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.
Быстрые ссылки
Связаться с нами
● Адрес: здание № 8, 3-й район, Ай-Таун, Гаоли Чжан
дорога, район Хайдянь, Пекин, Китай 100095
● Контактное лицо: Зои Пан
Skype: testifypp
● Мобильный: +86 13601110505
● Вотсап : +86 18600270515
● Электронная почта:info@bjsincerity.com