении научных и исследовательских работ в науке и технике, при проведении мониторинга технологических операций и качества продукции. Огромное значение имеют устройства для определения плотности веществ, работающие в автоматическом режиме измерения, являясь при этом весьма важным компонентом комплексной автоматизации процессов химической, металлургической, нефтяной сфер промышленности, а также производства пищевых продуктов. Сегодня уделяют много внимания и выделяют средства на разработку новых методов определения плотности, разработку и выпуск новых плотномеров современного конструктивного исполнения, которые основаны на этих методах, исследование и освоение новых промышленных производств, связанных с выпуском плотномеров. С ростом и расширением новых технологий и новых производств возрастает роль и значимость процесса определения плотности. Весьма велика роль определения характеристики этой физической единицы и в организации учета количества (по массе) веществ во время их приемки, хранения и отгрузки. Если массу вещества невозможно определить, просто взвесив его на весах, то ее определяют по результатам определения объема и плотности.

Большую популярность получают вновь освоенные методы измерений, связанные с применением определённых физических явлений и использованием величин, однозначно зависящих от плотности, например, ослабление радиоактивного излучения, скорость распространения звука в веществе, частота и амплитуда колебаний вибрирующего вспомогательного тела, параметры имеющих место в потоке жидкости или газа вихрей.

 

Оборудование для определения плотности при 15°C (0,800-0,850 кг/м3) по ЕN ISO 3675. Определение плотности газа.

Главные функциональные элементы – нагреватель, циркуляционный насос и управляющая электроника. Электронное пропорциональное регулирование температуры адаптировано к нагреву, подаваемому согласно термическим требованиям ванны.

Настройка осуществляется легко и быстро при помощи клавишной панели с символами, которые легко изучаются. Клавишная панель устойчива к брызгам, легко чистится и имеет эргономичную конструкцию.

Встроенный микропроцессор позволяет регулировать и настраивать рабочую температуру и желаемые предупреждающие пределы сверхвысокой и низкой температуры. Регулируемые настройки отображаются на дисплее.

Комплектация:

Термостатирующая баня (емкость должна быть защищена от протекания с термоизоляцией). Максимальная раб.температура: +150°C, стабильность: ±0,01°C .

Термостатирующая баня включает: ёмкость из боросиликатного стекла, двухслойную вставку бани из нержавеющей стали для тепловой защиты пользователя с четырьмя отверстиями в крышке для размещения четырех цилиндров для ареометров или для установки четырех переходных колец.

Дополнительное отверстие служит для размещения охлаждающего зонда или охлаждающего элемента внешней циркуляционной системы охлаждения. Термостатирующее устройство включает: микропроцессорный контроллер температуры; цифровой дисплей; системы защиты от превышения температуры и понижения уровня; охлаждающий змеевик для подключения внешней системы охлаждения.

Дополнительные приспособления: ёмкость для защиты от протекания с термоизоляцией; цилиндры для ареометров; переходные кольца для держателей пикнометров; крышки для закрытия неиспользуемых отверстий бани. Питание: 230В-50/60Гц.

Испытания при температуре ниже +25°C требуют применения системы внешнего охлаждения, например, циркуляционного охладителя.

Охлаждающий термостат

ИБП, 230V

Цилиндр для ареометров Внутренний/внешний диаметр: 60/65мм. Высота: 420 мм

Термометр IP 64С, -20...+102:0,2°С

Термометр IP 39 С, -1...+ 38°C

Ареометр с ценой деления 0,0005 г/см3 погрешность ±0,0003 г/мл, длина 335 мм. Условие работы прибора 210...240В

 

Заключение

  В данном реферате были рассмотрены приборы и методы измерения плотности газов.

     И так, плотность — это физическая, скалярная величина и, соответственно, определяется она как отношение массы тела к занимаемому этим же телом объёму.Для измерения плотности газов применяют много различных методов, что позволяет более наглядно сравнить точность этих методов.

 

 

Список литературы.

1 Гаузнер С.И., Кивилин С.С., Осокина А.П. Измерение массы, объема и плотности: – М. : Издательсто стандартов, 1972. – 623 с.

2 Мордасов Д.М., Мордасов М.М. Технические измерения плотности. – Тамбов : Издательство ТГТУ, 2004. – 80 с.

3 Профос. П. Измерение в промышленности. Т.2. – М. : Металлургия,1990 –383с.

4 Прохоров А.М. Физическая энциклопедия. – М. : Большая российская энциклопедия, 1992. – 637 с.

5 Тарбеев Ю.В. Измерения массы, плотности и вязкости. – М. : Издательство стандартов, 1988. – 175 с.

 

 


Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 307; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!