温湿度检定箱常见工作原理及技术性能分析

湿度检定箱常见工作原理及技术性能分析
摘要:随着社会生产技术不断发展,温湿度数据的监测和控制在很多领域都成为很重要的参数指标,在物联网技术、通信技术及无线数据传输技术快速发展的今天,对于温湿度的监测与控制趋于远程化和无线化采集和监测。基于此,对温湿度检定箱常见工作原理及技术性能进行研究,以供参考。
关键词:温湿度检定箱;工作原理;技术性能
引言
在计量检定、生命科学、航空航天等对环境要求较高的领域,温湿度是一个重要的物理参数,这些领域需要对环境的温湿度进行测量及控制,以满足其技术要求,因此温湿度测量与控制具有及其重要的意义。温湿度检定箱的作用是根据温湿度设定值产生恒定且均匀的温湿度场,用于检定、校准温湿度计、温湿度传感器等温度和温湿度测量与控制的仪器。
1双温法工作原理焊接钢板
双温法湿度发生原理具有温湿度均匀性和稳定性好、工作区容积大、操作方便、长期运行稳定可靠的特点,其工作区内气流均匀合理,风速小于0.2m/s,适合于各类机械式和电子式温湿度计、温湿度记录仪和干湿表的检定和校准,性能优于JJG205—2005机械式温湿度计检定规程湿度均匀性和波动性的要求。与一般调温调湿箱采用蒸汽加湿和制冷去湿的温湿度控制方法不同,双温法温湿度检定箱工作原理是:先通过空气在喷淋式水饱和器或者采用传统鼓泡法饱和器中产生一定露点的饱和湿气,然后再将该湿空气加温至所需的温度,从而在箱内获得既定的温湿度环境。在本工作原理中,湿空气露点是通过控制喷淋水温度来实现的,而箱内温度是通过后续加热控制来实现的,因此温湿度控制是完全独立的,从而彻底避免了一般调温调湿箱因温湿度控制相互交叉影响以及非连续式加湿去湿而造成的难于克服的湿度不稳定性。即使在操作孔操作时,仍能保持箱内温湿度的稳定性。
2温湿度计检定注意事项压力表接头
2.1部分检定人员为了提高检定效率,在检定箱中尽可能多地放置温湿度计,这种做法是不可取的。地市一级计量院所配置的温湿度检定箱(以150L为例)各方面指标虽能基本满足规程要求,但在其有效区域内,不能放置过多的温湿度计(一般在8~12块),否则其技术
指标将无法保证,同时也会造成对检定结果的误判。所以,在放置温湿度计时,应将其挂置到箱体内中央的金属架子两侧,保证温湿度计在箱体有效区域内,并距离箱体四周至少8cm以上。表计之间要留有足够缝隙,保证空气流畅。
2.2调整过程中,要注意旋钮调整造成的迟滞效应。调整完毕的待检表计再静置半天,稳定后的被检表计示值与参考表计示值大致相当就可进行检定。在检定完40%RH、60%RH两个点后,如果个别表计仍误差较大,可根据两个检定点的线性情况,在箱子达到稳定状态时预先记下表计在60%RH处需调整的数值,快速取出相应表计并关闭箱门,迅速调整旋钮并放回箱内,等待箱体再次稳定后读数并重新检定。建议将60%RH处指示数值调整到(60±3)%RH以内,此方法能保证绝大多数表计检定合格。
2.3雨天检定时,箱内湿度总是偏离预设检定点较大,开空调除湿效果也不好。建议:雨天不宜进行表计的检定工作;冬天检定时,尤其是室温在(15~18)℃时,容易导致检定箱增湿速度非常慢。解决方法:保持室温在18℃以上,向湿度发生器的水槽内加入适量开水;温度和湿度之间的相互影响很明显,建议在60%RH检定点下记录20℃的检定值。
3干湿分流法工作原理
分流法原理简单,就是通过干气和湿气混合的方法,达到设定的温湿度环境,箱体内温度达到设定值之后,通过某种算法,按一定比例的干气和湿气的流量配比混合,最终达到工作所需要的温湿度环境。除满足JJG205—2005要求,还满足数字温湿度计校准规范JJF1076要求,完全满足温湿度标准箱校准规范JJF1564—2016的各项要求,尤其是满足其中的温湿度变化率的指标要求。
4干湿分流法工作原理优点
4.1速度快
在稳定的干气和湿气供应前提下,通过控制流量的方式,将干气和湿气按比例混合,控制只需要调整好一定比例的混合气,就可以得出相应的温湿度源,这样箱体内只需要把上一个状态气置换完成,箱体内的湿度均匀性就可完成。
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4.2量程范围宽
因为是干湿气混合,所以该原理的量程相对湿度5%~95%是完全可实现的。但如果发生高湿部分,这对饱和器的控制要求比较高,必须要严格控制并加热水箱,使其鼓泡发生的饱
和气达到所需的露点值,然后整个饱和气输气过程也要全称做加热保温处理,以防止气温过低,水汽析出。
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扫地机器人方案4.3有较好的稳定性
这种原理要控制好稳定性,有两个重要因素,第一是干气和湿气的状态要稳定,必须保证两种气体的含水量稳定才能保证混合气的稳定性,第二就是控制两股气的流量稳定,同时满足上面两个条件,那混合气也就是发生的湿度条件也是稳定的。
5调温调湿法工作原理
该原理较为常用,采用该原理箱体的上端为工作腔和混合腔,箱体的侧壁设有观察窗和操作孔,在箱体外部还设置有人机交互装置,人机交互装置与箱体内的温度控制装置,湿度控制装置和空气循环装置连接,温度控制装置包括温控箱,温控箱通过管路与工作腔连接,温控箱内设置有加热器,制冷器和液位传感器,湿度控制装置包括水箱,湿气发生装置和除湿器,湿气发生装置和除湿器通过管路与混合腔连接,空气循环装置包括安装在工作腔内部的风机以及空气循环管路。优点:(1)工作原理简单,加湿时,通过雾化装置想箱体
三相电机保护器内喷饱和气,然后再通过制冷除湿把湿度降到设定值。(2)速度快,它不像双温法和分流法,工作流程就是加湿和除湿,很快就可以到平衡点,但稳定性会收到一定的影响,箱体内的设计风速会对均匀性有很大影响。通过测量饱和器温度下的饱和水汽压力和试验腔温度下的饱和水汽压力计算出相对湿度。由于目前国内温度控制技术已经十分成熟可靠,且水温可以长期稳定控制在±0.05℃,喷淋或者鼓泡发生的饱和气露点值也相对固定,从而保证箱内相对湿度的波动度较低。另外,箱内温湿度不存在瞬间脉动,温湿度变化率很小,适合与各型精密露点仪配套使用。
结束语
在环境参数中,温度是独立的被测量,湿度受其他因素的影响难以准确测量。制冷空调产品的性能测试中,通常采用干湿球法进行常温状态下空气相对湿度的测量,当测量温度为20~30℃时,干湿球温度的测量误差不超过±0.1℃,且恒定通风状态下,相对湿度的测量误差不超过±2%。采用干湿球法只需要定期给湿球水杯中加水及更换湿球纱布,测量设备稳定性高,不易产生老化和精度下降等问题。然而,当环境温度较低时,湿球纱布的蒸馏水结冰,干湿球法无法准确测量,故制冷空调产品的性能测试中,通常采用电子式
湿度传感器进行低温状态下空气相对湿度的测量,其优点在于响应快、测量范围广,标称精度为±2%~±5%,其缺点在于高精度产品的价格高,难以计量校准,长期稳定性差、使用寿命短。
参考文献
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