行业专用设备加工
公司地址:山东省济南市工业路58号
企业信息
注册资本:50---100万
注册时间: 2009-03-16
(2)式氯化锂湿度计式氯化锂湿度计是由美国的Forboro公司首先研制出来的,其后我国和许多国家都做了大量的研究工作!这种湿度计和上述电阻式氯化锂湿度计形式相似,但工作原理却完全不同!简而言之,它是利用氯化锂饱和水溶液的饱和水汽压随温度变化而进行工作的!2、碳湿敏元件碳湿敏元件是美国的E.K!Carver和C!W!Breasefield于1942年首先提出来的,与常用的毛发、肠衣和氯化锂等探空元件相比,碳湿敏元件具有响应速度快、重复性好、无冲蚀效应和滞后环窄等优点,因之令人瞩目!
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湿度传感器选型测量范围和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围!除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-RH)测量.在当今的信息时代,传感器技术与计算机技术、自动控制技术紧密结合着!测量的目的在于控制,测量范围与控制范围合称使用范围。当然,对不需要搞测控系统的应用者来说,直接选择通用型湿度仪就可以了!测量精度和测量范围一样,测量精度同是传感器重要的指标!每提高—个百分点.对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次!
众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度.温度每变化0!1℃.将产生0!5%RH的湿度变化(误差).使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的!因为湿度随着温度的变化也漂忽不定的话,奢谈测湿精度将失去实际意义。所以控湿首先要控好温,这就是大量应用的往往是温湿度—体化传感器而不单纯是湿度传感器的缘故!多数情况下,如果没有的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了.
因此它被认为是进行高空大气探测可供选择的几种合乎要求的传感器之一!也正是因为这些特点使人们对这种方法产生浓厚的兴趣!然而,遗憾的是尽管许多国家的专业人员为改进传感器的性能进行了不懈的努力,但是在探索生产质量稳定的产品的工艺条件,以及提高性能稳定性等与实用有关的重要问题上始终未能取得重大的突破.因此,到目前为止,传感器通常只能在特定的条件和有限的范围内使用.近年来,这种方法在工业中的低霜点测量方面开始崭露头角。
因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远!例如进口的1只廉价的湿度传感器只有几美元,而1只供标定用的全湿程湿度传感器要几百美元,相差近百倍!所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”.生产厂商往往是分段给出其湿度传感器的精度的。如中、低湿段(0一80%RH)为±2%RH,而高湿段(80—H)为±4%RH!而且此精度是在某一指定温度下(如25℃)的值。如在不同温度下使用湿度传感器.其示值还要考虑温度漂移的影响!
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湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比!1、氯化锂湿度传感器(1)电阻式氯化锂湿度计基于电阻-湿度特性原理的氯化锂电湿敏元件是美国标准局的F!W.Dunmore研制出来的!这种元件具有较高的精度,同时结构简单、价廉,适用于常温常湿的测控等一系列优点。
由于水蒸汽密度的数值与以毫米高水银柱表示的同温度饱和水蒸汽压强的数值很接近,故也常以水蒸汽的毫米高水银柱的数值来计算空气的干湿程度。 相对湿度:空气中实际所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的百分比值,叫做空气的“相对湿度”。 空气的干湿程度和空气中所含有的水汽量接近饱和的程度有关,而和空气中含有水汽的*量却无直接关系。
例如,空气中所含有的水汽的压强同样等于1606。24Pa(12。79毫米汞柱)时,在炎热的夏天中午,气温约35℃,人们并不感到潮湿,因此时离水汽饱和气压还很远,物体中的水分还能够继续蒸发。而在较冷的秋天,大约15℃左右,人们却会感到潮湿,因这时的水汽压已经达到过饱和,水分不但不能蒸发,而且还要凝结成水。
所以我们把空气中实际所含有的水汽的密度ρ1与同温度时饱和水汽密度ρ2的百分比ρ1/ρ2×100%叫做相对湿度。也可以用水汽压强的比来表示。
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