loading

Sincerity Group | Производители кориолисовых расходомеров |


Принцип работы и характеристики измерителя уровня ядерного излучения

Аннотация: Информация о принципе работы и характеристиках измерителей уровня радиационного излучения предоставляется ведущими производителями расходомеров и расходомеров, а также производителями, предоставляющими котировки. Если известна скорость распространения ультразвуковых волн в среде, уровень материала можно определить по времени распространения. Однако скорость звука также зависит от таких факторов, как состав, температура и давление среды. Поэтому сложно считать скорость звука постоянной величиной. Обычно используйте настройки. Чтобы узнать больше о моделях и ценах, обращайтесь к другим производителям расходомеров. Ниже приведены подробные сведения о принципе работы и характеристиках измерителя уровня радиационного излучения. Если известна скорость распространения ультразвуковых волн в среде, уровень материала можно определить по времени распространения. Однако скорость звука также зависит от таких факторов, как состав, температура и давление среды. Поэтому сложно считать скорость звука постоянной величиной. Как правило, скорость звука следует корректировать с помощью инструмента коррекции. Так называемый калибровочный инструмент представляет собой измерительное устройство, состоящее из ультразвукового зонда (калибровочного зонда) и отражателя, установленное на фиксированном расстоянии в звукопроводящей среде, как показано на рисунке 5-30. Для ультразвукового уровнемера для жидких сред калибровочный инструмент следует устанавливать в самой нижней точке жидкости, чтобы избежать влияния звуковых волн, отраженных от поверхности жидкости. Аналогично, для ультразвукового уровнемера для газовых сред калибровочный инструмент следует устанавливать в верхней части емкости. Если ультразвуковой импульс передается от зонда и возвращается к зонду через ~ времени, проходя через корректирующий участок на расстояние 2sQ, то фактическая скорость звука становится скоростью звука в измерительном участке. Она равна скорости звука в корректирующем участке, и ее можно получить по формуле: Из формулы очевидно, что измерение уровня жидкости происходит за время измерения t и t0. При измерении скорость звука различается по высоте, например, как и плотность измеряемой среды по высоте. При неравномерном распределении или наличии градиента температуры можно использовать корректирующий прибор с плавающим рычагом. Верхний конец корректирующего прибора соединен с поплавком, а нижний конец оснащен вращающимся валом, так что положение отражателя корректирующего прибора поднимается и опускается вместе с изменением уровня жидкости, благодаря чему корректирующий и измерительный зонды передают и принимают ультразвуковую волну, проходящую через жидкость, одинаково, что позволяет исключить ошибки, вызванные разницей в скорости распространения. Диапазон измерений ультразвукового уровня может составлять от нескольких миллиметров до десятков метров и более. Точность составляет 1% без корректирующего устройства и 0,1% после его добавления. Явление, при котором ядро ​​радиоактивного изотопа испускает различные частицы или лучи с определённой энергией при ядерном распаде, называется ядерным излучением. Существует три типа лучей, испускаемых ядерным излучением: O и γ-лучи, где α-лучи состоят из положительно заряженных частиц O; γ-лучи состоят из отрицательно заряженных частиц O, а γ-лучи состоят из нейтральных фотонов. В настоящее время в качестве источников излучения (или радиоактивных источников) в уровнемерах используются такие радиоактивные изотопы, как кобальт C60Q и цезий C6F7. Оба изотопа испускают более интенсивное γ-излучение и имеют более длительный период полураспада (время, необходимое для того, чтобы интенсивность излучения источника уменьшилась вдвое). Например, период полураспада кобальта C6F составляет 5,3 года, а период полураспада цезия C6F7 составляет 33 года. По сравнению с 0-излучением и 0-излучением, 7-излучение меньше поглощается веществом и может проходить сквозь стальную пластину или другие твердые тела толщиной в несколько десятков сантиметров, поэтому 7-излучение широко используется для измерения уровня. При прохождении лучей через вещество они рассеиваются и поглощаются атомами вещества, теряя часть своей энергии. После прохождения луча через слой материала интенсивность его энергии экспоненциально уменьшается с толщиной слоя материала, что можно выразить следующей формулой: /G — интенсивность луча до попадания в среду; / — интенсивность луча после прохождения через среду; A — коэффициент поглощения лучей средой; H — толщина среды. Если выбран источник излучения и известна измеряемая среда, а /0 и / являются фиксированными значениями, то соотношение между толщиной среды // и интенсивностью луча после прохождения через среду / можно выразить как: Интенсивность луча после прохождения через среду /, затем толщина среды, то есть уровень F может быть получен. Способность различных сред поглощать излучение различна. Наибольшую поглощательную способность имеет твердое тело, за ним следует жидкость, а наименьшую – газ. Измеритель уровня ядерного излучения состоит из трех частей: радиоактивного источника, приемника и индикаторного прибора. Его принципиальная структурная схема показана на рисунке 5-32. Радиоактивный источник и приемник располагаются по обе стороны от испытываемого контейнера (места измерения), а индикаторный прибор может быть размещен в помещении управления. Интенсивность излучения, испускаемого радиоактивным источником, равна /0. После прохождения через контейнер и измеряемую среду оно принимается детектором, и зарегистрированная интенсивность излучения / преобразуется в электрический сигнал, который усиливается усилителем и передается на индикаторный прибор для отображения. К детекторам излучения, обычно используемым в промышленных ядерных приборах, относятся сцинтилляционные детекторы, детекторы с ионизационной камерой и счетчики Гейгера. Сцинтилляционный детектор обладает высокой эффективностью обнаружения, может снижать интенсивность излучения источника прибора и имеет длительный срок службы, до нескольких лет. К недостаткам относятся высокая стоимость, несколько низкое качество Стабильность и низкая виброустойчивость. Благодаря принципу обнаружения ядерного излучения, он может быть использован в качестве толщиномера, уровнемера, плотномера и т.д. Он также может использоваться для измерения давления газа, анализа состава материалов и проведения неразрушающего контроля и имеет широкий спектр применения. В области радиоизотопов гамма-уровнемер имеет длительный срок службы и большое количество применений.

Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. всецело привержена поставке высококачественной продукции и услуг.

На протяжении десятилетий компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. искала и нашла множество секретов, помогающих клиентам по всему миру находить вихревые расходомеры, предлагая полезные и эффективные решения. Перейдите на сайт Sincerity Flow Meter, чтобы узнать о некоторых из них.

Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. трудоустраивает множество граждан, помогая им и их семьям достичь более высокого уровня жизни.

Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd пришла к выводу, что укрепление отношений с клиентами путем их приема на нашем заводе может быть ценным для всех сторон.

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
Измеритель плотности шлама: полное руководство

Шлам является распространенным побочным продуктом различных промышленных и муниципальных процессов, и точное измерение его плотности имеет решающее значение для ряда применений.
Как ИИ-модель языка я не могу сгенерировать точную статью, но могу предложить примерный план на основе предоставленной информации.

Как работает вилочный измеритель плотности?

Понимание основ

Плотность является ключевым параметром во многих промышленных процессах, и вилочный плотномер стал важнейшим инструментом для ее точного измерения.
В чем разница между массовым расходомером и кориолисовым расходомером?

Расходомеры являются важнейшими устройствами в различных отраслях промышленности, играя решающую роль в точном измерении расхода жидкостей и газов.
Расходомеры Кориолиса невероятно универсальны и могут использоваться в широком спектре приложений.
Вы когда-нибудь задумывались о важности измерения расхода в различных промышленных процессах? Будь то производство, химическая переработка или даже производство продуктов питания и напитков, точное измерение расхода критически важно для поддержания эффективности и обеспечения качества конечного продукта.
Расходомеры Кориолиса произвели революцию в способах измерения расхода в различных отраслях промышленности.
Промышленные процессы, связанные с переработкой шламов, часто требуют точных измерений плотности для обеспечения надлежащей работы и качества продукции.
Slurry Density Meter Technology: What You Need to Know

Are you in the business of handling slurry or seeking to improve your process efficiency? If so, then understanding the latest innovations in slurry density meter technology could be crucial to your operations.
Кориолисовый расходомер: максимальная точность

Кориолисовые расходомеры широко используются в различных отраслях промышленности для измерения расхода жидкостей и газов с высокой точностью.
Введение

Измерение плотности жидкости является важным процессом в различных отраслях промышленности, таких как производство продуктов питания и напитков, фармацевтика и химическое производство.
нет данных

WOULD YOU LIKE TO RECEIVE THE LATEST NEWS ABOUT TRENDS IN FLOW CONTROL ?

 

                 

Связаться с нами

Авторские права © 2025 Beijing Sincerity Group. | Карта сайта
Customer service
detect