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              微機核子秤擇優推薦

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              發布時間:2020-07-29 02:13  






              核子稱的特點

              核子稱是利用g射線穿透輸送機上的物料時一部分被吸收的原理而進行工作的,放1射源及g射線探測器均不接觸輸送機和物料。主要優點有以下幾個方面:核子稱不受物料的物理化學性質的影響,不受輸送機的振動、厚度、慣性、磨損等因素的影響。核子稱動態測量精度高,性能穩定,工作可靠。核子稱結構簡單、安裝維修方便,不影響輸送機的正常工作,也不需要對原有輸送裝置作較大的改動。核子稱可在惡劣的環境下工作。核子稱是利用物料對g射線的吸收進行計量的,如果物料厚度、粒變、成份、堆積形狀變化過大,對g射線的吸收就不完全相同,從而可能影響核子稱的精度。核子稱適用范圍廣,除皮帶輸送機外,還可以用于其它結構的物料輸送機。核子稱微機的功能強,可顯示多種監測參數,進行打印與報警,并可給出多種模擬量或開關量信號供用戶使用 。象任何一種計量儀器一樣,核子稱也有一定的局限性與適用范圍。核子稱是利用物料對g射線的吸收進行計量的,如果物料厚度、粒變、成份、堆積形狀變化過大,對g射線的吸收就不完全相同,從而可能影響核子稱的精度。但大量的實驗表明,如果實物定標時的流量與正常流量相似,那么,即使物料的物理形狀有較大的變化,流量在正常流量附近相當寬的范圍內變化時,核子稱仍能保證秤的精度。


              核子秤

              應用領域

              核子秤(核子稱)用于各種散裝固態物料的在線連續計量及配料控制。廣泛的應用于水泥、煤炭、煉焦、鋼鐵、礦山、發電、化工、食品等行業。適用于下列輸送機:皮帶輸送機、螺旋式給料機、槽形鏈式輸送機、刮板式輸送機、鏈斗式輸送機、履帶輸送機。


              主要特點

              1、非接觸式測量,不受皮帶張力變化及皮帶機震動影響。 2、安裝方便,不需對輸送機進行任何改動。

              3、適應惡劣環境條件。

              4、檢測數據齊全:為用戶提供了瞬時流量、輸送機負荷、年、月、日、班、時產量及總量累計,報表統計分析及打印等。



              核子秤的工作原理

              根據物料對射線強度的衰減比計算出輸送機負荷,再乘以輸送機速度得出物料流量及累計量 。3、系統擴展性強,多種現場總線:具備多種標準信號的輸人、輸出能力,易與現場其它控制設備進行工藝、工況參數交換和相互控制,可單機或全線鏈機運行。核子秤是利用γ射線穿過被測物質后,其強度由于物質的吸收而呈現指數規律變化,對被測物質進行非接觸在線連續計量與控制,是核技術與計算機技術相結合的高科技產品。由于非接觸性,特別適用于皮帶、刮板、螺旋、鏈板等各種輸送設備,并有效克服設備因機械變異(皮帶跑偏、磨損、振動、張力、物料沖擊等)因素引起的測量誤差。其穩定性好,精度高,是工業現場計控的理想替代產品。

              核子秤利用物質吸收γ 射線的原理而制成,核子秤的放1射源CS137 穩定地放1射出γ 射線,在秤體支架構成的平面內呈扇面照射,當物料從秤體支架中間穿過,γ 射線一部分被物料吸收,其余部分穿透物料和皮帶,穿透部分輸出信號的大小,反映出輸送帶物料的多少。2、系統校驗簡單易行:利用物質吸收γ射線的原理,以模擬負荷片取代實物對系統進行校驗,以檢驗系統穩定性。γ射線穿透物料后,強度變化規律如下:

              N=N0 exp(- μeff.F/S)

              其中:μeff 是γ 射線在物料中的有效線衰減系數(cm2/g),這個系數與物料的原子序數、厚度、測量環境等因素有關,需要現場實際標定來確定;F 為輸送機的負荷(g/cm);S為輸送機的寬度(cm);N0

              為空載時電離室處的γ 射線的活度;N 為有負載時的電離室處的γ射線的活度。電離室輸出信號U 與γ 射線的活度成正比,因此有:

              U=U0 exp(- μeff.F/S)

              其中:U0 為空載時電離室輸出信號;U 為有負載時的電離室輸出信號。

              由于μ 和S 是個定值,令K=-S/μeff 稱為物料標定系數,則:

              F=K·ln(U/U0)

              通過測量得到U0和U 的值,并通過標定得到K 值,即可以得到負荷F。V 輸送機的速度。輸送機輸送的物料流量P 可以由以下公式計算:

              P=F·V

              由此可以求出物料累計量W:

              W=∫P·dt=ΣF·j V·j Δtj

              其中:Δtj為采樣周期;Fj為輸送機在第j 個采樣點處的瞬時負荷;Vj為輸送機在第j 個采樣點處的瞬時速度;n 為采樣次數。


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