
- •1.Введение.
- •2. Общие сведения. Единицы измерения влажности газов.
- •2.1 Величины, характеризующие концентрацию водяного пара.
- •2.2 Характеристики влажностных отношений.
- •2.3 Температура точки росы.
- •2.4 Относительная влажность.
- •3. Методы измерения влажности газов.
- •4. Гигрометры с кулонометрическими датчиками.
- •5. Заключение.
- •6.Список литературы.
2.3 Температура точки росы.
По определению, принятому BMO (Всемирная Метеорологическая Организация), термодинамическая температура точки росы (льда) тв (тл) влажного воздуха при давлении р и отношении смеси d есть температура, при которой влажный воздух, насыщенный по отношению к воде (льду) при том же давлении р, имеет отношение смеси, равное данному отношению смеси d. Следовательно, точка росы (льда) равна температуре, которую примет влажный газ, если охладить его изобарически до полного насыщения по отношению к плоской поверхности воды (льда). При одном и том же состоянии влажного воздуха, у которого тл<0°С, точка росы всегда ниже точки льда тв<тл.
2.4 Относительная влажность.
Относительная влажность φ равна отношению действительной влажности газа к его максимальной возможной влажности, соответствующей насыщению при данной температуре. Следовательно, величина φ характеризует степень насыщения газа водяным паром и в связи с этим находит применение во многих отраслях науки и техники.
3. Методы измерения влажности газов.
В настоящее время нет универсального метода измерения влажности газов, удовлетворяющего всем разнообразным требованиям, предъявляемым к этим измерениям. Известны и нашли применение многочисленные (несколько десятков) методы, основанные на различных принципах. Наибольшее практическое значение имеют следующие из них:
3.1. Психрометрический, основанный на измерении температур двумя термометрами: «сухим» (обыкновенным) и «мокрым», имеющим чувствительный элемент, смоченный водой, и находящимся в термодинамическом равновесии с окружающей газовой средой. Испарение с поверхности чувствительного элемента мокрого термометра происходит тем интенсивнее, чем ниже влажность газа; разность показаний сухого и мокрого термометров зависит, следовательно, от значения влажности;
3.2. Точки росы, заключающийся в определении температуры, до которой необходимо охладить (при неизменном давлении) ненасыщенный газ для того, чтобы довести его до состояния насыщения. Практически температура точки росы определяется по началу конденсации водяного пара на плоской поверхности твердого тела (металлического зеркальца и т. п.), охлаждаемой в атмосфере влажного газа.
Родственный метод основан на применении электролитических подогревных датчиков. Температуру точки росы определяют, подогревая до достижения равновесного состояния насыщенный солевой раствор, покрывающий чувствительный элемент температурного преобразователя.
3.3. Сорбционный, основанный на применении гигроскопических тел, свойства которых изменяются в функции количества поглощенной влаги. В зависимости от использованного для измерения параметра влагочувствительного материала можно различить сорбционные гигрометры, деформационные, электрические, весовые, цветовые и др. Наибольшее практическое значение имеют первые две группы.
В сорбционных гигрометрах деформационного типа используется свойство некоторых гигроскопических твердых материалов изменять свои линейные размеры в функции влажности окружающего воздуха. К наиболее старым и распространенным до настоящего времени приборам этого типа относятся волосные гигрометры; в них чувствительным элементом служит пучок обезжиренных человеческих волос. Кроме того, вместо волосных гигрометров нашли некоторое применение приборы с использованием животной пленки, обладающей сравнительно небольшим коэффициентом инерции. Этим преимуществом обладают также гигрометры с вальцованным (сплющенным при помощи вальцов) человеческим волосом. В некоторых гигрометрах применяются чувствительные элементы из капроновой нити, целлофана и других материалов.
Приборы этого типа отличаются простотой конструкции. Однако их инерционность возрастает с понижением температуры и относительной влажности; постоянная времени при десорбции чувствительного элемента больше, чем при увлажнении. Стабильность показаний этих гигрометров невысока, и им присуще явление гистерезиса. Недостатком волосного гигрометра является также незначительность усилий, которыми можно нагружать его чувствительный элемент. Это затрудняет оснащение гигрометров данного типа электрическими преобразователями (омическими, индуктивными и т. п.) для дистанционных измерений и автоматического контроля. В связи с этим гигрометры деформационного типа имеют сейчас ограниченную область применения: метеорологические измерения, контроль влажности воздуха в помещениях, грубые регуляторы влажности воздуха в помещениях. Но и в этих областях они вытесняются другими, более совершенными приборами.
У электрических гигрометрических датчиков используется зависимость электрических свойств чувствительного элемента от влажности окружающей среды. Из них следует выделить кулонометрические датчики, в которых происходит непрерывный электролиз поглощенной влаги.
В сорбционно-термическом методе измеряется количество тепла, выделяемое при сорбции влаги сухим гигроскопическим материалом или (значительно реже) серной кислотой.