懸濁粒子に出会った超音波は界面で散乱減衰され、残りの部分は粒子内に入射して吸収減衰され、界面に接触した超音波はまた粘性減衰を受け、zui後に受信端に到達する。様々な減衰のメカニズムは複雑だが、懸濁粒子によって引き起こされ、懸濁粒子の数に比例している。実験室密度比重濃度計一定条件下での減衰は濃度に比例し、懸濁液の音響減衰係数を測定することで濃度を求めることができる。各送信機が送信した光は透過を経て2つの検出器に照射され、これにより一連の光路が生成され、データ行列が得られ、その後、これらのデータ信号を分析することにより、媒体中の懸濁物の正確な濃度が得られ、干渉を効果的に除去し、汚染による偏差を補償し、機器をより劣悪な環境で動作させることができる。
乾燥地域では、乾燥空気を冷房して省エネ*することができ、室内の排風を十分に利用して、全熱回収機能を実現することができる。伝送中に被測定物の吸収、反射、散乱を経た後、検出器に照射できる光のほんの一部が存在し、透過光の透過率は被測定汚水の濃度と一定の関係があるため、透過光の透過率を測定することで汚水の濃度を算出することができる。半導体プロセスの湿式エッチングと洗浄プロセスにおいて、この濃度計の応用は顧客がオンライン濃度モニタリングを完了するのに役立つ。その高速応答、高安定性と高精度の性能はオンライン検査過程をより合理的で、より信頼性があり、タイムリーな薬液濃度の微細な変化はすべて濃度計に反映され、小型で軽量なサイズは設備内の空間位置を大幅に節約し、効果的に設備内の空間利用率を高める。