粘度测量和在线粘度计的应用
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粘度计的种类及区别西安默瑞克为您解答:粘度计是测量流体粘度的物性分析仪器。
粘度是流体物质的一种物理特性,它反映流体受外力作用时分子间呈现的内部摩擦力,物质的粘度与其化学成分密切相关。
在工业生产和科学研究中,常通过测量粘度来监控物质的成分或品质。
如在高分子材料的生产过程中,应用粘度计可以监测合成反应生成物的粘度,自动控制反应终点。
其他如石油裂化、润滑油掺合、某些食品和药物等的生产过程自动控制,原油管道输送过程监测,各种石油制品和油漆的品质检验等,都需要进行粘度测量。
按工作原理分:毛细管式、旋转式,振动式,落球式以及福特杯等各种方式。
按工作方式分:离线粘度计(取样检测)、在线粘度计(24小时连续测量)毛细管式粘度计的工作原理是,通过样品流过容器内的时间来判断样品的粘度。
测量数值的绝对值称为动粘度,广泛应用于石油化工领域。
落球式落球粘度计是基于Hoeppler测量原理,对透明牛顿流体进行简单而精确的动态粘度测量。
核心理念就是测量落球在重力作用下,经倾斜成一个工作角度的样品填充管降落所需要的时间。
旋转式粘度计的测定原理:通过一个弹簧片带动一个转子在流体中持续旋转,通过弹簧的扭变程度判断粘度。
需注意,旋转式粘度计所需测量的粘度范围与粘度计转子的大小和形状以及转速有关。
旋转式粘度计是实验室中最普遍使用的粘度计。
振动式粘度计的振动传感器发出一定的频率,通过振动幅度的变化换算粘度或者通过改变驱动力量的变化保持传感器振动幅度一致,计算驱动力量的变化计算粘度。
由于振动传感器的形状,振动方式等的不一样,振动式粘度计又有好几种。
福特杯粘度计是按美国材料试验学会油漆及原材料标准中规定制作,用来测定油墨、涂料、油漆等粘性比较的粘度计。
通过测定铝杯中一定容量的试料由底部的小孔中流出所需的时间来测得试料的粘性。
在欧洲和北美洲一些国家使用比较广泛。
福特杯是容量为100ml的优质铝杯精制而成。
256-提⾼冀东油⽥聚合物粘度保留率的研究与在线粘度计(黏度-机械剪切-剪切速率)⼀、实验部分1.实验装置AR1530/C电⼦天平,美国Ohaus公司,分辨率0.001g; RW20型数显⽆级调速搅拌器,德国IKA公司; DV-III旋转粘度计,美国Brookfield公司等。
2.实验药剂聚丙烯酰胺,相对分⼦量3500万,⽔解度23%,固含量96%,⼤庆炼化公司;聚有机多酸,有机胺,唐⼭丰泽化⼯公司;杀菌剂,冀东油⽥瑞丰化⼯公司。
3. 注聚站流程⼯作原理聚合物经过真空上料机提到⼲粉料仓,聚合物⼲粉经过分散装置的螺旋下料器计量后,通过漏⽃⾃然下落⾄⽂丘⾥喷嘴体的吸⼊⼝,再经过⿎风机吹送装置⽔粉混合头与配液⽔混合配制5000ppm聚合物溶液,输送到熟化罐充分搅拌溶解,制成浓度、粘度合格的聚合物溶液,再通过外输螺杆泵增压输⼊母液储槽,经过注聚泵加压计量后与⾼压配制⽔混合后进⼊注聚井。
4.聚合物降粘因素分析分析整个注聚流程可发现,可控聚合物降粘因素主要分为机械剪切与配制⽔两⽅⾯。
5.实验⽅法聚合物粘度的测定:使⽤DV-III粘度计测定聚合物粘度。
⼆、结果分析1.配液⽔对体系的影响配液⽤⽔为冀东油⽥G17注聚站清⽔、污⽔、⽼化⽔(将回注⽔⽼化放置12h)、杀菌污⽔。
将4个⽔样进⾏⽔质分析,见表1。
从⽔质分析中可发现清⽔中⾦属离⼦含量与矿化度、细菌含量指标提⾼冀东油⽥聚合物粘度保留率的研究吴?炜?赵?娜?李?健?李?松?胡彬彬?何⽔良?王丽娟(唐⼭冀油瑞丰化⼯有限公司,河北唐⼭ 063200)摘要:使⽤⽬前较为完善的聚合物驱油技术可减缓产量递减,改善开发效果,提⾼采收率。
其中聚合物的粘度是判定驱油体系是否有效的重要指标。
粘度保留率随剪切速度的增快⽽降低,综合考虑溶胀时间限制,选取10-15?r/min造成的粘度损失最⼩。
在保证注⼊量的前提下,将输液速度调整⾄10m3/h,降低管壁处剪切速率与粘度损失。
关键词:粘度?机械剪切?剪切速率?粘度保留率表1 ⽔质分析样品指标SRB菌个/mL TGB菌个/mL铁细菌个/mL含铁mg/L钾+钠(K++Na+ )镁(Mg2+)钙(Ca2+)总矿化度,mg/L G17清⽔0.60.600122210458G17污⽔60.025.0004293171743G17⽼化⽔25.013.0004253161722杀菌污⽔00004243161731相较污⽔要低很多。
粘度计安装、调试、维护以及操作规程鉴于的TOV型粘度是聚酯装置的关键精密仪表设备,价格昂贵、技术含量高、精度高、测量灵敏、但具有结构复杂、抗干扰能力差、易损坏的缺点,且没有备用可选择,因此为保证正确的安装和使用粘度计,保证其可靠稳定运行,特制定本规程。
一、 基本参数:1、设备名称:扭矩式振动粘度计2、位号:VT-18020 VY-180203、用途:在线检测PET粘度4、技术数据项目单位最大正常值最小值粘度 Pa.s 350 300温度℃ 295 285压力 mPa(G) 20 16 6二、 开箱1、运输:装运TOV的包装是专用木板箱,在装运TOV探头的箱子内装有减震装置,TOV探头紧固在减震装置上,保证在运输中的安全,因此必须将包装箱保管好,以备以后拆下TOV探头时再装入此木箱。
2、从海关运到工厂后,原则上不能开箱,如需商检,可以把木箱盖开启观看.但不能把TOV探头拆下取出。
3、入厂时检查包装箱是否完好,做好记录,到厂后,在室内保管,防止雨淋日晒。
开箱检查只有在设备厂商或中纺院技术人员不在场的情况下才能进行。
4、在确定投料之前7日内或在开始升温前一天,通知设备厂家来人,在设备厂商指导下开箱, 按照部件清单检查探头、转换器、专用电缆等的数量和完好情况并把TOV探头从木,箱中取出,注意必须用把手抬动TOV探头,不能抬保护套,不能把保护套拆下,不能把封条撕下。
三、 TOV的安装1、TOV粘度仪的第一次安装调试由厂家人员负责指导进行,我方派专业技术人员配合并进行学习培训,培训后要求我方技术人员/安装人员/维护人员要完全掌握TOV的全部技术.2、准备:检查电缆的敷设机柜接地的安装等情况,三根电缆线要单独传管,敷设好电源线,注意:只要敷好电缆线,不要接到TOV转换器端子上,更不能通电。
接地电阻小于1欧姆,控制柜单独陈列。
3、工器具准备:4、TOV专用弯头的焊接,TOV专用弯头是直接焊接在管线上的,焊接时要防止弯头变形,以避免安装探头时发生困难。
在线粘度计原理一、引言在线粘度计是一种用于测量液体粘度的仪器,它可以实时监测流体的粘度变化。
粘度是液体内部的分子间摩擦力的度量,它决定了流体的流动性。
在线粘度计通过测量流体在单位时间内通过单位面积的流动量来确定其粘度。
本文将介绍在线粘度计的原理及其工作方式。
二、在线粘度计原理在线粘度计的原理基于斯托克斯定律,该定律描述了细长圆柱体在液体中的阻力与其速度和粘度之间的关系。
在线粘度计通常采用振动管或旋转圆柱体作为测量元件,通过测量流体对测量元件的阻力来确定粘度。
1. 振动管原理振动管在线粘度计是一种常见的粘度测量仪器。
它由一个U形管和一个振动源组成。
当流体通过U形管时,流体对振动源造成的阻力将影响振动源的振幅和频率。
通过测量振动源的振幅和频率变化,可以计算出流体的粘度。
2. 旋转圆柱体原理旋转圆柱体在线粘度计利用旋转圆柱体的阻力来测量粘度。
当流体通过旋转圆柱体时,流体对旋转圆柱体的阻力将导致旋转圆柱体旋转速度的改变。
通过测量旋转圆柱体的转速变化,可以计算出流体的粘度。
三、在线粘度计工作方式在线粘度计通过传感器和电子控制系统实现对粘度的测量和监测。
1. 传感器传感器是在线粘度计的核心部件,它负责测量流体对测量元件的阻力。
传感器通常采用压力传感器、转速传感器或振幅传感器等。
这些传感器将测量到的信号传输给电子控制系统进行处理和分析。
2. 电子控制系统电子控制系统接收传感器传输的信号,并进行信号处理和数据分析。
通过对信号的处理和分析,电子控制系统可以计算出流体的粘度,并实时显示在仪器的显示屏上。
同时,电子控制系统还可以将测量结果传输给上位机或数据采集系统进行进一步处理。
3. 温度补偿温度是影响粘度测量结果的重要因素。
在线粘度计通常具有温度补偿功能,即通过测量流体的温度来修正粘度的测量结果。
温度补偿可以提高粘度测量的准确性和可靠性。
四、总结在线粘度计是一种用于测量液体粘度的重要工具,其原理基于斯托克斯定律。
振动管和旋转圆柱体是常见的在线粘度计测量元件。
TOV粘度计的应用在聚酯工艺生产中,熔体粘度是重要的参数,它对稳定生产运行,保证产品质量有着非常重要的作用。
因此在聚酯生产中,通常在熔体泵的出口安装在线粘度计加以检测。
美国MANSCO公司生产的TOV粘度计运行稳定可靠,检测灵敏准确,日常维护工作量少,为聚酯企业所普遍采用。
但是TOV粘度计结构复杂,调校步骤繁多,难以掌握。
1.工作原理TOV粘度计是由带法兰的探头(probe)和转换器(Transducer)两大部分组成。
探头直接安装在熔体管线上,球型的探头浸在工艺介质之中,以其谐振频率等幅振荡。
由转换器供给探头的电源以启动并维持其等幅振荡。
当粘性介质流过探头时,由于介质的粘性拖住探头而使其振幅衰减,介质粘度越高,拖力越大,为了维持探头等幅振荡所加的电能就越多。
TOV 转换器能检测到系统中补充电能的变化,并将它转换成与介质粘度成比例的4~20mA DC信号至DCS。
2.仪表特点(1)TOV粘度计所测粘度范围比较窄,仪表的灵敏度比较高。
(2)为了提高粘度计的测量精度,TOV采用压力和温度双补偿。
(3)TOV探头直接安装在管线上,可以连续工作许多年,即使停车也无需拆下。
(4)可提供四个模拟输出信号,分别代表补偿粘度、未补偿粘度、实际温度和补偿温度,以供用户选用。
3.仪表结构3.1 探头3.1.1 探头的外型如图1所示。
图2.6.3.1 探头泊外形它是由法兰形状的基座,以及从基座上伸出来的球形振荡元件和与它相邻的热电阻套管组成。
探头内部的引线(包括RTD连线)则通过软管引出,接到带有前置放大器的接线盒内。
再从接线盒引线转换器。
探头内部的结构如图2所示。
由转换器内脉冲驱动卡发出的脉冲电流送到2个驱动线圈,从而引起衔铁振荡,衔铁一端安装了磁性检测器,磁性检测器将接收到的信号传送到接线盒的前置放大器。
安装在热电阻套管里的2只热电阻(PT100)是一用一备,同样通过引出线接到接线盒内,以用于温度测量和对粘度进行补偿。
智能在线粘度计的功能特点一、什么是粘度计粘度计是一种用来测量流体黏稠度或粘度的仪器,常用于食品、油漆、化妆品、医药、石油等领域中的质检和研究。
粘度是流体内部摩擦力的度量,因此它对于许多物理和化学性质具有重要的作用。
智能在线粘度计则是一个结合了传统粘度计的基本原理和现代智能化技术的新型仪器。
二、智能在线粘度计的特点智能在线粘度计有很多特点,下面将逐一介绍。
1. 精度高、重复性好智能在线粘度计采用了先进的传感器技术,可以通过在线实时测量流体粘度,精度高,重复性好。
与传统的手动测量工具相比,它可以大大提高测量的准确性和可重复性,同时节省了时间和劳动力。
2. 安装和使用简单智能在线粘度计安装方便快捷,使用简单方便。
只需要将传感器安装在容器中或管道上即可实时监测粘度的变化。
传感器可以与现有的计算机或监测设施进行接口,通过互联网或其他通信技术实现远程监测和数据共享。
3. 实时监测和数据记录智能在线粘度计可以实时监测流体的粘度,同时记录并保存历史数据,方便用户进行数据分析和比较。
同时,实时监测和数据记录也可以帮助用户尽快发现流体粘度的变化,避免对产品质量和工艺造成影响。
4. 多种报警方式智能在线粘度计可以实现多种报警方式,如声音、闪光灯、电子邮件等,在流体粘度达到预设值时发出警报。
这有助于用户及时发现异常情况,并及时采取措施以避免质量问题或隐患。
5. 可视化界面和报表功能智能在线粘度计采用可视化界面设计,用户可以通过简单的操作实现数据监测、报表生成和分析。
报表功能可以方便地向管理层或其他部门展示流体粘度的变化情况,以及相关数据的统计和分析结果。
6. 可扩展性强智能在线粘度计的传感器可以根据用户的需要进行更换或升级。
同时,用户还可以根据不同的需求连接其他设备或系统,如PLC、报警设备等,以实现更高的生产效率和更好的管理。
这种可扩展性可以满足不同用户的不同需求,增强产品的灵活性和适应性。
三、智能在线粘度计的应用领域智能在线粘度计广泛应用于食品、化妆品、油漆、医药、石油等行业。
面粉粘度特性与面条品质的相关研究作者:王春娥, 刘丽, 韩婵娟作者单位:王春娥(益海嘉里投资有限公司面粉事业部 上海200000), 刘丽,韩婵娟(东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 广东东莞523147)刊名:现代面粉工业英文刊名:Modern Flour Milling Industry年,卷(期):2012,26(2)参考文献(5条)1.Crosbie G B;Lambe W J The Application of the Flour Swelling Volume Test for Potential Noodle Quality to Wheat Breeding Lines Affected by Sprouting 19932.Crosbie GB The relationship Between Starch Swelling Properties,Paste Viscosity and Boiled Noodle Quality in Wheat Flour 19913.Crosbie G B Further Evaluation of the Flour Swelling Volume Test for Identifying Wheats Potentially Suitable for Japanese Noodles 19924.阎俊;何中虎基因型、环境及其互作对黄淮麦区小麦淀粉品质性状的影响[期刊论文]-麦类作物学报 2001(02)5.许轲;戴其根;葛鑫氮肥运筹对面条小麦品种陕农229淀粉品质的影响[期刊论文]-上海农业学报 2004(01)引用本文格式:王春娥.刘丽.韩婵娟面粉粘度特性与面条品质的相关研究[期刊论文]-现代面粉工业 2012(2)。
在线粘度计原理产品分类: 仪器仪表/分析仪器/粘度计出 厂 价:主要规格:用 途:我要询盘 打印本页详细介绍CAS 粘度计工作原理CAS 粘度计精确度高、可靠性强,设计有自我清洗功能。
其专利技术仅使用一个移动部件——不锈钢活塞,在小型测量室内的液体(不足2mL)中被电磁力驱动。
专有的电路系统配上监测液体温度功能,在通过分析活塞的前后运行时间而获得绝对粘度。
由于浸湿部件是由不锈钢材料制造及微处理器设计巧妙,因此CAS 粘度计几乎免于维护而安装成本非常低。
专利的CAS 电磁粘度计设计非常简单。
在线应用中,粘度计被插入流动的液体,测量室内不断被少量新鲜的样品充满。
当里面的―B‖线圈被激活时,活塞被电磁力牵动而往下向测量室底部运动。
此时被截流的入口处的液体被迫在活塞周围流动。
流体越粘,活塞运动越慢。
在这一过程中处于上面的―A‖线圈用来监测活塞的运动。
活塞一旦抵达测量室底部,上面的―A‖线圈就会被激活而下面的―B‖线圈开始监测。
在这个过程中,新鲜样品被引入到活塞周围同时处于里面的―B‖线圈监控活塞运动。
当活塞接近导流装置护栏,―B‖线圈就会被重新激活,开始重复以前的过程。
往复运行时间的测量极为精确,液体绝对粘度(cP)可以被控制在技术规格的±1%内。
当活塞被来回驱动时,导流装置与活塞运动都能不断的更新液体样品。
由于活塞质量非常小,传感器不会受到震动或方向改变的影响。
测量一个活塞循环平均需要5到10秒,因此测量数据得以频繁的校正。
新数据平均每10-15秒便会加以更新。
在整个过程中,安装于测量室底部的金属铂电阻式温度传感器(RTD)用来监测流过测量室的样品温度。
注:Coil A-电磁线圈A ;Coil B-电磁线圈B ;Piston-不锈钢活塞;RTD-电阻式温度传感器;HFO-流动的液体样品(Coil A 的上方是微型导流装置)系统提供的数据包括、黏度及温度补偿黏度(Temperature Compensated Viscosity-TCV)。
4050滑油粘度1. 什么是滑油粘度?滑油粘度是指润滑油的黏度或流动性能。
它是滑油在应力作用下的内部阻力,也可以理解为润滑油的黏稠程度。
滑油粘度的测量方法是通过测量滑油在一定温度下的流动性能来确定的。
2. 滑油粘度的重要性滑油粘度对于机械设备的正常运行至关重要。
如果滑油粘度过高,会导致润滑油在机械设备中的流动不畅,增加摩擦阻力,加剧能量损失,甚至引起设备过热。
而如果滑油粘度过低,润滑膜的形成会受到影响,无法有效减少金属表面间的摩擦和磨损,从而缩短机械设备的使用寿命。
3. 滑油粘度的测量方法3.1 绝对粘度和相对粘度滑油粘度可以分为绝对粘度和相对粘度。
绝对粘度是指滑油在一定温度和剪切速率下的黏度,常用单位是帕斯卡秒(Pa·s)。
相对粘度是指滑油的绝对粘度与某一基准油的绝对粘度之比,常用单位是无量纲。
3.2 动力黏度和运动黏度滑油粘度还可以分为动力黏度和运动黏度。
动力黏度是指滑油在启动和停止过程中的黏度,而运动黏度是指滑油在正常工作条件下的黏度。
3.3 测量方法常用的测量滑油粘度的方法有动力黏度法、运动黏度法和粘度指数法。
动力黏度法通过测量滑油在不同温度下的流动性能来确定滑油的粘度。
运动黏度法则通过测量滑油在特定温度下通过标准孔的时间来确定滑油的粘度。
粘度指数法是通过测量滑油在不同温度下的粘度来评估其粘度随温度变化的性能。
4. 滑油粘度的选择选择适当的滑油粘度对于机械设备的正常运行至关重要。
一般来说,滑油粘度的选择应根据设备的工作温度、负载、转速等因素来确定。
较高的工作温度、较大的负载和转速通常需要较高的滑油粘度,以确保润滑膜的形成和维持。
而较低的工作温度、较小的负载和转速则需要较低的滑油粘度,以保证润滑油的流动性能。
5. 滑油粘度的维护和监测为了确保机械设备的正常运行,滑油粘度的维护和监测非常重要。
定期检查滑油的粘度,可以及时发现滑油粘度异常的情况,并采取相应的措施进行调整。
常用的滑油粘度监测方法有粘度计测量法和在线监测法。
粘度测量和在线粘度计的应用
任何人在开始研究有关流变的过程时一定会先问一个问题,那就是“为什么要做粘度的测量呢?从事相关实验的研究人员告诉我们,“它可以提供数据,包括流程的影响、公式的改变以及对象对时间的变化状况,以帮助我们更进一步的了解实验系统的行为,并且做相当程度的推测。
”
在流变特性的测量里,常见的是对于其品质的控制,如一批批的原料必须有着一致的流变特性。
也就是为了这个原因,对于产品的一致性与品质的控制,大家相信流体的行为是一个最能够直接测量的对象。
研究流体行为的另外一个原因,是因为它是一个可直接得到用于实际的估计数据的研究。
如一个高粘度的液体,在传送时我们知道需要比较高功率的泵。
因此了解流变行为对于管线设计与泵的装配设计是非常有用的。
另外在研究中也提出,物质的特性在流变上的表现是敏感的,如物质分子量的增加或是其分子量分布不一致,会直接反映在其流动行为上。
这在高分子的合成上是很重要的,我们可以藉由其流变行为来比较其分子量,而不需大费周折地去测量其真正数值。
它也是预测并控制产品特性、最终控制过程以保证原材料表现与行为的一种方法。
让我们思考一个问题,“对一产品或流程,流变的某些参数是否对它们有着关联性呢?”要知道问题的答案,直觉上我们必须要在材料的化学及物理现象上下功夫,而原因是因为它们会反映出流变行为。
现在,我们先假设这些信息我们已经知道并且也确定了几种可能性。
我们要做的下一步是去收集一些关于流变的初步数据,并且思考决定此系统所表现出的流体行为特性属于哪一范畴内。
基本上,上述决定帮助我们选择使用某一款粘度计做测量并且绘制其有关流体行为的结果。
一旦流体的行为已经确定,我们就能对于系统成分间的互相作用情形有更详细的了解。
在仪器内亦建有不少的数学模式可拿来对数据做最适当的仿真。