2. 低霜点测量中的问题
露点仪是微量水测量中为数不多的比较有效的手段之一。但是在测量中有些问题必须给予充分的注意。首先是影响检测的霜层厚度问题。]
在低含水量的情况下,霜层很薄,变化也慢,增加了检霜的困难,如露点低于-65℃,镜面上水分子移动性很小,结晶速度相应下降,从霜层的出现到相对稳定需要一定时间。霜点温度越低,困难越大,测量误差也迅速增加。研究表明,当霜点温度接近-85℃是镜面上形成蓝色丝状结晶的薄雾。在这个温度附近霜层的质量密度10-8gm-2相当于一个分子层的厚度,由此可见,在更低的霜点温度下测量是难以进行的。
另一个是过程问题,这种现象容易在高空探测中发生。 在低温下,由于冰的结晶过程缓慢,往往在达到霜点温度时霜层还未出现,当温度继续降低,水开始结冰,在过饱和状态下霜层迅速形成。但此时的饱和水气压不是冰而应该是过冷水的饱和水气压,如上所述,由于过冷现象,霜点测量误差有时高达几度,因此,低霜点测量要特别小心,保持足够长的平衡时间。除上所述还需注意下列几个问题。
ü 气路系统一定要密封性好,以防止外界环境水分往里渗漏
ü 如果被测气体直接排放入大气,应考虑大气中的水分向测量系统内部扩散的问题,常用的办法时在排气口接上一段适当长的管子,其长度个管径以不影响测量腔的压力为原则。
ü 取样管要尽量短,尽量减少接头的数量和避免“死空间”,以减少本底水分的干扰。
ü 取样管道要选用渗水性强的材料,如不锈钢,聚四氟乙烯等。
高精度冷镜式露点仪具有精度高、量程广、价格便宜等优点;
适用于钢铁、石化、干燥箱、制药烤箱、环境测试、校准实验室、喷漆室、过程气监测及气体生产等领域。
露点温度(即气体被冷却时,水蒸气开始冷凝成水或冰这一时刻的温度)精确地描述了气体的湿度。
测量的主要不确定度及误差在于确定冷凝检测的时间,以及被测冷凝表面温度的精度。
冷镜露点仪工作原理:
密析尔式冷镜露点传感器有一个微型的抛光金属镜面,使用固态珀耳帖电加热泵将其冷却至被测气体露点温度。
当温度降低到该露点时,镜面会形成冷凝。
一个由红色发光二极管高增益光电探测器组成的电光回路检测冷凝的形成。
镜面反射光强度减少量,作为仪表控制电路调整施加于珀耳帖的冷却功率的反馈输入,这样镜面就被控制在平衡状态中。
蒸发速度与冷凝速度以相同的速率发生。
此时(由铂阻温度计)测量的镜面温度就等于被测气体的露点温度。
高精度冷镜式露点仪具有精度高、量程广、价格便宜等优点;
适用于钢铁、石化、干燥箱、制药烤箱、环境测试、校准实验室、喷漆室、过程气监测及气体生产等领域。
露点温度(即气体被冷却时,水蒸气开始冷凝成水或冰这一时刻的温度)精确地描述了气体的湿度。
测量的主要不确定度及误差在于确定冷凝检测的时间,以及被测冷凝表面温度的精度。
冷镜露点仪工作原理:
密析尔式冷镜露点传感器有一个微型的抛光金属镜面,使用固态珀耳帖电加热泵将其冷却至被测气体露点温度。
当温度降低到该露点时,镜面会形成冷凝。
一个由红色发光二极管高增益光电探测器组成的电光回路检测冷凝的形成。
镜面反射光强度减少量,作为仪表控制电路调整施加于珀耳帖的冷却功率的反馈输入,这样镜面就被控制在平衡状态中。
蒸发速度与冷凝速度以相同的速率发生。
此时(由铂阻温度计)测量的镜面温度就等于被测气体的露点温度。