实时测量
连续监测,无延迟
免维护
无运动部件或易损组件
最高精度
即使在苛刻条件下也能精确测量
降低运行成本
具有短回报周期的高性价比解决方案
借助超声波,可连续在线测定水中氨(也称氨水、氨溶液、NH4OH)的浓度。LiquiSonic® 为此测量介质中的声速和温度,并将这两个参数实时换算为 NH3浓度。
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测量范围: 0–35 wt% NH3 在水中,最高 30 °C,或自 95 wt% NH 起3
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测量原理: 测量声速并进行集成温度补偿,不受颜色、浊度和电导率影响
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安装方式: DN 80 管道传感器,作为中间法兰安装,可选 PFA 涂层;或带法兰的 40-40 Ex 浸入式传感器
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防爆: ATEX 和 Ex(40-40 Ex 浸入式传感器获准用于 0 区)
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维护: 无运动部件、无磨损;无需定期校准

超声波氨测量如何工作?


传感器向介质发送一个超声脉冲,并测量其在已知距离上的传播时间。由此得出介质中的声速,而声速会随着液体中氨含量的变化而改变。由于声速同时受温度影响,传感器还会同步采集温度。声速和温度与浓度之间的对应关系通过预先定义的产品数据集实现。对于氨水,该数据集覆盖 0–35 wt% 和 95–100 wt% 的整个范围。
为什么不采用滴定、电导率、密度或折光测量?
这些方法原则上都可行,但在氨水应用中各自都有特定局限。 滴定 作为参考方法,其精度无可匹敌,但终究只是抽样。由于氨在取样与分析之间可能逸散,样品处理方式会直接影响结果。此外,人工投入仍然存在。 电导率 对于弱碱而言,这种方法具有误导性。随着浓度升高,解离度下降,电导率会在低百分比范围内达到最大值,随后再次下降。因此,一个测量值可能对应两种不同浓度,而溶解盐分还会进一步干扰结果。
密度 和科里奥利测量利用的是一种本身可用的相关关系。随着氨含量增加,密度会明显下降,但对逸散气泡以及安装条件非常敏感。 折光仪 以及光学方法都需要洁净的观察窗。沉积物、浊度和冷凝液都会直接影响测量值。 pH 测量 在此相关浓度范围内过于不明确。
声速测量不受颜色、浊度和电导率影响,无运动部件、无电极、无光学窗口。
实验室样品无法解决的问题
结果来得太晚
样品能提供一个精确数值,但对应的却是结果送达时早已过去的时刻。在两次取样之间,装置处于“盲飞”状态,偏差往往要到为时已晚时才会被发现。
氨会挥发逸散
NH3 在水溶液中具有相当高的分压,并会逸出;升温、存放时间以及每次打开或倒泵都会加剧这一过程。若按一个(已过时的)标称值进行加药,对于老化物料就会在不知不觉中加药不足。
每一次取样都涉及职业安全
这种浓度的氨溶液具有腐蚀性,其蒸气会刺激眼睛和呼吸道。在运行中的管线上取样意味着复杂的劳动防护、审批流程以及残余风险,而每减少一次取样,这种风险就会随之降低。
温度补偿测量值
在未加热的储罐区,介质温度会波动。若方法未配备精确的同步温度采集,则得到的数值无法在数月或数年间进行可比性分析。
应用示例
氨水通常以约 25 wt% 的浓度交付。之后在加药和稀释过程中浓度会明显更低,而例如洗涤液和工艺液则可能根据工艺要求高于该值。通常只进行抽检,而这正是排放、质量和成本风险产生的地方。
以下行业可直接受益于连续浓度测量:
烟气净化
垃圾焚烧和替代燃料发电厂、生物质和燃煤电厂、水泥厂、玻璃厂、石灰厂和钢铁厂。
- 根据 NOx负荷进行还原剂投加
- 不x确保可靠满足限值
- NH3限制氨逃逸
生产与灌装
气态 NH 的吸收3 于水中,调整至规格要求,并对产品和溶液进行灌装。
- 每批次符合规格
- 减少返工和重新分装
- 无需手工的批次记录
罐区与物流
槽车接收、储罐存储、倒泵及厂内分配。
- 交接时检查浓度
- 识别误装
- 使逸散损失可见
废气与洗气
焦化厂、化肥和三聚氰胺装置、食品与农业行业的废气洗涤器、应急洗气装置。
- 使洗涤液保持在最佳吸收状态
- 控制负载和再生
- 证明事故情况下的可用性
制冷与能源技术
吸收式制冷装置中的氨/水、余热利用、工业冷却回路。
- 监测循环中的溶液
- 及早检测性能下降
- 测量浓度而不是计算浓度
规划和工厂建设
必须指定氨水测量点的新系统和改造。
- 防爆设计
- NH 材料释放3-解决方案
- 连接 PLS 和控制室
系统工程
测量范围和精度
对于水中的氨,系统设计适用于最高 35 wt%。显示和输出的是 NH3浓度(质量百分比),以及其基础参数声速和温度(根据要求也可提供密度)。该测量方法本身的适用范围远超这些界限:温度从 −100 到 200 °C,压力最高可达 500 bar。对于类似的双组分应用,LiquiSonic® 可达到 ±0.05 wt% 的测量精度。针对您的氨水测量点可承诺的具体数值,我们很乐意与我们的应用团队一起进行评估 并在一次个人沟通中讨论.
动态性
传感器每秒执行 30 次以上测量。浓度突变,例如切换到另一批次或错误灌装时,会被立即识别。
材料与防爆
对于大多数氨水应用,奥氏体不锈钢已足够使用。若存在腐蚀性伴随物质或更高纯度要求,可提供介质接触表面的 PFA 涂层。防爆方面已通过 ATEX 和 Ex 认证:浸入式传感器 40-40 Ex 获准用于 0 区,管道传感器可提供隔爆外壳版本。
控制器与维护
一台 LiquiSonic® 控制器最多可连接四个传感器,因此可在一个界面上显示来料、储罐和加药点。连接为数字式,最长可达 1,000 m,且无漂移、抗干扰。可提供 4-20 mA 输出以及 Profibus DP、Modbus、Ethernet/IP 和 Foundation Fieldbus 与控制系统连接(测量值还会额外记录在设备中)。运行过程中没有易损件、没有电极、没有密封件,也没有光学窗口,因此无需定期校准。
35 年以上浓度测量经验
SensoTech 自 1990 年以来一直是在线测量技术的领先供应商,并已发展成为精密浓度和密度测量领域的专家。
我们的系统已在全球范围内投入使用,包括关键应用场景。
35+
50+
ISO 9001
认证质量
常见问题
例如通过声速:安装在管道或容器中的超声波传感器测量声脉冲在已知距离上的传播时间,并同时记录温度。LiquiSonic 根据这两个参数® 控制器依据实验室测定的氨水产品数据集计算 NH₃ 浓度。测量在封闭系统中进行,无需取样、无需旁路,也无需稳流段。
Für diese Anwendung ist das System auf 0 bis 35 wt% und 95 bis 100 wt% NH₃ ausgelegt und über den gesamten Bereich temperaturkompensiert. Für vergleichbare Zweikomponenten-Messungen liefert LiquiSonic® 可提供 ±0.05 wt% 的精度。针对具体测量点可承诺的数值取决于工艺条件,并仅在报价中最终确定。
因为相对于水溶液,氨具有显著的分压,因此会逸出。高温、长时间静置、倒罐时的流动以及每次打开系统都会加剧这种损失。标称为 25 wt% 交付的溶液在长期储存后可能已明显低于该值。若按标称值进行加药设计,往往会导致加药不足。在储罐中进行连续测量,可以在其反映到排放或质量指标之前识别这一趋势。
一台 LiquiSonic® 安装在灌装管线中的传感器是典型应用位置。来料批次的氨含量会在倒料过程中显示并记录,因此偏差和混淆可被立即发现。
它取代的是滴定作为基础方法,而不是作为参考方法。通常,LiquiSonic® 负责持续监测和控制,而实验室则以较长间隔进行验证和记录。这样可显著减少定期取样的工作量,同时降低人员接触腐蚀性溶液和氨蒸气的风险。
可以,为此提供了 LiquiSonic® 的 ATEX 和 Ex 认证版本。管道传感器可提供隔爆外壳版本,即介质接触侧和环境侧分别适用于 0 区和 1 区。针对您具体测量点可承诺的标识取决于工艺条件,并仅在报价中最终确定。
对于纯氨水应用,通常奥氏体不锈钢已足够。铜及其合金如黄铜并不适用,因为氨会腐蚀它们并可能引发应力腐蚀开裂。当介质中存在腐蚀性伴随物、氯化物有影响或有特殊纯度要求时,HC2000 或介质接触表面的 PFA 涂层是合理选择。我们会根据您的装置来确定材料选择。
影响显著,因此温度会被同时测量。氨溶液中的声速会随浓度和温度同时变化。在 LiquiSonic® 有一个温度传感器,其测量值直接包含在实时评估中。过程中不需要额外的温度测量点。
氨除气是该介质的真实边界条件。力声波® 传感器可以通过信号评估来适应测量有气泡的条件,并且可以确定介质中气泡的比例。安装地点和安装位置同样重要。
传感器和控制器采用数字连接,无漂移、无干扰,传输距离可达 1,000 m。提供 4-20 mA 输出以及 Profibus DP、Modbus、以太网/IP 和基金会现场总线。测量值也记录在设备中。力声波® 控制器最多可服务四个传感器。
该过程使用两个物理变量并且无需磨损部件即可工作。无需定期校准,传感器可可靠工作多年。如果工艺条件或介质成分发生变化,通常可以在需要重新校准之前调整产品数据集。




