Sok folyamat és folyamat csak bizonyos páratartalom fenntartása mellett lehet sikeres. Számos folyamat igényel páratartalom mérést. Például a szárazfestő műhelyekben és még a beltéri levegőben is észlelni kell a páratartalmat.
A hőmérséklethez hasonlóan a páratartalom is fontos folyamatváltozó. Például a környezet relatív páratartalma jelentős hatással van testi komfortérzetünkre és egészségi állapotunkra. Ezenkívül a páratartalom megfelelő beállítása jelentősen csökkentheti az energiafogyasztást. Egyes alkalmazások magas követelményeket támasztanak a páratartalom mérésével szemben, és az ilyen alkalmazások továbbra is léteznek. A levegő páratartalmának folyamatos ellenőrzése döntő fontosságúvá válik, ha a levegő vízgőztartalma bizonyos kémiai, fizikai vagy biológiai folyamatokat indíthat el vagy befolyásolhat.
A levegő összetétele
A tiszta és száraz levegő a kis mennyiségű neonon, héliumon, kriptonon és xenonon kívül a következő anyagokat is tartalmazza: 78.10% nitrogén, 20.93% oxigén, 0.93% argon, 0.03% szén-dioxid és 0.01% hidrogén. A környezet és a külső levegő ezen összetevőkön kívül még nagy mennyiségben tartalmaz gáznemű és szilárd anyagokat, valamint bizonyos mennyiségű vizet vízgőz formájában. Ezért a levegő különböző gázok és vízgőz keveréke.
Relatív páratartalom és a legfontosabb derivált változók
relatív páratartalom
A levegő nedvességelnyelő képessége a hőmérséklet emelkedésével nő. A páratartalom meghatározása mindig a relatív páratartalom mérésével történik, amely a levegő aktuális páratartalmának a lehetséges maximális páratartalomhoz viszonyított arányát írja le. Az összes többi mérést a relatív páratartalom és a hőmérséklet mérésével végezzük.
Harmatpont hőmérséklet
A nagyon alacsony páratartalom a harmatponti hőmérséklettel jellemezhető. Ez az a hőmérséklet, amelyen páralecsapódás képződik a levegőben.
Abszolút nedvesség
Az abszolút páratartalom azt írja le, hogy hány gramm víz van egy köbméter levegőben. A folyamat nyomásának változásai befolyásolják.
Keverési arány
Számítsa ki a keverési arányt a szárítási folyamat során. Független a hőmérséklettől és a nyomástól, és a vízgőz tömege és a száraz gáz tömege közötti összefüggést írja le. A páratartalom-mérő szondáknak a hőmérsékleten kívül a folyamatnyomásról is információkat kell szerezniük.
mérési módszer
Kapacitív páratartalom mérési módszer
Kapacitív páratartalom mérőszonda, a relatív páratartalom és a származtatott változók kiszámítására szolgál, intelligens cserélhető szondák segítségével. Az ilyen típusú sorozatoknál a szonda bedugható és cserélhető. Különböző területeken alkalmazzák, például klímaméréstechnikában, gyógyszeriparban, üvegházakban, valamint tisztaterekben, tároló helyiségekben, hűtőkamrákban.
A legtöbb esetben kapacitív páratartalom mérési módszereket alkalmaznak a páratartalom mérésére. Ez az érzékelő technológia főként egy kondenzátort tartalmaz, amelynek dielektrikumja a környezeti levegő páratartalmának megfelelően nyeli el vagy engedi el. A páratartalom befolyásolhatja a polimer anyagok dielektromos állandóját, ami viszont befolyásolja a kondenzátorok kapacitását. A downstream elektronikai eszközök a mért kapacitást használják a relatív páratartalom nagy pontosságú kiszámítására. Ez az elv a legtöbb alkalmazási forgatókönyvre vonatkozik. Speciális berendezések azonban csak magas páratartalmú környezetben használhatók. Ezekben az eszközökben az érzékelő burkolata alatti területet fűtik, csökkentve a relatív páratartalmat és megbízható méréseket tesznek lehetővé. Szennyezett közegben használjon szinterezett szűrőket, hogy ellenálljon a szennyeződés részecskéinek, és védje az érzékeny érzékelőelemeket.
Higrométer páratartalom mérési módszer
A páratartalom mérő szondája a relatív páratartalom kiszámítására szolgál. Alkalmas páratartalom mérésére a légkondicionáló iparban és az iparban. Kedvező tulajdonság az érzékelőelemek nagy vízállósága, amely lehetővé teszi az eszközök tartós használatát magas páratartalmú környezetben, amíg a telítettség meg nem történik.
Magas páratartalom vagy légszennyezettség esetén a páratartalom higrométerrel történő mérése nyújthatja a megfelelő megoldást. Ez a módszer a hosszvariációs képlethez tartozik, ami azt jelenti, hogy a benne lévő szálkomponensek a levegő páratartalmának változásával változtathatják hosszukat. A hosszváltozást egy speciális átviteli rendszeren keresztül továbbítják egy indikátorhoz vagy potenciométerhez. A rendszer csak a relatív páratartalmat számítja ki származtatott változók nélkül. Ez a mérési technológia nem igényel feszültségforrást, és alkalmas páratartalom-szabályozók költséghatékony beépítésére. Az alkalmazott hőmérséklet-tartomány -40-+80 °C, a páratartalom 35-100% relatív páratartalom.
Száraz nedves hőmérséklet mérési módszer
Higrométer, a száraz hőmérséklet és a páratartalom különbség kiszámítására szolgál. Oldószer alapú és korrozív gázokhoz használják; Folyamatos mérések végezhetők a húsfeldolgozó és sajtiparban is.
Szennyezett vagy korrozív levegőben a páratartalom nedves száraz módszerrel mérhető 5-95 °C hőmérséklet-tartományban. Nedves száraz mérésnél a hőmérőt közvetlenül a környezeti levegőnek teszik ki, hogy megmérjék a száraz hőmérsékletet. Egy másik hőmérőt egy vízbe merített szívómag vesz körül, amelyet a nedves hőmérő mérésére használnak. A páratartalom szondánál a párolgás következtében hő nyelődik el, és alacsonyabb egyensúlyi hőmérséklet lép fel. A két hőmérséklet közötti különbséget páratartalom-különbségnek nevezzük – minél szárazabb a levegő, annál nagyobb a különbség. Két RTD hőmérsékletszonda csatlakozik egy kiértékelő egységhez, amely a száraz hőmérséklet és a száraz nedves mérés közötti különbség alapján számítja ki a relatív páratartalmat. Ez a mérési technika nagyon robusztus, és jó mérési pontosságot biztosít a közepes és alacsony mérési tartományban. Azonban magas páratartalmú környezetben, ahol szinte nincs lehűlés, ez pontatlan. A szerelési munka viszonylag összetett, és általában ventilátorra van szükség a megfelelő légáramlás létrehozásához. Ezenkívül a rendszer karbantartást igényel. Például ellenőrizni kell a vízszintet és ki kell cserélni a szívómagot.
Copyright © Weibao Information Technology (Shanghai) Co,Ltd. Minden jog fenntartva