Es nutzt die Schallwellenfrequenzsignalquelle, um die metallische Stimmgabel anzuregen und lässt diese mit der Mittenfrequenz frei schwingen. Diese Frequenz steht in einem entsprechenden Verhältnis zur Dichte der Kontaktflüssigkeit. Durch die Kompensation kann die Temperaturdrift des Systems eliminiert werden; die Konzentration lässt sich anhand der Beziehung zwischen der entsprechenden Flüssigkeitsdichte und -konzentration berechnen.
Anwendungsindustrie
1. Petrochemische Industrie: Diesel, Benzin, Ethylen usw.
2. Chemische Industrie: Schwefelsäure, Salzsäure, Salpetersäure, Chloressigsäure, Ammoniakwasser, Methanol, Ethanol, Salzlösung, Natriumhydroxid, Gefrierflüssigkeit, Natriumcarbonat, Glycerin, Wasserstoffperoxid usw.
3. Pharmaindustrie: medizinische Flüssigkeit, biologische Flüssigkeit, Alkoholextraktion, Aceton, Alkoholrückgewinnung usw.
4. Lebensmittel- und Getränkeindustrie: Zuckerwasser, Fruchtsaft, Brauen, Sahne usw.
5. Batterie- und Elektrolytindustrie: Schwefelsäure, Lithiumhydroxid usw.
6. Umweltschutzindustrie: Entschwefelung (Kalkschlamm, Gipsschlamm), Denitrifikation (Ammoniak, Harnstoff), Abwasserbehandlung (MVR) (Säure-, Alkali-, Salzrückgewinnung) usw.
Präzision | ±0,002 g/cm³ | ±0,25 % |
Der Arbeitsumfang | 0~2g/cm³ | 0~100% |
Wiederholbarkeit | ±0,0001 g/cm³ | ±0,1 % |
Prozesstemperatureffekt (korrigiert) | ±0,0001 g/cm³ | ±0,1 % (°C) |
Prozessdruckeffekt (korrigiert) | kann ignoriert werden | kann ignoriert werden |