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湿球黑球温度热指数仪

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  • 【分享】干湿球温度计(简称干湿温度计)的工作原理

    干湿球温度计(简称干湿温度计)的工作原理干湿球温度计  干湿球温度计(dry and wet bulb thermometer )是一种测定气温、气湿的一种仪器。它由两支相同的普通温度计组成,一支用于测定气温,称干球温度计;另一支在球部用蒸馏水浸湿的纱布包住,纱布下端浸入蒸馏水中,称湿球温度计。   根据测出的干球温度和湿球温度,查“湿空气线图”,可以得知此状态下空气的温度、湿度、比热、比焓、比容、水蒸气分压、热量、显热、潜热等资料。例如:干球18度,湿球15度时,其度差3度之纵栏与湿球15度之横栏交叉68度就是表示湿气为68%。   通过测的的数值,对照湿空气线图可以计算空气加热,冷却,加湿和减湿的状态变化。 干湿球湿度计的特点  早在18世纪人类就发明了干湿球湿度计,干湿球湿度计的准确度还取决于干球、湿球两支温度计本身的精度;湿度计必须处于通风状态:只有纱布水套、水质、风速都满足一定要求时,才能达到规定的准确度。干湿球湿度计的准确度只有5%一7%RH。 干湿球湿度计的原理  干湿温度计的干球探头直接露在空气中,湿球温度探头用湿纱布包裹着,其测湿原理就是,在一定风速下,湿球外边的湿纱布的水分蒸发带走湿球温度计探头上的热量,使其温度低于环境空气的温度;而干球温度计测量出来的就是环境空气的实际温度,此时,湿球与干球之间的温度差与环境的相对湿度有一个相应的关系,但该关系是非线性的。用公式表达起来相当复杂。这两者之间的关系会受好多因素的影响如:风速,温度计本身的精度,大气压力,干湿球温度计的球泡表面积大小,纱布材质等等。   相对湿度=水汽分压/饱和蒸汽压(压力、温度一定的情况下)

  • 高低温湿热试验箱一定要用湿球纱布么

    高低温湿热试验箱适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。湿球纱布做为高低温湿热试验箱重要传感部件,是必不可少的,那么,哪些物品可以代替高低温湿热试验箱湿球纱布呢? 湿球纱布(湿球纸)有一定的要求, 可以用高级的湿纸巾代替,但不是任何纱布都能代用,因为相对湿度的读数是根据是温湿度之差,严格说还与当地当时的大气压力、风速有关。湿球温度示值与纱布吸入的水量、表面蒸发的情况有关。这些都直接与纱布质量有密切关系,所以气象上规定,湿球纱布必须是亚麻织成的专用“湿球纱布”。否则难以保证高低温湿热试验箱湿球温度计示值的正确性,也就是湿度的正确。另外湿球纱布的安放也有明确规定,纱布长度:100mm,紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯25—30mm,纱布浸入水杯,这样才能保证设备控制的正确性和湿度的准确性。

  • 高低温湿热试验箱湿球测试方法

    高低温湿热试验箱湿球测试方法,也有用湿度传感器直接测量方法;控制和显示操作界面采用温湿度分开独立和温湿度组合控制器等方式。试验人员除正确按操作规程操作,还应该对其结构有所了解。高低温湿热试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统、加温系统和控湿系统组成。风循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿系统有采用锅炉加湿的和表面蒸发二种;降温、去湿系统采用空调工况制冷结构;加热系统采用电热鳍片加热和电炉丝直接加热二种结构;温湿度测试方法。高低温湿热试验箱就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。高低温试验仪器低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。高低温湿热试验箱高低温湿热试验箱或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是否有一定的水量,高低温箱在做湿热试验中,出现实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大,数值低得很多,前者的现象:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常,那就要检查电器控制系统,这要请专业维修人员进行检修。如需了解详情,请查询艾思荔:高低温湿热试验箱,恒温恒湿试验箱,高低温交变试验箱。

  • 干湿球温度计的定义及工作原理

    干湿球温度计是用于气象的温度计,根据湿球的通风情况测量温度,精度高。把湿球的温度换成湿度,采用微机进行处理,使其达到最佳状态。这种湿球传感器已有各种类型,但缺点是要给湿球供水。露点计用于电子冷却系统的冷却,还用于测量镜面结露点的温度。露点计也可以用来作为标准湿度的校正计,这与干湿球湿度计相同。但装置复杂,为保证镜面结露温度,需要进行控制。阻抗式湿度计是根据湿敏传感器的阻抗值变化而求得湿度的一种湿度计,由于能简单地转换为电信号,它是广泛采用的一种方法,本节主要介绍这类湿敏传感及其应用。湿敏传感器是由湿敏元件和转换电路等组成,它是将环境湿度变换为电信号的装置。湿敏传感器在工业、农业、气象、医疗以及日常生活等方面都得到了广泛的应用,特别是随着科学技发展,对于湿度的检测和控制越来越受到人们的重视并进行了大量的研制工作。通常,理想的湿敏传感器的特性要求是,适合于在宽温、湿范围内使用,测量精度要高;使用寿命要长,稳定性好;响应速度快,湿滞回差小,重现性好;灵敏度高,线形好,温度系数小;制造工艺简单,易于批量生产,转换电路简单,成本低;抗腐蚀,耐低温和高温特性等。

  • 微压计与热球式风速仪做对比

    数字微压计与热球式风速仪做了个对比,因为涉及到仪器的验收。 数字微压计刚到货,需要验收。我拿已经经过校准/检定的两台热球式风速仪和微压计在同一个管道内做了一个对比。经过对比我发现热球式风速仪上面显示的风速与微压计上面的显示的风速差别很大。 数字微压计用到的L型毕托管不是原装的,是我们另外一台仪器上面的。总体来说数字微压计上面的数字比热球式的数字要大。

  • 求高锰酸盐指数盲样

    求高锰酸盐指数盲样,带的自己的盲样,做的偏低,所以不太确定结果,求GBW(E)080201批号盲样,浓度应该在5,6左右,非常感谢??

  • ARC加速量热仪的温度跟踪和压力补偿自动控制装置

    ARC加速量热仪的温度跟踪和压力补偿自动控制装置

    [color=#990000][size=16px]摘要:现有的[/size][size=16px]ARC[/size][size=16px]加速量热仪普遍存在单热电偶温差测量误差大造成绝热效果不好,以及样品球较大壁厚造成热惰性因子较大,都使得[/size][size=16px]ARC[/size][size=16px]测量精度不高。为此本文提出了技术改进解决方案,一是采用多只热电偶组成的温差热电堆进行温差测量,二是采用样品球外的压力自动补偿减小样品球壁厚,三是用高导热金属制作样品球提高球体温度均匀性,四是采用具有远程设定点和串级控制高级功能的超高精度[/size][size=16px]PID[/size][size=16px]控制器,解决方案可大幅度提高[/size][size=16px]ARC[/size][size=16px]精度。[/size][/color][align=center][size=16px][color=#990000][b]==============================[/b][/color][/size][/align][b][size=18px][color=#990000]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 加速量热仪(Accelerating Rate Calorimeter)简称ARC,是一种用于危险品评估的热分析仪器,可以提供绝热条件下化学反应的时间-温度-压力数据。加速量热仪(ARC)基于绝热原理,能精确测得样品热分解初始温度、绝热分解过程中温度和压力随时间的变化曲线,尤其是能给出DTA和DSC等无法给出的物质在热分解初期的压力缓慢变化过程。典型的加速量热仪的结构如图1所示。为了保证加速量热计的测量精度,ARC装置需要实现以下两个重要条件:[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=ARC加速量热计典型结构,500,267]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309121740385310_8045_3221506_3.jpg!w690x369.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图1 ARC加速量热仪典型结构[/b][/color][/size][/align][size=16px] (1)被测样品始终处于绝热环境。绝热环境的实施需采用等温绝热方式,即样品球周围的护热加热器温度始终与样品球温度保持一致,两者的温差越小,样品散失或吸收的热量则越小,量热仪测量精度越高。[/size][size=16px] (2)空心结构样品球(样品池或样品容器)的壁厚越薄越好,以最大限度减少热惰性因子,减少球体吸热和放热影响。[/size][size=16px] 在目前的各种商品化ARC加速量热仪中,并不能很好的实现上述两个边界条件,主要存在以下几方面的问题:[/size][size=16px] (1)样品温度和护热温度仅采用了两只热电偶温度传感器,而热电偶的测温精度和一致性本身就较差,仅靠两只热电偶测温和控温,很难保证达到很好的等温效果,往往会造成漏热严重的现象,导致测量精度较差。热电偶在使用一段时间后,这种现象会更加突出。[/size][size=16px] (2)因为化学反应过程中会产生高温高压,使得现有ARC的样品球壁厚必须较厚以具有较大的耐压强度,避免样品球或量热池产生形变或破裂,但这势必增大了热惰性因子。这种壁厚较厚和较大热惰性因子,是造成ARC加速量热仪测量误差较大的另一个主要原因。[/size][size=16px] (3)由于首先要保证壁厚和耐压强度,量热池所用材质往往是高强度金属,但这些金属材质相应的热导率往往较低,较低的热导率则会影响量热池侧壁温度的快速均匀。这种低导热材质所带来的样品球温度非均匀性问题,又会造成周边护热温度控制的误差,所带来的连锁效果会进一步降低测量精度。[/size][size=16px] 为了解决目前ARC加速量热仪存在的上述问题,本文提出了以下解决方案。[/size][size=18px][color=#990000][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 解决方案主要包括两方面的技术改进,一是采用多只热电偶构成温差热电堆来提高温差检测的灵敏度和更好的保证绝热环境,二是在样品球外增加气体压力自动补偿。改进后的ARC加速量热仪的结构及控制装置如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=ARC加速量热仪温度和压力控制装置结构示意图,550,283]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309121741195817_6742_3221506_3.jpg!w690x356.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图2 ARC加速量热仪温度和压力控制装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在如图2所示的高温高压控制装置中,采用了4对热电偶组成的热电堆来检测样品球与护热加热器之间的温差,这样可以使温差测量灵敏度提高4倍,即可使原来采用单只热电偶的量热计测量精度得到大幅提高。在实际应用中,热电堆中的热电偶数量并不限制于4只,可以根据ARC结构和体积采用更多的热电偶,由此可进一步提高温差测量灵敏度,但在选择热电偶时,需要采用尽可能细的热电偶丝,以减少热量通过热电偶丝进行传递。[/size][size=16px] 对于补偿压力的控制,如图2所示,在ARC中增加了一路高压气路。压力控制回路由压力传感器、压力调节器和PID控制器构成,通过压力调节器将来自高压气源(如氮气)的压力进行自动减压控制,使得高温高压腔体内的压力始终跟踪样品球内的压力变化,从而尽可能降低样品球内外的压力差。压力调节器是一个内置压力传感器、PID控制器和两只高速进出气阀门的压力控制装置,可直接接收外部压力设定信号进行快速和准确的压力控制,非常适用于像ARC量热仪高温高压腔这样的密闭腔室的气体压力控制。压力调节器的压力控制范围为0~5MPa(表压),如需要更高压力调节,则需增加一个高压背压阀,但压力调节还是通过压力调节器。[/size][size=16px] 在图2所示的高温高压控制装置中,温差传感器的灵敏度、压力传感器测量精度以及压力调节器控制精度都决定了ARC加速量热计边界条件是否精确,但这些部件对ARC的最终测量精度贡献还需PID控制器来决定。PID控制器作为ARC绝热量热仪的核心仪表,需要满足以下要求才能真正保证最终精度:[/size][size=16px] (1)在量热仪绝热实现方面,采用温差热电堆,可灵敏检测出样品球与护热加热器之间的微小温差变化,但温差灵敏度最终是要通过PID控制器的检测精度得以保证,由此要求PID控制器应有尽可能高的采集精度。同样,绝热控制的最终效果是温差越小越好,这也对PID控制器的控制输出提出了很高的要求,即要求控制精度越高越好。本解决方案中选择了VPC2021系列的超高精度PID控制器,这是目前国际上最高精度的工业用小尺寸PID调节器,具有24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比,可完全满足微小温差热电势信号高精度检测和高精度温度控制的要求。[/size][size=16px] (2)在量热仪高压补偿控制方面,需要对高温高压腔室内的气体压力进行跟踪控制以尽可能的减小样品球内外的压力差。在压力控制回路中,压力传感器用来检测样品球内部的压力变化,同时此传感器的输出压力值又作为高温高压腔室压力控制的设定值,PID控制器根据此设定值来动态控制高温高压腔室压力,这就要求PID控制器具有远程设定点功能,并具有与压力调节器组成串级控制回路的功能,而本解决方案配置的VPC2021系列PID控制器则具备这种高级控制功能。[/size][size=18px][color=#990000][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本解决方案采用了温差热电堆和压力补偿两种技术手段对现有ARC加速量热仪进行改进,改进后的ARC加速量热仪具有以下特点:[/size][size=16px] (1)温差热电堆可明显提高温差检测灵敏度,可更好的实现绝热效果。[/size][size=16px] (2)压力补偿可使得样品球的壁厚更薄,并降低了样品球材质的强度要求,样品球就可以采用高导热金属,在降低样品球热惰性因子的同时,更能提高样品球整体的温度均匀性,可显著提高量热仪测量精度。[/size][size=16px] (3)采用了具有远程设定点和串级控制这些高级功能的超高精度PID控制器,可充分发挥上述技术改进措施的优势,真正使ARC加速量热仪测量精度的提高得到了保障。[/size][size=16px] (4)所采用的技术手段,可推广应用到其它形式的热反应量热仪中。[/size][align=center][color=#990000][b][/b][/color][/align][align=center][b]~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/align][size=16px][/size]

  • 【原创大赛】解析QDF-3型热球式风速仪,排除不能使用故障

    【原创大赛】解析QDF-3型热球式风速仪,排除不能使用故障

    热球式风速仪是一种测量低风速度的仪器,用在采暖、通风、生产控制区空气调节、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查等方面。风速仪需按JJG(建设)0001-1992《热球式风速仪检定规程》的要求每年到有关部门进行定期校准,保证仪器的正常使用。一台QDF-3型热球式风速仪送外检,被判定为不合格,检测单位也不说明那些项目不合格。车间送来检查一下,仪器外观:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011357_558463_1807987_3.jpg2009年1月出厂的产品:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011358_558464_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011358_558465_1807987_3.jpg一、仪器工作原理热球式风速仪基本原理是将一根细的金属丝放在气流体中,通电流加热金属丝,使其温度高于流体的温度,因此将金属丝风速仪称为“热线”。当流体沿垂直方向流过金属丝时,将带走金属丝的一部分热量,使金属丝温度下降。根据强迫对流热交换理论,可导出热线散失的热量Q与流体的速度v之间存在关系式。QDF-3型热球式风速仪由热球式探头和电磁仪表两部分组成。用电流表读数表示气流的速度。仪器电路原理图如下:Q是热球式探头,上部是热电偶,下部是加热线圈;G是量程为150μA的直流电流表;E1(1.5V)是电流表工作电池,E2(4.5V)是传感器探头镍铬丝线圈加热电池组;S是波段开关、调档位功能;P1~P2是加热回路电流调整电位器,P3~P7是电流表回路调整电位器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011358_558466_1807987_3.jpg该风速仪用电量较大,可以外接稳压电源使用、工作更稳定,电路图如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011358_558467_1807987_3.jpg二、拆机仪器各部位名称:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011358_558468_1807987_3.jpg指示表头采用直流微安电流表,满度电流为150μA,刻度线有两条,外圈0~10米/秒,内圈5~30米/秒:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558469_1807987_3.jpg传感器探头:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558470_1807987_3.jpg扣住探头顶部的螺帽,向上拉出传感器:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558471_1807987_3.jpg传感器的护套是敞开式,便于传感器与气体流动介质接触:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558472_1807987_3.jpg传感器是一个直径约0.8毫米的玻璃球。球内绕有加热用的镍铬丝线圈和两个串联的热电偶。热电偶的冷端连接在磷铜质支柱上,直接暴露在气流中,当一定大小的电流通过加热线圈后,玻璃球的温度升高,升高的程度和气流的速度有关,流速小时升高的程度大,反之升高的程度小。温度升高程度的大小通过热电偶产生热电势在微安电流表上指示出来。探头微距图如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558473_1807987_3.jpg取走放置探头的泡沫垫,下面是电池盒,放置4节1号电池:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558474_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558475_1807987_3.jpg打开仪器面板:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558476_1807987_3.jpg面板固定螺丝下面居然是木块!这也太简陋了:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011400_558478_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011400_558477_1807987_3.jpg面板背面分布的元件,由于电路简单,直接固定在铝板上:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011400_558479_1807987_3.jpg四只外部调节电位器采用WX(线绕)系列,比较耐用:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558480_1807987_3.jpg这三只机内调节电位器采用WX(线绕)系列锁紧电位器,出厂前调好参数就锁紧,一般不要改动:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558481_1807987_3.jpg切换测量档位的陶瓷波段开关:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558482_1807987_3.jpg电源切换开关(转换机内或机外供电):http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558483_1807987_3.jpg接线排,只有两只电阻,可以看出该机实际结构与电路图对比,还精简了三只电阻:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558484_1807987_3.jpg三、排除故障先取下电池,不插入探头。1、检查探头。仔细察看外观,没有断线;再用万用表1K档测量探头插头,热电偶引线脚之间应导通(见下图),加热线圈引线脚之间应导通,热电偶引线脚与加热线圈引线脚之间应不导通,各引线脚与插头外壳不得导通。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558485_1807987_3.jpg2、检查微安电流表头,将风速仪档位开关置于2档或以上档位,用万用表R×1K档测量微安电流表头接线柱(千万不要用R×100、R×10、R×1等档位!避免测量电流过大烧坏仪器的微安电流表头),万用表和微安电流表头的指针都有指示,说明微安电流表头是好的,若无指示,则微安电流表头有故障。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558486_1807987_3.jpg3、检查档位开关、各电位器,分别旋转一下,看看有无异常,一般来讲,由于使用频率不高,这些元件不会有故障。4、检查机内各接线是否良好,有无断线。5、本机故障检查发现电池盒有一处生锈,是加热线圈回路(4.5V电源),由于接触不良,仪器传感器加热线圈无法加热,故不能正常工作:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_55848

  • 有没有根据干湿球温度计算湿度的公式,最好是EXCEL(VBA也可)

    知道有个根据输入干球温度,湿球温度(露点温度)计算湿度的软件,后台程序不知道是什么,网上的也说的千奇百怪。有没有知道根据干湿球温度计算湿度的公式,最好是EXCEL函数公式的,知道EXCEL有VBA实例可以找到类似计算,有没有高手做了计算湿度的VBA,望指点谢谢了备注:excel vba是什么Visual Basic for Applications(VBA)是Visual Basic的一种宏语言,主要能用来扩展Windows的应用程式功能,特别是Microsoft Office软件。也可说是一种应用程式视觉化的Basic Script。掌握了VBA,可以发挥以下作用:1.规范用户的操作,控制用户的操作行为;2.操作界面人性化,方便用户的操作;3.多个步骤的手工操作通过执行VBA代码可以迅速的实现;4.实现一些VB无法实现的功能。

  • 恒温恒湿试验箱对湿球系统的检查

    恒温恒湿试验箱中的湿热试验持续时间一般几十小时至上千小时,这期间水份不断蒸发,湿球纱布会逐步积聚供应水中的不纯物,这种杂质将降低湿球水的蒸发能力,使湿球温度逐渐高于真正的湿球温度,也就是说,干湿球温度差值变小,换算成相对湿度会高于实际值。这样,用不清洁的湿球纱布的湿球温度计来进行湿度控制时,实际调节的相对湿度就会变成低于需要设定的数值。 总之,恒温恒湿试验箱湿度用水必须使用纯水,为了保持湿球纱布清洁、柔软和湿润,湿度控制的准确性,一般每周应将纱布更换一次,同时,湿球盛水杯中的水也应更新。当然,对供应纯水的装置也应检查。在环境试验中,要求每次试验之前检查纱布,如果试验中发现纱布有污渍或不吸水时应及时更换。

  • 恒温恒湿测试设备的湿球水位如何调整

    恒温恒湿测试设备的湿球水位如何调整

    恒温恒湿测试设备是用于检测和确定电子电工、材料及其他 产品在进行高温、低温、或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能.  恒温恒湿测试设备积水筒位不能过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满便呆.积水筒的水位可调整积水盒的高低.差不多每做完两三次试验就需要检查一下,并加水.  当测试布表面不干净又变硬了,或者是做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都是必须更换一次测试布.测试布大约三个月更换一次,更换时间用清洁布擦拭测温体,更换测试布时要先清洗干净,方可使用.  恒温恒湿测试设备上的冷凝器需要定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着灰尘吸附或者是利用高压空气喷除灰尘.http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603251036_588176_2930782_3.jpg

  • 哪些物品可以代替恒温恒湿箱湿球纱布

    恒温恒湿箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。湿球纱布做为恒温恒湿箱重要传感部件,哪些物品可以代替恒温恒湿箱湿球纱布呢? 湿球纱布(湿球纸)有一定的要求, 可以用高级的湿纸巾代替,但不是任何纱布都能代用,因为相对湿度的读数是根据是温湿度之差,严格说还与当地当时的大气压力、风速有关。湿球温度示值与纱布吸入的水量、表面蒸发的情况有关。这些都直接与纱布质量有密切关系,所以气象上规定,湿球纱布必须是亚麻织成的专用“湿球纱布”。否则难以保证湿球温度计示值的正确性,也就是湿度的正确。另外湿球纱布的安放也有明确规定,纱布长度:100mm,紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯25—30mm,纱布浸入水杯,这样才能保证设备控制的正确性和湿度的准确性。

  • 求标定 和晶面指数表 RE Cl ()最好是txt

    求标定 和晶面指数表 RE Cl ()最好是txt

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308170138_458137_1645011_3.jpg详细如图。求 :1 标定(已经有能谱辅助)。2 求对应的RECI 计算表。格式如下图的:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308170141_458138_1645011_3.jpg

  • 求阻燃氧指数法的原始记录

    求纺织品阻燃氧指数法原始记录 和床上用品阻燃性能(GB/T 20390.1和.2)原始记录,我们新上的项目无从下手望大家都帮助帮助

  • 求检定旋光仪用可贴敷式数字温度计型号和厂家

    求检定旋光仪用可贴敷式数字温度计型号和厂家,谢谢!我所正在建旋光仪检定装置,旋光管都买好了。可检定时,用于贴敷在旋光管上测旋光管温度的可贴敷式数字温度计不知何处有卖?现向版友求助,请告知:检定旋光仪用可贴敷式数字温度计型号和厂家,谢谢!

  • 【原创】】《水质 高锰酸盐指数的测定》(征求意见稿)内容有误!

    [em09512]最近编讲义,想用新的东西,参考国家环保部2008年5月发布的《水质 高锰酸盐指数的测定》(征求意见稿)中国船舶重工集团公司第七一八研究所还对该稿做编制说明。本人看过稿子后发现有问题,比如其中一段4.5 草酸钠标准贮备液,浓度c1 (Na2C2O4)为0.0500mol/L:称取6.7050g 经120℃烘干2h 并放冷的基准草酸钠(Na2C2O4)溶解于水中,移入1000mL 容量瓶中,用水稀释至标线,混匀贮存。此溶液放置冷暗处(4℃),可保存6 个月。4.6 草酸钠标准溶液,浓度c2(Na2C2O4)为0.0050mol/L:吸取100.00mL 草酸钠标准贮备液(4.5)于1000mL 容量瓶中,用水稀释至标线,混匀。此标准溶液可常温保存2 周。4.7 高锰酸钾标准贮备液,浓度c3(KMnO4)约为0.0200mol/L:称取3.2g 高锰酸钾溶解于1000mL 水中。于90℃~95℃水浴中加热此溶液2h,冷却,放置两天,缓慢倒出上清液,贮于棕色瓶中保存。使用前需进行浓度标定。标定方法如下:取50mL 重蒸水于250mL 锥形瓶中,加5mL 硫酸(4.3),混匀后加热使液体温度在65℃~80℃之间,取出后用滴定管加草酸钠标准储备液10mL(4.5),用待标定的高锰酸钾溶液滴定,终点至溶液成粉红色,并保持30s,同时做空白溶液。高锰酸钾标准滴定溶液的浓度[c( 4 KMnO )],数值以摩尔每升(mol/L)表示,按式(1)计算:c( KMnO4 ) =c v/(v1-v2)……………………………(1)式中:c —— 草酸钠的摩尔浓度,单位为mol/L;V —— 移取草酸钠的体积数,单位为mL;V1 —— 滴定高锰酸钾溶液消耗的体积数,单位为mL;V2 —— 空白试验消耗高锰酸钾溶液的体积数,单位为mL。本人认为该计算公式不对,经过与同事讨论认为应该是c( KMnO4 ) =2c v/[5(v1-v2)]不知道诸位高手对此有何看法?我把原文作为附件传上,请大家看看参与讨论[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=176939]高锰酸盐指数征求意见稿.pdf[/url]刚才不知道怎么搞的,误将此帖法到新手区了,麻烦斑竹处理一下

  • 恒温恒湿试验箱试验时的湿球纱布的代替品

    恒温恒湿试验箱试验时的湿球纱布的代替品

    [b]恒温恒湿试验箱[/b]的湿球纱布是湿热试验时的重要因素,但是湿球纱布在使用过一段时间后会变黄变硬,从而导致恒温恒湿试验箱在运行时湿度显示100%或者是湿度达不到要求。所以我们运行一段时间后必须得更换湿球纱布(保持三个月更换一次)。但是偶尔没有及时购买纱布时,可以使用什么来代替湿球纱布呢?[align=center][img=,474,474]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107141017050382_2926_1037_3.jpg!w474x474.jpg[/img][/align]  湿球纱布并不是所有的纱布都可以代替的,因为相对湿度的读数是根据是温湿度之差决定的,也就是说还与当地当时的大气压力与风速有关。湿球温度示值与纱布吸入的水量和表面蒸发的情况有关。有些客户就会用医用纱布来代替,但是这样的做法并不正确。医用纱布的吸水性和湿度专用的测试纱布比起来可谓是大打折扣。所以我们建议客户尽量使用恒温恒湿试验箱的专用纱布。若湿球纱布已经用完了,我们也可以用湿纸巾来代替(市面上普通的湿纸巾即可),它的吸水效果也是可以达到要求的。  后面小编在这里提醒一下大家,在恒温恒湿试验箱更换湿球纱布时也要注意湿球纱布的悬挂方式。湿球纱布的悬挂方式错误也会导致湿度显示100%或者达不到要求。

  • 【讨论】《水质 高锰酸盐指数的测定》(征求意见稿)内容有误!

    [em09512]最近编讲义,想用新的东西,参考国家环保部2008年5月发布的《水质 高锰酸盐指数的测定》(征求意见稿)中国船舶重工集团公司第七一八研究所还对该稿做编制说明。本人看过稿子后发现有问题,比如其中一段4.5 草酸钠标准贮备液,浓度c1 (Na2C2O4)为0.0500mol/L:称取6.7050g 经120℃烘干2h 并放冷的基准草酸钠(Na2C2O4)溶解于水中,移入1000mL 容量瓶中,用水稀释至标线,混匀贮存。此溶液放置冷暗处(4℃),可保存6 个月。4.6 草酸钠标准溶液,浓度c2(Na2C2O4)为0.0050mol/L:吸取100.00mL 草酸钠标准贮备液(4.5)于1000mL 容量瓶中,用水稀释至标线,混匀。此标准溶液可常温保存2 周。4.7 高锰酸钾标准贮备液,浓度c3(KMnO4)约为0.0200mol/L:称取3.2g 高锰酸钾溶解于1000mL 水中。于90℃~95℃水浴中加热此溶液2h,冷却,放置两天,缓慢倒出上清液,贮于棕色瓶中保存。使用前需进行浓度标定。标定方法如下:取50mL 重蒸水于250mL 锥形瓶中,加5mL 硫酸(4.3),混匀后加热使液体温度在65℃~80℃之间,取出后用滴定管加草酸钠标准储备液10mL(4.5),用待标定的高锰酸钾溶液滴定,终点至溶液成粉红色,并保持30s,同时做空白溶液。高锰酸钾标准滴定溶液的浓度[c( 4 KMnO )],数值以摩尔每升(mol/L)表示,按式(1)计算:c( KMnO4 ) =c v/(v1-v2)……………………………(1)式中:c —— 草酸钠的摩尔浓度,单位为mol/L;V —— 移取草酸钠的体积数,单位为mL;V1 —— 滴定高锰酸钾溶液消耗的体积数,单位为mL;V2 —— 空白试验消耗高锰酸钾溶液的体积数,单位为mL。本人认为该计算公式不对,经过与同事讨论认为应该是c( KMnO4 ) =2c v/[5(v1-v2)]不知道诸位高手对此有何看法?我把原文作为附件传上,请大家看看参与讨论[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=176938]高锰酸盐指数征求意见稿.pdf[/url]

  • 恒温恒湿试验箱湿球纱布注意事项

    恒温恒湿试验箱湿球纱布注意事项

    1、若只做温度试验,请取下湿球纱布;2、若湿球纱布变硬,吸水性不好需及时更换,否则可能导致湿度不准;3、恒温恒湿试验箱内有两根传感器(温度传感器和湿度传感器),湿球纱布需挂在下面一根;4、在没有湿球纱布的情况下,日常用的湿纸巾可替代;5、开始试验前,需对湿球纱布的挂置做检查,以免出现湿度难以稳定的情况;6、湿球纱布一般每月清洗一次,三月更换一片;7、更换湿球纱布前请洗手,以防污染湿球纱布(湿球纱布出厂前曾做灭菌处理)。[align=center][img=,378,196]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909251608216743_4400_3254213_3.jpg!w378x196.jpg[/img][/align]

  • 高低温试验箱之提升辐射源指数的方式

    高低温试验箱之提升辐射源指数的方式

    根据[b][url=http://www.bjyashilin.com]高低温试验箱[/url][/b]提升辐射源指数如下:[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204121641041153_826_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  1、涂覆和其他表面处理  为获得辐射源大于实验A和实验B所要求的很小值,可选用适合的漆和其他金属表面处理(比如喷砂处理)方式来做到。留意热黑并不一定代表高低温试验箱壁的电子光学色调应是灰黑色的 发现用适合的无光白漆涂层也是合格的。  2、机械结构  在高低温试验箱箱壁安裝蜂窝状结构可以大在地提高辐射系数,该方式适用外运空间的模拟箱。对带湿冷空气运行的试验箱而言,对箱壁的清理工作中不容易开展,因此这类方式是不适合的。  一般来说,对平面图金属表层,其均值ε/εn=1.2 针对光滑表层的其他物块,ε/εn=0.95 针对表层不光滑的物块,ε/εn=0.98。(在其中ε为半球型总辐射源指数,εn为竖直表层的(反向)辐射源指数)  针对金属材料而言,其辐射源指数随温度升高而扩大,但对非金属材质和氢氧化物而言,温度上升辐射源指数就降低。

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