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超声波污泥浓度计的性能特点与测量原理解析

一种新型智能仪表,超声波污泥浓度计。它结合超声波衰减原理和微处理器控制技术实现了污泥浓度的在线测量,可广泛应用于城市污水厂和给水厂运行的监测和控制以及其它工业浆料的浓度监测,填补了国内在此方面的空白。 超声波测量方式比射线测量方式具有的安全性,因而超声波污泥浓度计广泛应用于污水处理,给水,造纸、冶金、矿山等多个领域。 超声.jpg 性能特点: 测量结果以LCD数字显示和棒图显示,单位为%或g/L可选。 输出电流值(4mA~20mA)与测量浓度值成比例。 可选2点或3点标定,测量精度高。 用户可以设定故障报警电流输出值。 显示实时时钟,可以设定时间间隔自动记录浓度变化趋势线。 可选现场总线接口。 设定参数存贮在EEPROM,断电也能长期保持。 应用领域: 给水厂: 沉淀池 污水处理厂:进出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、......阅读全文

超声波污泥浓度计的性能特点与测量原理解析

   一种新型智能仪表,超声波污泥浓度计。它结合超声波衰减原理和微处理器控制技术实现了污泥浓度的在线测量,可广泛应用于城市污水厂和给水厂运行的监测和控制以及其它工业浆料的浓度监测,填补了国内在此方面的空白。    超声波测量方式比射线测量方式具有的安全性,因而超声波污泥浓度计广泛应用于污水处理,给

超声波污泥浓度计简介

  简介  超声波污泥浓度计采用超声波衰减的方式测量沉淀池内或管道内污泥的浓度。超声波污泥浓度计可以在线监视污泥浓度的变化,同时可以自动记录设定时间内的污泥浓度变化曲线,还可以通过设定输出继电器的触发值来直接进行工艺控制。  应用领域  本产品已经成功应用于给水厂、城市污水厂、工业浆料等多个领域。 

超声波单成分浓度计的测量原理介绍

  便携式大豆蛋白快速检测仪应用于大豆蛋白含量的快速检测,特别适合收黄豆的质量检测。    产品特点:    黄豆无需粉碎,可以直接检测,轻松实现无损检测    快速检测,每次检测时间不超过5秒    内置嵌入式操作系统,无需外接电脑即可实现谱图扫描、化学计量学分析、检测结果查询等功能  

超声波单成分浓度计的测量原理介绍

   便携式大豆蛋白快速检测仪应用于大豆蛋白含量的快速检测,特别适合收黄豆的质量检测。    产品特点:    黄豆无需粉碎,可以直接检测,轻松实现无损检测    快速检测,每次检测时间不超过5秒    内置嵌入式操作系统,无需外接电脑即可实现谱图扫描、化学计量学分析、检测结果查询等功能

污泥浓度计的测量原理

  传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。  污泥浓度计的传感器使用了四光束技术图1-1 原理图  四光束技术利用两个发射器和两个检测器,每个

污泥浓度计的测量原理

  污泥浓度计的测量原理   污泥浓度计由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,污泥浓度计能自动补偿因污染而引起的干扰。传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。   常规的单光束测量方法容易受到光窗粘污等因

超声波浓度计概述

  超声波浓度计测量趋势与选矿厂生产实际浓度变化趋势相符前提下,测量偏差满足2.5%,实践取得了成功。经过在铁矿选厂长期研究与实践,超声波浓度计已真正服务于现场生产,测量精度满足生产工艺要求,对金属矿山选厂有很好地指导意义。根据现场生产工艺选择合适传感器频率和间距、出厂零点标定矫正、采用三点标定法设

在线污泥浓度计的性能特点

  ●创新的多光束相互补偿技术,消除光窗粘污造成的测量误差;  ●空气自清洗功能,基本免维护;  ●测量方式自动转换适应大量程范围;  ●数字化传感器,信号处理集成在传感器中,大大提高了测量的可靠性和稳定性;  ●光学带通滤波和调制的激发光有效避免环境光对测量的影响;  ●大屏幕液晶显示,可显示趋势

污泥浓度计的测量原理介绍

   污泥浓度计是为测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线分析仪表。    无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水,还是检测不同阶段的污泥浓度,污泥浓度计都能给出连续、准确的测量结果。    测量原理    传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过

超声波测厚仪原理解析

超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量,当探头发射超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。   凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材