Il utilise la source du signal de fréquence de l'onde sonore pour exciter le diapason métallique et le faire vibrer librement à la fréquence centrale. Cette fréquence est en corrélation avec la densité du liquide de contact. La compensation permet d'éliminer la dérive de température du système ; la concentration peut être calculée en fonction de la relation entre la densité et la concentration du liquide correspondant.
Secteur d'application
1. Industrie pétrochimique : diesel, essence, éthylène, etc.
2. Industrie chimique : acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide nitrique, acide chloroacétique, eau ammoniacale, méthanol, éthanol, saumure, hydroxyde de sodium, liquide de congélation, carbonate de sodium, glycérine, peroxyde d'hydrogène, etc.
3. Industrie pharmaceutique : liquide médicinal, liquide biologique, extraction d'alcool, acétone, récupération d'alcool, etc.
4. Industrie alimentaire et des boissons : eau sucrée, jus de fruits, brasserie, crème, etc.
5. Industrie des batteries et des électrolytes : acide sulfurique, hydroxyde de lithium, etc.
6. Industrie de protection de l'environnement : désulfuration (bouillie de chaux, boue de gypse), dénitrification (ammoniac, urée), traitement des eaux usées mvr (récupération d'acide, d'alcali, de sel), etc.
Précision | ±0,002 g/cm³ | ± 0,25 % |
L'étendue des travaux | 0~2g/cm³ | 0 à 100 % |
Répétabilité | ±0,0001 g/cm³ | ± 0,1 % |
Effet de la température du processus (corrigé) | ±0,0001 g/cm³ | ±0,1% (℃) |
Effet de la pression du processus (corrigé) | peut être ignoré | peut être ignoré |