Principe de fonctionnement
Le intégrécapteur de concentration de H2O2utilise la corrélation directe entre la concentration en salinité et la densité du liquide.surveillance continue du H2O2Le fluide est excité par un diapason piézoélectrique pour vibrer à sa fréquence naturelle. La densité du fluide est inversement proportionnelle au décalage de fréquence. Plus la densité est élevée, plus la masse des branches à faire vibrer est importante, et plus leur fréquence diminue. Cette méthode est applicable au contrôle de la teneur en sel avant cristallisation en génie chimique, lorsque des exigences élevées de précision sont requises. Elle excelle dans la surveillance stable à long terme avec une précision de ±0,2 %, même en milieux corrosifs.
Caractéristiques du produit
●Mesure de densité en temps réel pour une intégration directe dans les systèmes de contrôle de processus ;
●Permet la conversion de la densité en concentration pour tous les types de milieux ;
●Fournit des lectures en temps réel de haute précision à 5 chiffres (avec 4 décimales) ;
●Convertit les données de densité mesurées en signaux analogiques 4-20 mA ou en signaux numériques RS485 ;
●Prend en charge la configuration des paramètres et la mise en service sur site ;
●Offre des matériaux personnalisables pour les composants en contact avec le fluide, adaptés aux milieux corrosifs ;
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Défis liés à la mesure continue de la concentration en H₂O₂
●Les fluctuations de température modifient la densité de H₂O₂ et entraînent des écarts dans la lecture de la concentration ;
●Des débits trop élevés ou trop faibles entraînent un contact inégal entre le liquide et le capteur ou un renouvellement retardé du liquide ;
●Les bulles réduisent la densité locale du liquide, ce qui perturbe le calcul précis de la concentration en H₂O₂.
●L’encrassement et la sédimentation corrodent le capteur principal, réduisant sa durée de vie et compromettant la stabilité des mesures continues.
Avantages du compteur d'eau continu Lonnmeter
●La compensation automatique de température (ATM) minimise les interférences dues aux variations de densité induites par la température ;
●Des matériaux résistants à la corrosion, sélectionnables, empêchent la dégradation du capteur principal due à l'encrassement/la sédimentation ;
●La conception entièrement encapsulée élimine l'exposition du capteur aux milieux corrosifs contenant du H₂O₂ ;
●Sa structure mécanique simple réduit le besoin d'entretien et de remplacement fréquents ;
●Sa conception antidéflagrante renforce le niveau de sécurité de l'appareil pour les environnements dangereux ;
●L'enregistrement et la documentation automatiques des données permettent un ajustement des processus en temps réel et une analyse des données ;
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