Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Радиоизотопные плотномеры

    Радиоизотопные плотномеры предназначены для измерения плотности жидкости, растворов, эмульсий, пульп, глубинных слоев почв и грунтов различной природы и т. п Принципиальная схема жидкостного плотномера представлена на рис. 45. [c.232]

    Рнс. 45. Принципиальная схема радиоизотопного плотномера  [c.233]

    Принцип действия радиоизотопных плотномеров основан на изменении интенсивности пучка у-лучей после прохождения их через измеряемую жидкость в зависимости от изменения плотности этой жидкости. Интенсивность I энергетически однородного пучка 7-лучей, прошедшего через слой жидкости, определяется соотношением  [c.130]


    Таким образом, применение радиоизотопного плотномера позволяет определить не только среднюю плотность псевдоожиженного слоя, но и распределение плотности среды в заданном горизонтальном сечении реактора. [c.239]

    Принцип действия установки сводится к следующему. Разбавленный раствор СаОз поступает в сборник I. При помощи центробежного насоса II раствор проходит через систему подогревателей III (на рисунке показан только один из них) и поступает D первый корпус / / выпарной установки. На нагнетательной линии насоса II установлен датчик I радиоизотопного плотномера, который через прибор 3 (типа ЭР-С-К) воздействует на регулирующий клапан 2 с электрическим приводом этот клапан изменяет подачу упаренного раствора в сборник / для стабилизации концентрации раствора, поступающего в первый корпус IV. Давление греющего пара перед первым корпусом поддерживают постоянным при помощи датчика давления 8 и прибора 7, воздействующего на регулирующий клапан 6. [c.262]

    Принципиальная схема контроля и регулирования процесса хлорирования деароматизированного керосина (см. рис. 144) работает следующим образом. Блок соотношения БСО-15 совместно с регулирующим блоком 2 агрегатной унифицированной системы (АУС), получая информацию о количестве керосина, подаваемого в колонну IV, регулируют количество поступающего хлора, поддерживая таким образом заданное соотношение этих двух параметров. Кроме того, радиоизотопный плотномер 8, смонтированный на трубопроводе выходящего из колонны хлорированного керосина, непрерывно измеряет его плотность и подает сигнал через электронный блок 7 на вторичный прибор 6 типа ЭПИД-03 с пневматическим изодромным регулятором. Прибор 6, формируя пневматический импульс, корректирует сигналы регулирующего блока соотношения АУС. [c.271]

    Радиоизотопные плотномеры относятся к так называемым -бесконтактным приборам (чувствительный элемент не вводится в измеряемую среду). Их целесообразно применять для измерения плотности агрессивных или весьма вязких жидкостей, пульп и жидкостей, находящихся под высоким давлением или имеющих высокую температуру, однако лишь в тех случаях, когда другие рассмотренные выше приборы практически неприменимы. [c.611]

Рис. 331. Схема радиоизотопного плотномера жидкостей ПЖР-5 Рис. 331. Схема радиоизотопного плотномера жидкостей ПЖР-5

    Радиоизотопные плотномеры жидкости типа ПЖР-2М поверяют в соответствии с методическими указаниями № 232. [c.612]

    Расчетная степень измельчения используется для определения скорости подачи питания и по существу определяет условия управления крупностью продукта в долговременном режиме. Массовый расход руды в гидроциклонах вычисляется по сигналам. магнитного расходомера и радиоизотопного плотномера, установленных на линии подачи питания в гидроциклоны. Плотность руды, которая должна быть задана для расчетов массового потока, принимается равной 2,68 т/м — значение наиболее вероятное для руды, поступающей на фабрику. ЭВМ воздействует на четыре регулирующих органа в четырех независимых контурах системы управления. Эти четыре контура регулируют расходы исходной руды, воды в загрузку мельницы и в разгрузочный зумпф, питания гидроциклонов. Основные функции каждого контура управления следующие  [c.292]

    Наряду с вибрационными плотномерами в последнее время начали выпускать радиоизотопные плотномеры, предназначенные для бесконтактного непрерывного измерения в стационарных условиях и дистанционной записи плотности различных жидкостей, транспортируемых по трубопроводам. [c.180]

Рис. П. Радиоизотопный плотномер I, 6-основной и дополнительный источники излучения 2-сосуд с жидкостью 3, 8-основной и дополнительный приемники излучения 4-электронный усилитель 5, 9-основной и дополнительный электронные преобразователи 7-компепсируюший клин 10-реверсивный электродвигатель И-ин-дукгивный передатчик 12-вто-ричный прибор. Рис. П. Радиоизотопный плотномер I, 6-основной и <a href="/info/102411">дополнительный источники</a> излучения 2-сосуд с жидкостью 3, 8-основной и дополнительный <a href="/info/147145">приемники излучения</a> 4-<a href="/info/14331">электронный усилитель</a> 5, 9-основной и <a href="/info/1385896">дополнительный электронные</a> преобразователи 7-компепсируюший клин 10-реверсивный электродвигатель И-ин-дукгивный передатчик 12-вто-<a href="/info/995175">ричный</a> прибор.
Рис. XI1-3. Принципиальная схема радиоизотопного плотномера-концентрато-мера РКП (радиоактивного измерителя отношения Т Ж) Рис. XI1-3. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> радиоизотопного плотномера-концентрато-мера РКП (радиоактивного измерителя отношения Т Ж)
    В качестве приемника излучения в современных плотномерах используют ионизационную камеру. Для примера на рис. 331 приведена схема автокомпенсационного радиоизотопного плотномера ПЖР-5 с дифференциальной ионизационной камерой. Лучи от чкновного источника 1 излучения (цезия-137) проходят через контролируемую жидкость 2 и поступают в основное отделение 3 ионизационной камеры, а лучи от вспомогательного источника 10, пройдя через компенсационный металлический клин 9, попадают во второе отделение 6 камеры. [c.611]

    Измерение плотности радиоизотопными плотномерами основано на определении изменений интенсивности у-лучей после прохождения их через измеряемую среду. На рис. 21 показана принципиальная блок-схема плотномера жидкости типа ПЖР-2. В качестве источника излучения служит еоСо или згС. От источника излучения 1 лучи проходят через стенки сосуда и слой анализируемой жидкости 2 и попадают в приемник излучения 3. Электрический сигнал приемника, являющийся функцией измеряемой плотности, формируется блоком 4 и подается в усилитель-преоб- [c.242]

    Получили распространение методы измерения плотности, в том числе и полимерных материалов, по интенсивности рассеянного у-излучения высокой энергии. В качестве изотопных источников для плотномеров используют обычно у-источники Сз и °Со. Например, используя источник Сз активностью 1 мКи и гейгеровский счетчик, за время измерения 3 мин можно мерить плотность менее 1200 кг/м с коэффициентом вариации в пределах 2%. Наиболее широко подобные плотномеры (например, радиоизотопный плотномер типа РПГ-36 [140]) используются в бумажной и химической промышленности. [c.81]

    Контроль II автоматическое регулирование процесса. При контроле и автоматическом регулировании плотности рабочей суспензии применяют в основном радиоизотопные плотномеры (т 1Па ПР-1014 КБ Цветметавтоматики). [c.41]

    Индикатор расхода твердого индукционный, ультразвуковой ИР-51. УЗР-3 Радиоизотопный плотномер ПР-1025М Поплавковый плотномер Плотномер I Термопреобразователь сопротивления, платиновый ТСП, медный [c.346]


Смотреть страницы где упоминается термин Радиоизотопные плотномеры: [c.58]    [c.233]    [c.130]    [c.611]    [c.150]    [c.345]   
Смотреть главы в:

Измерительные устройства для контроля качества нефтепродуктов -> Радиоизотопные плотномеры

Измерение массы, объема и плотности -> Радиоизотопные плотномеры




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте