1湿度测试
纺织品湿度测试标准(一)
纺织品湿度测试标准(一)纺织品湿度测试标准简介纺织品湿度测试是检验纺织品质量的一个重要指标,目的是保证纺织品在一定的湿度条件下性能稳定。
然而,在实际操作中,测试结果互不相同,这与不同的测试标准有关。
因此,制定一种统一的纺织品湿度测试标准具有现实意义。
ASTM标准ASTM是美国材料和试验协会的简称,是世界上最大的技术标准制定组织,也是全球公认的权威标准组织之一。
其制定的纺织品湿度测试标准如下: - ASTM D1776-14a:标准试验方法——纤维长度和长度分布的测定 - ASTM D1909-15:标准试验方法——线性密度和纤维细度的测定 - ASTM D1448-18:标准试验方法——股缩率和水洗缩率的测定ISO标准ISO是国际标准化组织的简称,是全球最大的非政府组织,致力于制定和推广国际标准。
其制定的纺织品湿度测试标准如下: - ISO 139:纤维长度和长度分布的测定方法 - ISO 1973:纤维线性密度的测定方法 - ISO 3759:湿热缩水率的测定方法比较分析相比之下,ASTM标准是针对美国本土的情况制定的,而ISO标准则是针对全球的情况制定的。
在具体的测试方法上,二者也有所不同。
例如,在纤维长度和长度分布的测定中,ASTM采用散布图法,ISO则采用图案卷扬法。
此外,ISO还有更多的测试项目和更具体的测试条件,更加适用于各种不同的纺织品种类。
因此,在选择测试标准时,应根据具体情况进行选择。
结论纺织品湿度测试是非常重要的测试项目,其测试结果对于纺织品的使用性能和质量有着直接影响。
而ASTM和ISO标准则是制定纺织品湿度测试的重要参考。
在进行测试时,应选择适合自己的标准,并按照标准要求进行操作,以确保测试结果的准确性和可靠性。
注意事项在进行纺织品湿度测试时,需要注意以下几点: 1. 实验室环境应保持一定的湿度和温度,并避免直接阳光照射; 2. 样品应在测试前充分干燥,避免含有过量的水分; 3. 操作时应严格按照标准要求进行,避免出现误差; 4. 测试设备应定期维护和校准,以确保其精度和准确性。
PSY1茎干湿度表-ICTInternational
产品概述这是一个整装的独立仪器,用来测量茎水势。
它可以连续记录(时间分辨率为10分钟)植物水分状况的变化,直接反映植物获得水分所需的能量或植物所受的压力。
PSY1茎干湿度表是一个非常强大的工具,它把影响植物的所有周围环境参数,如太阳辐射、温度、湿度、风速和水供应,整合成一个单一的连续可测变量。
当同时结合SFM1液流表和植物茎干生长测量仪时,就可获得完整的植物水分关系和植物生长潜力,可持续监测生理生态随着时间推移的变化。
PSY1茎干湿度表包含两个串联式焊接镍铬 - 康铜热电偶。
它们位于一个有镀铬外层的黄铜腔室内,形成一个大的热隔离块。
在黄铜腔室内,一个热电偶与茎样本相接触,另一个热电偶同时测量腔室内的空气温度,然后在一个珀尔帖冷却脉冲之后测量湿球温差。
第三个焊接铜 - 康铜热电偶位于样本腔室内,用于测量仪器温度从而实现温度补偿。
所有测定的温度(dT、湿球温差和室温)将用于计算植物水势。
测量原理自二十世纪五十年代初以来,各式各样的热电偶湿度计或干湿表已在植物科学研究领域得到成功应用,最常用于离体叶片样本。
圭尔夫大学(University of Guelph)教授迈克•狄克逊所研制的PSY1茎干湿度表可原位测量水势,并经证实,与Scholander-Hammel压力室相比,其效果优异,并自1984年以来一直在发表的研究中得到使用。
Dixon, M.A., & Tyree, M.T., 1984,“新茎湿度计由于温度梯度而校正,针对压力室而校准”,«植物、细胞与环境7»,第693- 697页。
PSY1茎干湿度表与茎相连,借助一个夹子产生适度压力使其保持固定。
一个热电偶从样本腔室中升起,与边材外露部分相接触,而第二个热电偶留在样本腔室内测量腔室内空气温度。
然后在接面使用珀尔帖冷却电流,两个接面的差分输出表示样本与露点测量接面之间的温度梯度。
通过干湿(湿球)温差的测量和对室内温度梯度所造成错误的自动温度校正,可获得精确而可重复的植物水势测量值。
湿度测量1
第七节 饱和盐溶液湿度校正装置
湿度计的标定与校正需要一个维持恒定相对 湿度的校正装置,并且用一种可作为基准的方 法去测定其中的相对湿度,再将被校正仪表放 入此装置进行标定。校正装置所依据的方法有 重量法、双压法及双温法。
HD50温湿度计 温湿度计
测量元件
湿度:电容元件; 温度:A级Pt100
温度精度:±2%读数 湿度精度:±2.5%RH,
• 在航天科技中的应用:将乘员舱大气湿度控制于乘员的舒适水平 • 乘员舱大气中,航天员呼吸、蒸发和洗涤等会造成水蒸气增加,甚至 达到饱和状态。在失重情况下,水蒸气可以在任何冷表面凝结成水珠, 且随机存在于任何部位或飘浮在大气之中。早期的载人飞船,随处存 在的冷凝水成为令人十分头疼的问题,“双子星座”飞船曾采用铺设 吸水材料的办法简单处理。微重力下的湿度控制与地面条件的湿度控 制相比有本质上的不同。微重力条件下,液膜的厚度逐步增加,破坏 热传导;浮力消失,气泡在热表面形成而不离开,会大量积聚。空气 中水蒸气的去除方法很多,但往往达不到满意的效果。早期的飞船中 使用气体循环冷凝热交换器,带有水蒸气的循环空气流,通过热交换 器降温,使水蒸气冷凝并收集在毛细吸水材料中,再采用定期抽吸的 方法把冷凝水输送到废水储箱中。现代载人航天器使用一种带有孔板 输出机构的冷凝热交换器,以5%通风气流把冷凝水引出排水细孔, 再经动态水/气分离器把水和气体分开。新式的湿度控制装置除湿效 果好,寿命长,循环空气阻力小。
接通电源后
电压
电流
电流和相对湿度成线性比例关系: 4~20mA对应于0~100% 由实验测得:电流为14.6mA, 则当时相对湿度为66%。
二、高分子电阻式湿度传感器
它使用高分子固体电解质材料制作感湿膜, 由于膜中的可动离子而产生导电性,随着湿减小。反之,电阻值增大。因此, 湿度传感器对水分子的吸附和释放情况,可通过 电极间电阻值的变化检测出来,从而得到相应的 湿度值。
湿度检测记录表资料
湿度检测记录表资料1. 检测日期
2. 检测地点
3. 湿度检测结果
3.1 检测仪器
- 仪器型号:xxxxx
- 检测范围:0% - 100%
- 准确度:±2%
3.2 检测记录
4. 异常情况处理
4.1 处理方式
- 如果湿度超过了设定范围,将进行以下处理措施:- 第一步:确定湿度异常的原因。
- 第二步:修复原因,包括调整环境条件或修理设备。
- 第三步:重新检测并记录结果。
4.2 异常记录
5. 结论
根据湿度检测记录表的结果,主仓库一号库在2021年1月1
日的湿度为55%,主仓库二号库在2021年1月2日的湿度为62%,主仓库三号库在2021年1月3日的湿度为58%。
异常情况的处理
措施也已经采取并取得了正常的结果。
以上为湿度检测记录表的资料,供参考。
> 注意:本资料所列数据仅为示例,实际使用时请根据实际情
况进行填写。
温湿度日常点检表 (1)
温湿度日常点检表
设备编号 使用部门 使用地点
年
日期
月份
点检项目
(1).温度℃ (2).湿度%
点检方法
目视温度计读取 目视湿度计读取
判定基准
(1).温度 -10~35℃ (2).相对湿度30~85%
点检时间
每4H一次
﹡当室内温湿度超过规格上下限时,须马上调整空调或风扇(湿度超出上限时可将空调调至"抽湿"模式进行抽湿). 日期 时间
08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30
温度 湿度 判定 (℃) (%)
备注
日期
时间
08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30 08:00~12:00 13:30~17:30
湿度试验程序
文件编号:XJ/MR-SIP-010版本/版次:A/2 发布日期:2010-07-01 第 1 页共 1 页湿度储存试验程序1.0 目的验证产品在高温高湿条件下性能和参数的可靠性。
2.0 参考标准2.1 IEC 68-2-3(GB/T 2423.3)2.2克莱斯勒公司关于电子电气元件的通用检测标准(PF-9688)3.0定义丢步:步进电机在实际变速过程中,有时会由于其本身的响应速度跟不上脉冲控制速度,而发生停止转动的现象。
4.0 程序4.1 设备和工装:1.恒温恒湿箱(-40ºC ~ 150ºC;Max 98%)2.VID29系列马达控制系统及指示装置3.VID29系列马达环境测试夹具4.2 外界环境条件:1.环境温度:25°C±2°C2.环境湿度:20% ~ 70% RH4.3 试验步骤:1.试验前先检测样品的动态扭力和运转噪音,并认真填写《微型马达扭力测试记录表》和《微型马达噪音测试记录表》。
2.将样品固定在指示装置上,调整好指针位置,连接好电源线,使马达在室温条件下运行2小时,若马达无丢步现象,则进行湿度保存测试。
3.将恒温恒湿箱的温度设定在65±1ºC,湿度设定在95±2%。
4.开启设备电源,待温湿度达到设定值后,取下待测马达,放到恒温恒湿箱中。
5.高温高湿贮存144小时后,先取出样品使其在室温条件下放置1小时,然后将样品重新固定到指示装置上,室温条件下再运转2小时,观察马达是否丢步。
6. 取出样品,再次检测样品的动态扭力和噪音值,是否能达到技术资料规定的参数要求,即:动态扭力:M200>1000µN.m;M400>700µN.m噪音值:试验前最大噪音值<50 dB(A);试验后最大噪音值<55 dB(A)7. 检查样品外部和内部零件无明显损伤或磨损迹象。
5.0记录1.《微型马达扭力测试记录表》2.《微型马达噪音测试记录表》3.《试验报告》编制:审核:批准:。
一种湿度试验中计算露点温度的方法
一种湿度试验中计算露点温度的方法陈晓晨;张倩;吴飒【摘要】目的:研究在气候环境试验中如何把露点温度作为控制目标的方法。
方法选择干湿球温度表作为测量湿度的传感器,饱和水汽压是计算湿度量的一个重要参数,探究出便于在微控制器上应用的计算饱和水汽压的公式,然后建立露点温度计算模型,得出水汽压与露点温度的关系式。
结果通过0~100℃的100组样本值的验证,与《湿度查算手册》值比较,平均误差较小。
结论该公式适用于湿度试验箱中微控制器中露点温度的处理问题。
%Objective To study a method to set the dew point temperature as a control target in the climate environment test. Methods Wet and dry bulb thermometer was selected as the sensor to measure the vapor pressure, and the saturation vapor pressure was used as an important parameter to calculate the humidity, in order to explore an equation for calculating saturation vapor pressure applicable in micro-controller. Then a dew point temperature calculation model was established to obtain the relationship between the dew point temperature and vapor pressure. Results The values of 100 groups of samples in the range of 0-100℃had small average error in comparison with the values in"Psychrometric Handbook". Conclusion This formula could be applied to calculate the dew point temperature in the humidity test.【期刊名称】《装备环境工程》【年(卷),期】2016(013)002【总页数】5页(P88-91,122)【关键词】干湿球温度表;饱和水汽压;露点温度;湿度查算手册【作者】陈晓晨;张倩;吴飒【作者单位】海军驻沈阳地区航空军事代表室,沈阳110000;北京航空航天大学,北京 100191;北京航空航天大学,北京 100191【正文语种】中文【中图分类】TJ01;TB114.3在某一气压下,如果给定的空气在水汽压不变的情况下,通过降低气温,使空气中的水汽达到饱和时的温度称为露点温度,确切地说应为热力学露点温度。
湿敏等级定义
湿敏等级定义湿敏等级指的是电子元器件在高湿度环境下耐受程度的评价标准。
对于一些高精度和高可靠性的电子设备来说,湿敏等级评定的重要性不言而喻。
下面,我们将根据不同的类别来阐述湿敏等级的定义和分类。
1.主要分类一般来说,湿敏等级的分类分为五个等级,分别为M1~M5。
其中,M5为最高等级,对应的产品具有最高的耐湿性。
这五个等级主要根据元器件在高湿度环境中吸湿导致的组件性能变化程度来划分,其中等级越高,元器件的耐湿能力就越强,适用于极其潮湿的恶劣环境。
以下是每个等级的定义:M1:元器件在高湿度环境下具有最弱的湿敏性,不受高湿环境影响。
M2:元器件在高湿度环境下有轻微的湿敏性,但不影响其性能。
M3:元器件在高湿度环境下具有一定的湿敏性,可能会对元器件的性能产生一定的影响。
M4:元器件在高湿度环境下具有较强的湿敏性,必须进行特殊的保护措施。
M5:元器件在高湿度环境下具有最强的湿敏性,并可能导致其失效,需要特殊存储和使用条件。
2.分类标准除了等级划分外,湿敏等级的分类也可以根据元器件的种类分为多种不同类型。
以下是湿敏等级按元器件种类分的详细分类标准:2.1集成电路(芯片)对于集成电路(芯片),湿敏等级的测定方式主要是通过湿度实验,在不同湿度条件下测试其保持原有性能的能力。
中文标称名称为“CM”(Chip Moisture)。
CM的等级与主流国际标准JESD22-A113-A(TSOP-8)0~4类一致。
2.2电容对于电容器方面,可以根据湿敏等级的高低来划分为:CH(K),CK(J),CL(I),CM(H),CN(G),CP(F)和CS(E)。
其中,CH(K)是钽电解电容器的最高湿敏等级,CS(E)为陶瓷电容的最高湿敏等级。
2.3晶体管对于MOS管等元器件,根据其等级在高湿度环境下的稳定性,可以分为S1、S2和S3三个等级。
S1为最高等级,其耐湿能力最强。
2.4发光二极管(LED)对于发光二极管,湿度对其发光强度、颜色等有很大的影响。
湿度卡使用指南(一)
湿度卡使用指南(一)引言概述:湿度卡是一种用于测量和监测空气湿度的工具,广泛应用于实验室、仓库、工厂等环境。
本文将为您提供湿度卡的使用指南,包括湿度卡的选择、放置位置、正确使用方法等。
正文内容:1. 湿度卡的选择a) 根据使用环境选择合适的湿度范围,一般可选取20%~90%的范围。
b) 注意湿度卡的准确性和稳定性,选择品质可靠的产品。
c) 考虑湿度卡的尺寸和外观,确保适合放置的位置和易于观察读数。
2. 放置位置的选择a) 避免直接暴露在阳光下或靠近加热设备等可能影响湿度测量准确性的位置。
b) 确保湿度卡与被测空气的接触面积充分,不被其他障碍物遮挡。
c) 避免湿度卡受到水汽直接喷溅或浸泡,以免损坏湿度卡。
3. 正确使用方法a) 在使用前先校准湿度卡,可通过专业的湿度校准仪器进行校准。
b) 定期检查和清洁湿度卡,确保读数的准确性。
c) 遵循湿度卡的使用说明,避免超出其使用范围或受到不适当的环境影响。
4. 注意事项a) 避免湿度卡的过度曝晒或受到温度变化过大的环境影响,以免影响湿度测量的准确性。
b) 在使用湿度卡时,注意避免人为的振动或碰撞,以免损坏湿度卡。
c) 定期备份湿度数据,以便日后分析和比较。
5. 衡量数据的分析和总结a) 根据采集的湿度数据,分析环境湿度的变化趋势,及时调整环境控制措施。
b) 根据湿度数据的变化,评估湿度卡的准确性和稳定性。
c) 总结使用湿度卡的经验教训,为今后相似环境的湿度控制工作提供参考。
总结:湿度卡是一个重要的工具,用于测量和监测空气湿度。
正确选择和使用湿度卡,对于保持环境湿度的合理控制至关重要。
通过遵循本文提供的指南,您可以更好地理解湿度卡的使用方法,并应用于您的工作环境中,确保湿度控制的准确性和稳定性。
粮仓温湿度检测
摘要:温度与湿度是保存好粮食的先决条件,粮仓温度湿度测量方法一直是粮食保存的一个重要问题。
目前,粮库中的温湿度检测,基本上是人工检测,劳动强度大,繁琐。
由于检测报警不及时,造成库储粮食损失的现象时有发生。
于是,设计并研制性价比较高的粮库温湿度自动检测系统迫在眉睫。
系统由数据采集系统、单片机控制系统、计算机监控系统组成。
系统以单片机AT89S52为控制核心,通过液晶1602将温湿度传感器DHT21测得的数据实时显示出来,并将数据发送至上位机供管理员检测。
系统还具有越限报警及可修改温湿度上下限值的功能,并通过MQ-2烟雾传感器实时检测粮仓内的安全状况,一旦发生火灾,及时报警并通知管理员进行抢救。
系统具有可读性高,稳定性高,反应速度快,测量值准确的特点,实现了对粮仓的温湿度实时检测。
关键词:AT89S52;DHT21;温湿度;RS-232;MQ-2Abstract:Temperature and humidity serve as the prerequisite conditions for the preservation of food. The measuring of the temperature and humidity of the barn have always been an important issue of food preservation. At present, the measuring of the temperature and humidity of the barn are mostly conducted by hands, which requires great labor intensity and complexity. Due to the delayed report and warning of detection, barns frequently suffer from unnecessary losses. For this regard, it is a urgent priority to design and produce a automobile system of detecting the temperature and humidity of the barn featuring a relatively high cost performance.This system consists of date collecting system, single chip controlling system and computer monitoring system. Taking the single chip AT89S52 as its nuclear controller, this system reveals the data detected by the temperature transmitter DHT21 with liquid crystal 1602. The data will then be sent to the principle computer for detection. This system can also go beyond the limitations of warning and modification of the maxim and minim of temperature and humidity. The conditions inside the barn are under real-time delectation with smoke sensor MQ-2. If there is a fire, administrators will receive immediate warning and stop the fire.This system, featuring high readability, high stability, quick response and adequate measuring, realizes a real-time detection.Key words:AT89S52; DHT21; temperature and humidity; RS-232; MQ-2目录1 绪论 (1)1.1 课题的提出和意义 (1)1.2 粮仓温湿度检测的研究现状 (1)1.3 主要设计内容 (2)2 系统总体设计 (4)2.1 系统功能设计 (4)2.2 系统组成 (4)3 系统硬件电路设计 (6)3.1 主控电路设计 (6)3.1.1 核心芯片AT89S52 (6)3.1.2 单片机最小系统设计 (9)3.2 传感器电路 (11)3.2.1 温湿度传感器 (11)3.2.2 烟雾传感器 (12)3.3 液晶显示电路 (14)3.3.1 液晶在单片机应用中的优点 (14)3.3.2 液晶与单片机连接电路 (15)3.3.3 液晶主要技术参数及引脚说明 (15)3.4 按键设置电路 (16)3.5 串口通信电路 (17)3.5.1 串口基本概念 (17)3.5.2 串行口工作方式 (18)3.5.3 单片机串行口电路设计 (19)3.6 报警电路 (21)3.7 存储电路模块 (21)3.8 电源模块电路 (22)4 系统软件设计 (24)4.1 软件设计分析 (24)4.2 系统主要模块软件设计 (25)4.2.1 温湿度检测 (25)4.2.2 液晶显示 (26)4.2.3 串口通信 (27)4.2.4 存储 (28)5 硬件制作及系统调试 (30)5.1 硬件制作 (30)5.2 系统调试 (31)5.2.1 系统硬件测试 (31)5.2.2 系统软件测试 (31)5.2.3 系统软硬件联调 (31)5.2.4 调试过程中的问题 (31)6 全文总结及展望 (33)6.1 全文总结 (33)6.2 展望 (33)参考文献 (35)谢辞 (36)附录一:元件清单表 (37)附录二:系统原理图 (38)附录三:实物图 (39)1 绪论1.1 课题的提出和意义粮食的安全存储是关系到国计民生的战略大事,科学保粮具有重要的社会意义与经济价值。
HTC-1温湿度计使用说明
产品规格:温度测量范围:-50℃~+70℃(-58℉~+158℉)温度测量精度:±1℃(1.8℉)温度分辨率:0.1℃(0.2℉)温度测量范围:20%RH~99%RH湿度测量精度:±5%RH温度分辨率:1%使用电池:AAA 1.5V(低功耗)产品尺寸:100*108*20mm产品质量:160g基本功能:1、温度/湿度显示2、℃/℉温度切换显示3、最高/最低温度记忆功能4、12/24小时制时钟5、整点报时功能6、每日闹钟功能6、日历显示功能具体操作方法:1、依机背指示方向推开电池门,取出电池隔片,然后装回电池门,该机即可用。
2、按键功能:(MODE)切换时钟与闹钟显示模式/设定当前时间、闹钟、12或24小时制、日期(ADJ)调整被设项目的数值;(MEMORY)显示记忆中的最高/最低温湿度值/清除记忆的最高/最低温湿度值;(℃/ oF)切换温度单位以℃(摄氏度)或oF(华氏度)显示;(RESET)清除所有设定/记忆值,返回初始状态。
3、在初始状态下按住(MODE)1秒,当前时间的分钟数开始闪动,按(ADJ)可以调节分钟数,连续按(MODE)可以分别设定“时钟”、“12/24”、“月(M)”、“日(D)”4、在当前时钟模式下,(时钟与分钟之间的两点每秒闪动一次)切换显示为闹钟模式(时钟与分钟之间的两点不闪动),此时按(ADJ)可以切换“闹钟”(Alarm)功能/“整点报时”()功能的开与关,再按住(MODE)2秒,可以设定闹铃时间,同时启动“整点极时”功能,()符号出现。
5、在闹钟模式下,若无任何操作则一分钟后自动返回当前时钟,此时按一次(ADJ)切换至日历显示,3秒后自动返回当前时钟按MAX/MIN钮,显示温/湿度最后次清除(CLEAR)以来的最大值。
6、按(MEMORY)可以显示记忆的温/湿度最大值(MAX)和最小值(MIN),按住(MEMORY)超过2秒可清除记忆的最大/最小值。
SCJ — 1型湿度差动检漏仪说明书061011.
SCJ―1 型湿度差动检漏仪说明书企标号Q∕AFBZ―91上海存昊电子技术有限公司目录一、概述……………………………………………………………………………………………… ( 1 )二、湿度差动检漏装置的主要工作原理…………………………………………………………… ( 1 )三、湿度差动检漏仪的工作原理…………………………………………………………………… ( 2 )四、技术性能指标…………………………………………………………………………………… ( 3 )五、装置的结构与安装……………………………………………………………………………… ( 4 )六、气样温度的调试………………………………………………………………………………… ( 6 )七、使用与维护……………………………………………………………………………………… ( 7 )八、供货清单………………………………………………………………………………………… ( 7 )九、其他……………………………………………………………………………………………… ( 8 )十、显示异常的判断与处理.................................................................................... ( 8 )十一、附录 (11)十二、附图 (14)图一SCJ-1 型湿度差动检漏仪方块原理图 (14)图二湿度差动检漏装置布置示意图 (15)图三A-A断面图 (15)图四电动机接线图 (16)图五传感器安装图 (16)图六传感器插头图 (17)图七 SCJ-1 接线端子板图 (17)一、概述双水内冷发电机是我国1958年发明的。
125MW及300MW双水内冷发电机已成为我国电力系统的主力发电机组。
它有会漏水,在微量漏水时应即检出修理,很快即可修复。
如果未检出而漏水扩大,常致发电机烧坏,修理时间很长,影响工业供电,损失巨大。
公共场所湿度检测方法
公共场所湿度检测方法
1. 使用湿度计:湿度计是一种专门用于测量空气湿度的设备。
它通常是一种小巧的仪器,可以放置在室内或室外的任何位置。
湿度计通常会显示空气湿度的百分比,这可以帮助您了解当前空气的湿度情况。
当您选择购买湿度计时,应该选择一款精准度高的产品,以确保测量结果的准确性。
2. 观察窗户上的水珠:观察窗户上的水珠可以帮助您判断当前空气的湿度情况。
如果空气湿度高,水珠就会在窗户上形成,而如果空气湿度低,窗户上就不会有水珠。
3. 使用纸张测试湿度:使用一张纸张可以测试空气的湿度情况。
将纸张放在室内或室外的任何位置,如果纸张表面感觉湿润,则说明空气湿度高。
相反,如果纸张表面感觉干燥,则说明空气湿度低。
4. 观察植物:植物非常敏感,可以很好地反映室内空气湿度的情况。
如果空气湿度高,植物会变得茂盛,而如果空气湿度低,则植物会枯萎。
5. 观察壁纸和漆面:如果空气湿度高,就会影响墙面的壁纸和漆面。
如果墙面上的壁纸或漆面起泡或剥落,那么空气湿度就很可能很高。
在这种情况下,需要采取措施来降低室内湿度。
6. 测量露点温度:露点温度是空气中所含水汽饱和时的温度。
如果空气中含有大量水汽,在较低的温度下就会形成露水。
可以使用露点温度计来测量露点温度,从而了解当前空气的湿度情况。
武汉佳德测控 BWSJ-1 便携式温湿度检测仪技术手册
武汉佳德测控技术有限责任公司Jia De Measurement And Control Technology LTDBWSJ-1便携式温湿度检测仪技术手册2004-11-18第一章简介BWSJ-1型温湿度检测仪是一种以数字式传感器作为传媒的温湿度检测仪器。
具有体积小,检测精度高,检测速度快,检测数据可储存等特点。
该仪器可广泛应用到仓储行业。
尤其对已应用了数字式粮情测温系统的粮食储备库更加方便易行。
它不仅可用做检测,还可作为粮情系统的检修设备使用。
是粮食储备库必备的补充设备之一。
外形图如下:第二章系统结构特性液晶显示屏:240×128键盘:16键存储器:32K字节电源:~220V +免维护后备电源及电源管理温湿度接口:单温度、单湿度用于测量仓库温度、湿度集中温度口:连接温度电缆总线,使用单总线协议温度点存储容量:3000点数据的存储方式:使用表方式,动态分配存储器通讯接口:内嵌Shell平台,方便与计算机软件接口液晶屏显示的菜单界面内容:第三章使用方法1. 将BWSJ-1型温湿度检测仪软件安装到计算机中。
若是需购买测温电缆,也应将测温电缆的数据一并装入计算机中2. 开机显示如下菜单界面:3. 在关机状态下,按照设备连接示意图,将测温电缆或湿度传感器分别接到测试仪器上,然后开机,在菜单界面上执行『测量』程序,根据仪器屏幕上的提示,对检测到的数据进行编号保存;注:在此窗口使用上下键浏览数据4. 在上窗口按回车键,保存本次测量的数据:在该窗口下直接按键输入表名称的数字部分,使用回车键调出字符输入选单,如下:左右键选择要输入的字符,回车键确认输入,“ESC”键退出字符输入模式。
上下键切换各种字符,其中包括大写英文、小写英文、常用标点符号。
最后,退出字符输入方式,按“下”键,切换到保存按钮,界面如下:按回车键确认保存,不保存请按“ESC”键。
5. 新安装测温电缆的仓库,则应根据电缆编号顺序,依次插入到被测粮食中。
湿度的一种测量方法
湿度的一种测量方法
吴桔生;吴瑞坤;张荣刚;何华
【期刊名称】《福建师大福清分校学报》
【年(卷),期】2010(000)005
【摘要】本文对传统的干湿球湿度计进行了分析,介绍一种根据它的原理,采用鼓泡方式的数学式湿度计,避免通风速度、水质和纱布的影响,得到稳定的测量结果.【总页数】4页(P42-45)
【作者】吴桔生;吴瑞坤;张荣刚;何华
【作者单位】福建师范大学福清分校电子与信息工程系,福建福清,350300;福建师范大学福清分校电子与信息工程系,福建福清,350300;福建师范大学福清分校电子与信息工程系,福建福清,350300;福建师范大学福清分校电子与信息工程系,福建福清,350300
【正文语种】中文
【中图分类】TH765.5+1
【相关文献】
1.湿度传感器在防护性能检测中动态湿度的测量方法 [J], 张建国;张云萍;程清俊
2.环境试验设备中相对湿度的测量方法研究 [J], 匡环;李家怡
3.压水堆核电厂蒸汽湿度测量方法分析与比较 [J], 郑伟; 郑钦原
4.燃气冷凝式锅炉尾部烟气温湿度测量方法 [J], 王志强;杨石
5.改进的ZnS闪烁室氡连续测量方法湿度效应测试 [J], 王子琳;杨明理;王攀
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烟气湿度仪完全指南:从测量到取样的最佳方法
烟气湿度仪完全指南:从测量到取样的最佳方法在常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数,这是因为湿度容易受大气压力、温度及一些外在因素的影响,选择湿度测量仪表及传感器应考虑湿度测量方法、测量范围、测量精度、使用环境等因素。
在计量法中规定,湿度定义为「物象状态的量」。
日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。
也就是气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。
湿度与我们的生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。
对湿度的示方法有绝对湿度、相对湿度、露点湿气与干气的比值(重量或体积)等等。
我们最常见的烟气湿度仪取样方式分别为原位式、抽取式、扩散式、泵吸式原位式原位式湿度仪也叫探杆式湿度仪,适用于CEMS和V0C场合,有高温型也有常温型。
取样装置直接把测量设备安装在烟道或是管道上,直接测量出气体的浓度。
由于国内工况较差,含有粉尘,水分,腐蚀性气体和其他杂质,同时也伴随震动,对直接安装在烟道或是烟囱上的检测设备造成数据波动,线性失真及设备腐蚀等现象。
代表性的湿度仪有:HT-LH366、HT-LH351抽取式取样装置是利用伴热采样管线,通过加热的方式把气体抽取到分析仪中,一般距离都比较远,大于20米,在传输过中虽然有伴热,但是受伴热精度和温度差影响,会有造成测量的参数如SO2等(易溶于水的气体)溶在管线中,造成数据偏差。
同时长距离管线铺设难度较大,在转弯处会有大量积水,也会造成设备的损伤。
代表性的湿度仪有:HT-LH316、HT-LH311、HT-TH306成都鸿瑞韬烟气湿度仪采用独特的耐腐设计,可在高湿环境下实现长期在线气体湿度仪的精准测量,目前广泛应用于火电厂、钢厂、化工厂等烟气在线连续监测系统CEMS中脱硫脱硝烟气湿度的测量,亦可应用于木材、建材、造纸、化工、制药、纤维、纺织、烟草、蔬菜、食品加工行业的湿度测控。
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摘要虚拟仪器(virtual instrumention)是基于计算机的仪器。
计算机和仪器的密切结合是目前仪器发展的一个重要方向。
使用虚拟仪器用户可以通过操作显示屏上的“虚拟”按钮或面板,完成对被测量的采集、分析、判断、调节和存储等功能。
本文设计就是建立在VI基础上,在此平台上完成对温度和湿度的实时测量。
关键词:虚拟仪器;采集;VI;温度;湿度2正文2.1Labview简介LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发的,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。
与C和BASIC一样,LabVIEW也是通用的编程系统,有一个完成任何编程任务的庞大函数库。
LabVIEW的函数库包括数据采集、GPIB、串口控制、数据分析、数据显示及数据存储,等等。
LabVIEW也有传统的程序调试工具,如设置断点、以动画方式显示数据及其子程序(子VI)的结果、单步执行等等,便于程序的调试。
虚拟仪器(virtual instrumention)是基于计算机的仪器。
计算机和仪器的密切结合是目前仪器发展的一个重要方向。
粗略地说这种结合有两种方式,一种是将计算机装入仪器,其典型的例子就是所谓智能化的仪器。
随着计算机功能的日益强大以及其体积的日趋缩小,这类仪器功能也越来越强大,目前已经出现含嵌入式系统的仪器。
另一种方式是将仪器装入计算机。
以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。
虚拟仪器主要是指这种方式。
下面的框图反映了常见的虚拟仪器方案。
虚拟仪器的主要特点有:尽可能采用了通用的硬件,各种仪器的差异主要是软件。
可充分发挥计算机的能力,有强大的数据处理功能,可以创造出功能更强的仪器。
用户可以根据自己的需要定义和制造各种仪器。
虚拟仪器实际上是一个按照仪器需求组织的数据采集系统。
虚拟仪器的研究中涉及的基础理论主要有计算机数据采集和数字信号处理。
目前在这一领域内,使用较为广泛的计算机语言是美国NI公司的LabVIEW。
虚拟仪器的起源可以追溯到20世纪70年代,那时计算机测控系统在国防、航天等领域已经有了相当的发展。
PC机出现以后,仪器级的计算机化成为可能,甚至在Microsoft公司的Windows诞生之前,NI公司已经在Macintosh计算机上推出了LabVIEW2.0以前的版本。
对虚拟仪器和LabVIEW长期、系统、有效的研究开发使得该公司成为业界公认的权威。
目前LabVIEW 的最新版本为LabVIEW2009,LabVIEW 2009为多线程功能添加了更多特性,这种特性在1998年的版本5中被初次引入。
使用LabVIEW软件,用户可以借助于它提供的软件环境,该环境由于其数据流编程特性、LabVIEWReal-Time工具对嵌入式平台开发的多核支持,以及自上而下的为多核而设计的软件层次,是进行并行编程的首选。
利用LabVIEW,可产生独立运行的可执行文件,它是一个真正的32位编译器。
像许多重要的软件一样,LabVIEW提供了Windows、UNIX、Linux、Macintosh的多种版本。
它主要的方便就是,一个硬件的情况下,可以通过改变软件,就可以实现不同的仪器仪表的功能,非常方便,是相当于软件即硬件。
2.2温度传感器的介绍本系统的温度测量是使用Pt100热电阻来实现的。
PT100,又叫铂电阻,热电阻,是一种温度传感器,铂电阻温度系数为0.0039×/℃,0℃时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃。
采用不锈钢外壳封装,内部填充导热材料和密封材料灌封而成,尺寸小巧,适用于精密仪器、恒温设备、流体管道等温度的测量,非常经济实(-200℃~400℃)最常用的一种温度检测器,不仅广泛应用于工业测温,而且被制成各种标准温度计。
按IEC751国际标准,温度系数TCR=0.003851,Pt100(R0=100Ω)、Pt1000(R0=1000Ω)为统一设计型铂电阻。
三线制PT100要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,当桥路平衡时,导线电阻的变化对测量结果没有任何影响,这样就消除了导线线路电阻带来的测量误差KT2000A通过Pt100传感器测出水样的温度后,转换成4~20mA电流信号,送至采集模块R8017的输入端,输入端并联250Ω精密电阻(此电阻已被焊接于KT2000A内部),将4~20mA电流信号转换成1~5V电压信号,计算机采集R8017测得的电压信号以后,再转换成0~100℃的测量结果。
2.3数据的采集2.3.1RemoDAQ-8017S数据采集卡的概述本系统采用RemoDAQ-8017S族8路模拟量输入模块,其是基于RS-485网络的数据采集和模块控制。
他们提供了模拟量输入、模拟量输出、数字量输入输出、dingshiq 、计数器、交流电量采集、无限通讯等功能。
这些模块可以由命令远程控制。
RemoDAQ-8017SV是8通道电压输入模块。
RemoDAQ-8017SC是8通道电流输入模块。
具有如下共同特点:1、3000VDC隔离。
2、24位ADC提供极高的精确度。
3、软件校准。
4、TVS过压保护、PTC过流保护。
2.3.2RemoDAQ-8017S端子分布如下:2.3.3RemoDAQ-8017S默认设置:地址:01模拟输入类型:RemoDAQ-8017SVC:-20mA---+20mA。
RemoDAQ-8017SSV:-5---+5V波特率:9600bps校验和禁止:抑制60Hz干扰,工程量单位格式RemoDAQ-8017SV设成6路差分和2路单端模式。
2.3.4温度与电压关系的分析Pt100采集的电压为线性,因此采用线性分析来分析电流与温度之间的关系。
设线性方程为y=kx+b,经测量当电流为1.8mA时,温度为20.3摄氏度,当电流为1.70mA时,温度为17.2摄氏度。
将上述数据代入公式得:20.3=1.8k+b17.2=1.70+b解得:k=31.43b=-36.272.3.5lab view对温度数据的采集程序说明:将上面所有控件设置成隐藏模式。
2.4VI前面板的设计2.4.1图形界面2.4.2温度计的设计:在【控件选板】的【经典]中选择【带标签椭圆形按钮】控件放置到前面板设计窗口的合适位置。
然后,用鼠标右键单击该控件,在弹出的快捷菜单中,单击【显示项】中的【标签】,将该控件的标签显示。
2.4.3报警指示灯的设计:在【控件选板】选择【指示灯】中的【原型指示灯】放置到前面板合适的位置。
2.4.4温度数据记录的设计:在【控件选板】选择【新式】中的【列表与表格】中的【express表格】。
2.4.5温度计标签的设计:在【控件选板】中选择【新式】中的【修饰】,然后选择【标签】控件,放置前面板设计窗口的合适位置,并输入文本“温度与湿度测试系统”。
2.4.6温度数值显示的设计:在【控件选板】选择【express】中的【数值显示控件】中的【数值显示控件】放在前面板合适的位置。
2.4.7开关按钮的设计:在【控件选板】中选择【经典布尔型】中选择【带标签椭圆形按钮】,放置到前面板合适的位置。
然后,用鼠标右击该控件,在弹出的快捷菜单中,单击【显示项】中的【标签】,隐藏该控件的标签显示。
2.4.8湿度表盘的设计:在【控件选板】中选择【经典数值】,然后选择【仪表】控件,放置前面板合适的位置,将标签改为湿度。
然后,用鼠标右键单击该控件,在弹出的快捷菜单中选择【属性】,在标尺窗口中设置最小值0,最大值为1000。
2.4.9湿度数据记录的设计:在【控件选板】选择【新式】中的【列表与表格】中的【express表格】。
2.4.10温度波形的显示在【控件选版】中的【express】中选择【图形显示控件】,然后选择【波形图】。
2.4.11温度波形的显示在【控件选版】中的【express】中选择【图形显示控件】,然后选择【波形图】。
2.5VI的程序框图的设计(1)线性关系的程序设计说明:1、on为开关,AI-data(float)为模拟数据的输入。
2、在【函数】选板中选择【编程】,然后选择【数值】子选板中的乘,放置程序框图的合适位置3、在函数选板中选择【编程】,然后选择【比较】函数中选择【选择】函数4、在【函数】选板中选择【数值】子选板中选择数值常量2.5.2温度计、温度数值、温度波形图标的设计2.5.3湿度波形与数据显示的设计2.5.4报警系统的设计说明:当温度超过80摄氏度时开始报警2.5.5温度数据存储的设计2.5.6总程序框图说明:按照上图进行完整进行布线。
2.1.6excell数据记录如下1.温度数据2.湿度数据3 结论1.通过本此课题,锻炼了自己动手实践操作的能力,学到了很多书本上学不到的东西,使实践与实际结合起来。
2.通过本次课题的设计,对LabVIEW有了更深层次的理解和掌握。
3.要有集体团队的精神。
4.参考文献1.张重雄.虚拟仪器技术分析与设计.北京:电子工业出版社,20072.詹惠琴.虚拟仪器设计. 北京:高等教育出版社,20073.张凯.LabVIEW虚拟仪器工程开发与设计。
北京:国防工业出版社,20044.杨乐平.LabVIEW程序设计与应用.北京:电子工业出版社,20015.致谢基于lab view的温度与湿度测量系统本文是在曹老师、邸大禹、郭鸣、邸建明同学的帮助下完成。
他们学识渊博识、治学严谨使我受益匪浅。
设计期间,他们给了我很多帮助和鼓励,在此表示衷心的感谢和深深的敬意。
本次论文工作得以顺利完成还要感谢孙佳伟、王磊的通力合作,以及众多同学和朋友给予我的鼓励和帮助,在此深表谢意。
感谢我的导师沈继忱老师。
最后,衷心感谢我的爸爸、妈妈、哥哥、姐姐、妹妹,感谢他们对我学习的支持与理解。
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