- Flödesmätare för transittid:
I en flödesmätare för transittid sänder en radioaktiv källa ut en stråle av gammastrålar över ett rör eller en kanal som innehåller den strömmande vätskan. Två detektorer är placerade nedströms och uppströms om strålkällan. När vätskan strömmar, bär den de radioaktiva partiklarna med sig, vilket orsakar en tidsskillnad mellan emission och mottagning av gammastrålning vid detektorerna. Denna tidsskillnad mäts exakt och är omvänt proportionell mot vätskans flödeshastighet. Genom att beräkna medelflödeshastigheten och rörets tvärsnittsarea kan flödeshastigheten bestämmas.
- Korrelationsflödesmätare:
En korrelationsflödesmätare använder också två detektorer, placerade på samma sida av röret, för att mäta vätskans hastighet. I detta fall avger den radioaktiva källan en stråle av neutroner eller gammastrålar över röret. Den strömmande vätskan bär partiklarna, vilket resulterar i fluktuationer i den detekterade strålningsintensiteten på grund av variationen i densitet mellan vätskan och de stationära komponenterna. Genom att analysera de fluktuerande signalerna och tillämpa statistiska metoder kan korrelationsflödesmätaren bestämma flödeshastigheten och därefter flödeshastigheten för vätskan.
Nukleoniska flödesmätare ger flera fördelar jämfört med traditionella flödesmätningstekniker. De är icke-påträngande, vilket innebär att de inte hindrar eller stör vätskeflödet. De erbjuder också en hög nivå av noggrannhet och tillförlitlighet och kan arbeta under utmanande förhållanden, hantera ett brett utbud av vätskor, inklusive ogenomskinliga vätskor, slurry och gaser.
Tillämpningar av nukleoniska flödesmätare:
Nukleoniska flödesmätare används ofta i olika industrier och applikationer, inklusive:
1. Olja och gas:Mätning av råolja, naturgas och raffinerade produkter i pipelines.
2. Kemisk bearbetning:Flödesmätning av kemikalier, lösningsmedel och andra processvätskor.
3. Massa och papper:Övervakar flödet av massa, pappersmassa och tillsatser.
4. Farmaceutisk:Mätning av vätskeflöden i farmaceutiska processer.
5. Mat och dryck:Övervakning av flödet av drycker, mejeriprodukter och andra matvätskor.
6. Vatten- och avloppsrening:Flödesmätning i vattendistribution och reningssystem.
Sammanfattningsvis använder nukleoniska flödesmätare kärnfysikprinciper för att noggrant och tillförlitligt mäta flödeshastigheten för vätskor i olika industriella tillämpningar. De är icke-påträngande, mångsidiga och kan hantera ett brett utbud av vätskor, vilket gör dem till ett viktigt verktyg för flödesövervakning och kontroll inom olika sektorer.