1、选择何种测量方式-你需要的是固定式仪表还是便携式仪表?
固定在线式露点仪:
此类仪表通常需要配置外接电源才能工作,从仅具备基本模拟输出功能到具有显示、报警继电器、数据记录、以太网连接等丰富功能,各种型号不一而足。
便携手持式设备:
此类设备为电池供电的移动式设备,尺寸和功能各有不同,并针对不同应用进行了优化。它们通常被用于现场固定式安装变送器的验证,或者压缩空气系统各个点位的抽检。
2、你现在使用哪一种干燥机类型?
对于大多数压缩空气系统来说,干燥机类型决定了露点仪表或传感器的露点范围。
目前市场上还没有一台仪表能够在各个露点水平均具备良好的测量效果。传感器技术针对特定工作范围进行了优化-如极其干燥的条件、中间范围的环境水平或高湿度高冷凝环境。
以上各个工作范围内的露点测量均有其自身的难点。仪表测量范围的正确选择将会影响到露点测量的长短期精度以及测量稳定性。
吸附式干燥机:
采用吸附式型干燥机的压缩空气系统所有位置的露点范围均介于-100...-30°C(-148...22°F)之间。常见的工作范围为-60...-40°C(-76...-40°F)。问题的重点在于确定你实际需要控制或监测的露点水平。
如果您的干燥机输出空气露点为-80°C(-112°F),而您所希望的控制设定点为-50°C(-58°F),这就是您的精度和性能的关键所在。
冷冻式干燥机:
作为露点水平较高的系统,冷冻式干燥机的露点范围介于2...4°C(35...40°F)之间。对于这些中间范围的露点测量,推荐使用思帕奇传感器产品和专为较高露点水平优化改进的传感器。
上述列出的测量范围仅为产品正确选型的一般性指导原则。经验法则是将-10°C(14°F)作为两种类型区分的交叉临界点,但由于应用的压力和温度等条件对这一临界值有一定影响,因此在作出最终决策前请向思帕奇专家咨询。
3、测量点的压力和温度影响如何?
尽管压缩空气的温度不会对露点值有任何影响,但它可能会对露点传感器性能产生负面作用。如果拟定测量点的空气温度过高,可选择在温度较低的下游位置,或在必要情况下使用取样系统。
密切监测和管理压力是获得高品质露点测量的关键。由于压力变动会对露点产生很大影响,为了比较露点读数,可将其调整为单一的压力值,因此了解每个测量点的压力非常重要。
4、是直接在线测量,还是使用取样腔测量?
露点探头安装方式的确定并不简单。通常有两种方法:
一种是将带螺纹的探头直接插入“T”阀或球阀内进行原位测量;
另一种是使用取样管或采样室将测量点与系统隔离的方式测量。两种方法各有其优缺点。
在线原位测量:
原位测量的优点在于:
a)安装简单,成本较低,
b)响应速度可能较快。
但是,缺点在于存在管路压力波动(从而导致露点值变动),以及维护或校准时探头无法拆除或者无法与压缩空气系统隔离。
露点探头一般有两种类型,固定式和可调节探头式。可调节式探头采用螺纹紧固螺栓,可调整插入管路的深度。固定式探头采用焊接式接头,无法变动位置。
采样室测量:
另一种方法是取样室测量,利用取样不锈钢管与主管路连接。通过泄漏螺丝或泄漏阀让少量压缩空气流经传感器。通过采样室的流速须严格控制,以尽量减少工艺管路的压降,避免产生测量误差。
这种方法的优点在于能够很好地控制主管路的空气压力波动,并可将传感器与系统隔离,必要情况下还可以冷却和调整样气。
露点分析仪简称露点仪,是一种测量气体中水份含量的仪器。测量气体中水份含量的重要性气源是仅次于电源的一种动力源,气源同时还是一种重要的工艺介质,这种双重身份使气体在工业基础中充当了重要的角色。
作为动力源的气体,通常是压缩空气,它由不同功率的空气压缩机所产生的。从成份上而言,压缩空气具有一般空气的所有成份,同时经过空压机这一流程后,压缩空气含有油份尘粒水份,并具有较高的温度和压力。动力气源推动的一般为二种对象:气动设备和气动仪表。
露点仪的测量方法有哪些?
1、重量法
是一种经典的测量方法。让所测样气流经某一干燥剂,其所含水分被干燥剂吸收,精确称取干燥剂吸收的水分含量,与样气体积之比即为样气的湿度。该方法的优点是精度高,最大允许误差可达0.1%;缺点是具体操作比较困难,尤其是必须得到足够量的吸收水质量(一般不小于0.6克),这对于低湿度气体尤其困难,必须加大样气流量,结果会导致测量时间和误差增大(测得的湿度不是瞬时值)。
因而该方法只适合于测量露点-32℃以上的气体,可以说市场上纯粹利用该方法测湿度的仪器较少。
由以上分析可知,重量法的关键是怎样精确测量干燥剂吸收的水分含量,因为直接测量比较困难,由此衍生了两种间接测量吸收水含量的方法。
2、电解法
就是将干燥剂吸收的水分经电解池电解成氢气和氧气排出,电解电流的大小与水分含量成正比,通过检测该电流即可测得样气的湿度。该方法弥补了重量法的缺点,测量量程可达-80℃以下,且精度较好,价格便宜;缺点是电解池气路需要在使用前干燥很长时间,且对气体的腐蚀性及清洁性要求较高。
3、振动频率法
就是将重量法中的干燥剂换用一种吸湿性的石英晶体,根据该晶体吸收水分质量不同时振动频率不同的特点,让样气和标准干燥气流经该晶体,因而产生不同的振动频率差△f1和△f2,计算两频率之差即可得到样气的湿度。该方法具有电解法一样的优点,且使用前勿须干燥。
4、冷镜法
也是一种经典的测量方法。让样气流经露点冷镜室的冷凝镜,通过等压制冷,使得样气达到饱和结露状态(冷凝镜上有液滴析出),测量冷凝镜此时的温度即是样气的露点。该方法的主要优点是精度高,尤其在采用半导体制冷和光电检测技术后,不确定度甚至可达0.1℃;缺点是响应速度较慢,尤其在露点-60℃以下,平衡时间甚至达几个小时,而且此方法对样气的清洁性和腐蚀性要求也较高,否则会影响光电检测效果或产生'伪结露'造成测量误差。
5、阻容法
是一种不断完善的湿度测量方法。利用一个高纯铝棒,表面氧化成一层超薄的氧化铝薄膜,其外镀一层多空的网状金膜,金膜与铝棒之间形成电容,由于氧化铝薄膜的吸水特性,导致电容值随样气水分的多少而改变,测量该电容值即可得到样气的湿度。
该方法的主要优点是测量量程可更低,甚至达-100℃,另一突出优点是响应速度非常快,从干到湿响应一分钟可达90%,因而多用于现场和快速测量场合;缺点是精度较差,不确定度多为±2~3℃。老化和漂移严重,使用3~6个月必须校准。
在化工、石化、纺织、电力、冶金、制药、生物工程和军工生产中有许多重要环节不容许用电力设备和电动仪表,而只能使用气动设备和气动仪表。气动仪表和气动设备一般对动力气源都有严格的要求,例如降温、减压、除油、除尘、干燥等,为了达到这些要求,人们采用了一系列后处理设备,以达到净化压缩空气的目的。
在标准气体领域,由于标准气体作为一种标准物质,直接作为产品指标的比对物质或校正物质,对标准气体的微水份含量必须加以确认。