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凯尔文效应影响露点仪测量准确度的分析 总被引:2,自引:0,他引:2
露点仪测量的是样本空气等压降温至开始有微小露滴凝结时的温度,即样本空气对于弯曲水面达到饱和时的温度,称为结露温度。由于凯尔文效应,使得纯水曲面的饱和水汔压与纯水平面饱和水汽压有一定的差异,从而导致结露温度低于实际露点温度。本文编程计算了同一样本的结露温度与实际露点温度的偏差,结果表明凯尔文效应造成的露点仪测量误差约为0.1℃,并讨论了减小误差的方法。 相似文献
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露点仪测量的是样本空气等压降温至开始有微小露滴凝结时的温度,即样本空气对于弯曲水面达到饱和时的温度,称为结露温度。由于凯尔文效应,使得纯水曲面的饱和水汽压与纯水平面饱和水汽压有一定的差异,从而导致结露温度低于实际露点温度。本文编程计算了同一样本的结露温度与实际露点温度的偏差,结果表明凯尔文效应造成的露点仪测量误差约为0.1℃,并讨论了减小误差的方法。 相似文献
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露点仪测量的是样本空气等压降温至开始有微小露滴凝结时的温度,即样本空气对于弯曲水面达到饱和时的温度,称为结露温度.由于凯尔文效应,使得纯水曲面的饱和水汽压与纯水平面饱和水汽压有一定的差异,从而导致结露温度低于实际露点温度.本文编程计算了同一样本的结露温度与实际露点温度的偏差,结果表明凯尔文效应造成的露点仪测量误差约为0.1℃,并讨论了减小误差的方法. 相似文献
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介绍通过设计多级干燥模式和精密露点仪校验台系统,实现对冷镜式精密露点仪标准装置进行技术改造,从而达到提高露点温度检测范围、检测精度,检测效率的目的,具有广泛借鉴价值。 相似文献
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为测定气体中微量水分,设计了简易目视镜面露点仪,对仪器的结构参数、准确度和应用进行了研究。目视露点仪的测量误差为±1℃露点,最低安全检测下限达-110℃露点(相当于1ppb_v H_2O),可用作次级基准和工作基准. 相似文献
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露点温度是表征气体状态的一个重要参数,针对低温环境的低露点温度精确、快速、连续、原位测量的迫切需要,提出了可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术对水汽露点温度测量的方案。首先与安徽省气象局的冷镜式露点仪一起对比测量标准温湿度箱内的露点温度,验证波长为1 381nm的TDLAS系统露点温度测量的可行性及精度,然后结合一套开放式的测量装置,进行低温度环境(最低温度100K)水汽露点温度原位测量。得到了实时的露点温度值,其中TDLAS露点测量结果与冷镜式露点仪测量结果一致性较好(相差小于1K),TDLAS测量的时间分辨率为0.83s,远远快于冷镜式露点仪的时间响应速度。对于更低气体温度的露点测量,获得了与气体温度变化趋势相同的露点温度,同时得到了随着环境温度降低,水汽逐渐趋向饱和的结论。 相似文献
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可控温热障涂层自动热循环仪 总被引:1,自引:0,他引:1
《光学精密机械》2004,(3):20-20
中国科学院(长春应川化学研究所):一种通过控制火焰温度或样品背部冷却气流量来控制样品表面和背部温度,火焰温度和样品表面温度最高可分别控制在1700℃和1400℃,并具有停电和停水自动保护功能,其实验参数可由计算机自动采集的“可控温热障涂层自动热循环仪”,近日由中科院长春应化所研制成功。 相似文献
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可控气氛中,CO_2和 H_2O 的测量,对于判断气氛的氧化—还原、渗碳—脱碳具有非常重要的意义。目前国内外已经有很多种仪表用来测量炉气中 CO_2及 H_2O 的含量。如红外线 CO_2分析仪、电导 CO_2测量仪、氯化锂露点仪、雾室露点仪、冷镜面露点仪和露点杯等。此外还有用于全分析的奥氏气体分析仪、和气相色谱仪。但是无论那种自动测量仪表都必须用基准仪器或标准样气来校对。露点杯广泛用来做为基准仪器校对各种露点仪。其结构简单,测量方便,稳定可靠。误差可达到±1℃。但是 CO_2分析仪表,目前还没有象露点杯那样一种基准校对仪器。只能用标准样气校对。可是标准样气一般厂无法配制和标定。本试验证明,CO_2的非水测定法可用来做为 CO_2分析仪表的基准校对方法,以及标定自己配制的样气。这点可以和露点杯相媲美。当加上一些附加装置后,还可以测量其他含碳气体(如 CO、CnH_2n及 CH_4等)。 相似文献
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本文介绍了采用负温度系数热敏电阻作为温度传感元件的冷库温度自动监控仪的电路设计及其工作原理。研制的冷库温度自动监控仪可在-40~20℃范围内任意设定报警点温度,并具有灵敏度高、成本低、工作可靠的特点。 相似文献
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影响冷镜式露点仪测量准确度因素分析及解决方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
目前国际上的精密露点仪大多为光电检测且热电制冷的镜面冷凝式露点仪。露点仪的种类繁多,且冷却方式、露点检测方法各不相同。文中阐述了影响冷镜式露点仪的测量的一些因素,诸如过冷水、镜面杂质、开尔文效应等,并进行了相应分析,提出了一些解决方法。 相似文献
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《仪表技术与传感器》2016,(9)
设计了一种露点仪/微水仪校验系统。该校验系统通过饱和气室产生饱和湿气,然后与干气进行混合配制出不同湿度的气体,干气和饱和湿气流量由质量流量控制器和STM32精确控制。该系统产生的特定湿度的气体由精密湿度测量仪进行对比测量,通过补偿算法进行修正。实验证明该校验系统可产生露点温度范围-70~10℃的湿气,精度高,响应速度快,可以满足对现场露点仪/微水仪的校验。 相似文献
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电解氢的净化普遍采用催化剂,吸附剂或吸气剂将粗氢中水份、氧等杂质除掉的化学吸附法,这种方法设备庞大,操作不便,净化效果差,其氢的纯度最多到露点-40℃左右,含水量为120PPM,含氧量为5~8PPM,一氧化碳,二氧化碳及氮等气体也不能完全除掉,这样严重地影响氢气使用效果。而且使用中的催化剂、吸附剂均需活化、再生等,这就更显得此法不便。用钯合金膜物理扩散法制备的超高纯度氢获得应用成功后受到人们的重视。用此法可获得氢的纯度为99.99999%以上,氧和氮小于1PPM,露点为-70~-80℃。同时还具有设备简单、操作方便等优点。 相似文献
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介绍了一种微机化纯水电导率仪。采用最小微机系统,串行口控制四位半数码管移位显示。具有温度自动补偿、量程自动切换,能直接显示25℃时纯水电导率值。阐述了仪器的测量原理,硬件和软件配置及其设计要点,给出了实验数据。 相似文献
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高精度露点仪是一种高准确度的湿度测量仪器是国家湿度量值传递和国际比对通用的传递标准。而双压法湿度发生器能够连续输出恒湿气体,也是传递湿度量值的标准设备。本文讨论了高精度露点仪与双压法湿度发生器配套使用时,标准装置产生测量不确定度的多种因素。从双压法湿度发生器的工作原理出发,建立数学模型,并统一采用露点温度的形式,对本湿度标准装置的测量不确定度进行了评定。 相似文献