Ota meihin yhteyttä
- No.8 Kanghui Rd, Gongshu District, Hangzhou, Kiina.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072
Ilmankostuttimen kosteus
Mikro-tietokoneen kosteusasetus, automaattinen induktio, automaattinen ohjaus.
Kuvaus
Ilmankostuttimen kosteus








Kosteusanturin kosteusanturin tiedot
Kosteusanturin kosteusanturin tiedot Hygroskooppinen materiaali, jota voidaan käyttää kosteusanturin antamiseen, on täytettävä perusedellytykset, joiden mukaan kosteuden kestävyys (tai kapasitanssi) ovat palautuvia, ja niiden toistettavuus on hyvä. Näistä materiaaleista valmistetut kosteusanturit yhdistetään sopiviin piireihin vastaavan kosteusmittauslaitteen muodostamiseksi. Hygrometriä, joka perustuu hygroskooppisen aineen resistenssin tai kapasitanssin muutoksiin, kutsutaan yleensä kosteusanturiksi. Kosteusanturin kosteusanturit sisältävät pääasiassa litiumkloridin kosteusanturin, alumiinioksidin kosteusanturin, hiilen ja keraamisen kosteusanturin sekä korkean polymeerikalvon ja erilaiset epäorgaaniset yhdisteet, kuten litium-niobaatti, kadmiumsulfidi, natriumkloridi jne. on lyhyt esittely erilaisista kosteusantureista. 1. Litiumkloridi-kosteusanturi (1) Kestävä litiumkloridi-kosteusmittari Ensimmäinen litiumkloridin sähköinen kosteusanturi, joka perustuu resistenssi-kosteuden periaatteeseen, on kehittänyt FW Dunmore American Standard of Bureau -yksiköstä. Komponentilla on suuri tarkkuus, ja sillä on yksinkertaisen rakenteen ja edullisten etujen edut, ja se soveltuu useisiin etuihin, kuten normaalin lämpötilan ja kosteuden mittaukseen ja ohjaukseen. Litiumkloridielementin mittausalue liittyy kosteusherkän kerroksen litiumkloridipitoisuuteen ja muihin komponentteihin. Yksittäisen komponentin tehokas kosteuden absorptioalue on tyypillisesti 20% RH: n sisällä. Esimerkiksi pitoisuus, joka vastaa 0,05%: n konsentraatiota, on noin (80 - 100)% RH: ta ja konsentraatio, joka vastaa 0,2%: n konsentraatiota, on (60 - 80)% RH. Voidaan nähdä, että mitattaessa laajaa kosteusaluetta on tarpeen yhdistää eri komponenttien pitoisuuksia. Hygrometriyhdistelmän komponenttien määrä, jota voidaan käyttää täysimittaiseen mittaukseen, on yleensä viisi, ja litiumkloridin hygrometri, joka käyttää komponenttien yhdistelmämenetelmää, voi yleensä mitata (15 - 100)% RH: ta ja jotkut ulkomaiset tuotteet väittävät, että mittaus alue on jopa (2 - 100)% RH. (2) Kastepisteen litiumkloridi-kosteusmittari Kastepiste litiumkloridin hygrometri kehitettiin ensimmäisen kerran Forboro Companyn Yhdysvalloissa. Sen jälkeen Kiina ja monet maat ovat tehneet paljon tutkimusta. Tämä kosteusmittari on muodoltaan samanlainen kuin edellä mainittu resistiivinen litiumkloridin hygrometri, mutta toimintaperiaate on täysin erilainen. Lyhyesti sanottuna se toimii kyllästetyn vesipitoisen litiumkloridiliuoksen höyrynpaineen kanssa lämpötilan funktiona. 2. Hiili-kosteusanturin hiilidioksidin kosteusanturi ehdotettiin ensin EK Carverin ja CW Breasefieldin toimesta Yhdysvalloissa vuonna 1942. Hiilen kosteusanturilla on yleisesti käytettävät hiuselementit, kuten hiukset, kotelo ja litiumkloridi. Pysyvyyden, toistettavuuden, eroosion vaikutuksen ja kapean hystereesisilmukan edut ovat merkittäviä. 1970-luvun alussa Kiinan meteorologinen osasto kehitti hiili-kosteusantureita ja saavutti positiivisia tuloksia. Mittausepävarmuus ei ole enempää kuin ± 5% RH, aikavakio on 2 - 3 s positiivisessa lämpötilassa, ja hystereesi on yleensä 7 Noin%, ominaisvastus on myös hyvä. 3. Alumiini-kosteusmittari Alumiinioksidianturin erinomainen etu on, että tilavuus voi olla hyvin pieni (esimerkiksi kosteusanturi sondille on vain 90 μm ja 12 mg), herkkyys on korkea (matalan alaraja on -110 ° C kastepiste) ja vastaus Nopea nopeus (yleensä välillä 0,3 s ja 3 s), mittaussignaali tuotetaan suoraan sähköisten parametrien muodossa, mikä yksinkertaistaa huomattavasti tietojenkäsittelyohjelmaa ja niin edelleen. Lisäksi se soveltuu myös nesteiden kosteuden mittaamiseen. Edellä mainitut ominaisuudet ovat toivottavia tietyillä teollisuuden ja meteorologian mittausalueilla. Siksi sitä pidetään yhtenä useista toivottavista antureista, joiden ilma-aluksen ilmaiseminen on korkea. Näiden ominaisuuksien vuoksi ihmiset ovat kiinnostuneita tästä menetelmästä. Valitettavasti, vaikka monet maan ammattilaiset ovat kuitenkin pyrkineet parantamaan anturin suorituskykyä, he eivät ole kyenneet tutkimaan prosessin edellytyksiä tuotteille, joilla on vakaa tuotannon laatu, ja parantamaan suorituskykyä ja muita tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät käytännöllisyys. Suuri läpimurto tehtiin. Siksi antureita on toistaiseksi käytetty vain tietyissä olosuhteissa ja rajoitetulla alueella. Viimeksi kuluneina vuosina tämä menetelmä on alkanut ilmaantua matalan pakkasen mittausten alalla alalla. 4. Keraaminen kosteusanturi Kosteusmittauksen alalla alhaisen kosteuden ja korkean kosteuden mittaus sekä sen alhainen lämpötila ja korkeat lämpötilat ovat toistaiseksi heikko linkki, ja kosteuden mittaustekniikka korkeassa lämpötilassa on taaksepäin. Aiemmin tuuletettu kuiva ja märkä polttimon hygrometri oli ainoa menetelmä, jota voitiin käyttää tässä lämpötilaolosuhteessa, ja menetelmällä oli myös erilaisia todellisia käyttöongelmia, mikä oli epätyydyttävä. Toisaalta tieteen ja teknologian kehittyminen edellyttää yhä enemmän kosteusmittauksia korkeissa lämpötiloissa, kuten sementissä, metallien sulattamisessa, elintarvikkeiden jalostuksessa ja muissa teollisissa prosesseissa, joissa prosessin olosuhteet ja kosteuden mittauksen ja valvonnan laadunvalvonta. Siksi 1960-luvulta lähtien monet maat ovat alkaneet kehittää kosteusantureita, jotka soveltuvat mittaamaan korkeissa lämpötiloissa. Anturin käyttöolosuhteet huomioon ottaen on luonnollista keskittyä tiettyjen epäorgaanisten aineiden tutkimiseen, jotka ovat sekä vettä absorboivia että korkean lämpötilan kestäviä. Käytäntö on osoittanut, että keraamisilla komponenteilla ei ole ainoastaan kosteusherkkiä ominaisuuksia, vaan ne toimivat myös lämpötila-antureina ja kaasun tunnistuselementteinä. Nämä ominaisuudet tekevät siitä todennäköisesti lupaavan monitoimianturin. Temppeli, Fukushima ja Xintian ovat jo ryhtyneet tähän asiaan hyvin onnistuneesti. Vuonna 1980 he kehittivät monitoimianturin, jonka nimi oli "märkä posliini - II tyyppi" ja "märkä posliini - tyyppi III". Entinen voi mitata lämpötilaa ja kosteutta, jota käytetään pääasiassa ilmastoinnissa, jälkimmäistä voidaan käyttää mittaamaan kosteutta ja erilaisia orgaanisia höyryjä, kuten alkoholia, joita käytetään pääasiassa elintarvikkeiden jalostuksessa. Edellä mainitut ovat erilaisia antureita, joita käytetään useammin, ja on olemassa muita kosteusantureita, jotka on kehitetty eri periaatteiden mukaisesti, joita ei ole otettu käyttöön tässä. Kosteusanturit ovat laajalti käytössä kosteudenpoistolaitteiden alalla, ja kosteusantureiden tarkkuus on tullut ihmisille erittäin huolestuttavaksi aiheeksi.
Suositut Tagit: kosteudenpoistoaine, valmistaja, tavarantoimittaja, tehdas, tukkumyynti
Saatat myös pitää

















