Il utilise la source de signal de fréquence d'onde sonore pour exciter le diapason métallique et fait vibrer le diapason librement à la fréquence centrale. Cette fréquence a une relation correspondante avec la densité du liquide de contact. La compensation peut éliminer la dérive de température du système ; tandis que la concentration peut être calculée en fonction de la relation entre la densité et la concentration du liquide correspondant.
Industrie des applications
1. Industrie pétrochimique : diesel, essence, éthylène, etc.
2. Industrie chimique : acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide nitrique, acide chloroacétique, eau ammoniaquée, 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 (boue de chaux, boue de gypse), dénitrification (ammoniac, urée), traitement des eaux usées mvr (acide, alcali, récupération de sel), etc.
Précision | ±0,002g/cm³ | ±0,25 % |
L'étendue des travaux | 0~2g/cm³ | 0~100 % |
Répétabilité | ±0,0001g/cm³ | ±0,1% |
Effet de la température du processus (corrigé) | ±0,0001g/cm³ | ±0,1% (℃) |
Effet de la pression du processus (corrigé) | peut être ignoré | peut être ignoré |