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#Tendances produits
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Mètre ultrasonique de concentration (en boue)
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Mètre ultrasonique de la concentration DF-6420 (en boue)
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Le mètre ultrasonique de concentration est un produit dérivé basé sur l'application réussie de R&D de l'analyseur en ligne de dimension particulaire d'ultrasons par DFMC. Selon la particularité des bulles minuscules dans la pulpe à l'atténuation ultrasonique, il emploie la technologie brevetée pour éliminer des effets d'interférence dans le procédé d'application, et est avec succès développé et lancé sur le marché.
Le mètre ultrasonique de densité est un produit dérivé basé sur l'application réussie de l'analyseur en ligne de dimension particulaire d'ultrasons. Il a comme conséquence aucune pollution de rayonnement en utilisant la technologie brevetée pour éliminer l'impact des bulles d'air dans le milieu et change dans l'écoulement de boue, installation sur place, calibrage simple, et convient pour différents types de détection de densité de pulpe, avec la compensation automatique de la température, etc.
Principe de fonctionnement :
Le mètre ultrasonique de la densité DF-6420 (de pulpe) est la mesure ultrasonique d'atténuation basée sur des changements d'amplitude avec les solides mesurés et la dimension particulaire change quand les ultrasons s'étendent dans la suspension de pulpe. Tant que elle mesure l'atténuation par l'intermédiaire des ultrasons par la pulpe mesurée, elle saura la densité mesurée de pulpe. Dans certaines conditions, quand les particules sont petites en pulpe, l'atténuation visqueuse d'absorption joue un rôle important. Quand les particules sont grandes en pulpe, la dispersion de l'atténuation joue un rôle important.
Paramètres techniques :
Propriétés physiques
Sonde de taille : ?25mm?h30mm
Matériel de sonde : acier inoxydable 316, garni de la résine époxyde
Caractéristique de produit
1. Le premier mètre ultrasonique domestique de densité utilisé pour la densité en ligne de pulpe de détection
2. Résout les effets de la bulle aux résultats de mesure en suspension
3. Résout les effets des changements de la dimension particulaire à la mesure
4. Densité multifréquence de mesure
5. Grand choix dynamique de détection
6. Algorithmes avançés de logiciel