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        三種不同空氣濕度測量儀器計(jì)量特性的研究

        2022-12-29 10:22:06盛高珊
        自動化與儀表 2022年12期
        關(guān)鍵詞:測量點(diǎn)示值毛發(fā)

        劉 宇,馬 婷,盛高珊

        (河北省氣象技術(shù)裝備中心,石家莊 050022)

        空氣濕度是表示空氣中水汽含量和潮濕程度的物理量,常用絕對濕度、相對濕度、露點(diǎn)溫度、霜點(diǎn)溫度、飽和水汽壓和體積比等來表示。在氣象學(xué)中,空氣濕度是指相對濕度,是一個無量綱的量,常表示為%RH。鑒于目前市場上濕度測量儀器種類繁多,測量原理也各有不同。按照感應(yīng)元件的不同主要分為三大類:傳統(tǒng)的毛發(fā)濕度計(jì)、雙金屬濕度計(jì)、濕敏電容(濕敏電阻/濕敏諧振器),前兩種可以統(tǒng)稱為機(jī)械式溫濕度計(jì),在選擇三類測量儀器時,經(jīng)常會存在知識盲區(qū)。文獻(xiàn)[1]研究了毛發(fā)濕度計(jì)的濕度響應(yīng)特性,表明毛發(fā)濕度計(jì)對環(huán)境濕度響應(yīng)速率在環(huán)境濕度條件下不一致,且響應(yīng)速率在環(huán)境濕度較小時大于環(huán)境濕度較大時;文獻(xiàn)[2]研究了干濕表與濕敏電容測量差異原因;文獻(xiàn)[3]對氣象行業(yè)使用的濕敏電容傳感器的測量準(zhǔn)確度、遲滯誤差、溫度系數(shù)等測量特性;文獻(xiàn)[4]利用14 支濕敏電容傳感器靜態(tài)測試數(shù)據(jù),用誤差年漂移量定量表征濕敏電容傳感器的穩(wěn)定性,并對誤差年漂移量的變化規(guī)律及影響因素進(jìn)行分析。

        在地面氣象觀測[5]中,2000 年以前主要是毛發(fā)濕度計(jì),自2000 年來使用了幾十年的相對濕度人工觀測逐漸被自動觀測所取代,伴隨著地面氣象觀測自動化改革,濕度傳感器應(yīng)運(yùn)而生,在氣象自動觀測業(yè)務(wù)中起到了至關(guān)重要的作用。

        1 測量原理

        1.1 毛發(fā)濕度計(jì)

        通常認(rèn)為人的毛發(fā)作為多孔介質(zhì),在吸收水分后長度會發(fā)生變化,運(yùn)用機(jī)械放大裝置可以顯示環(huán)境濕度變化[6]。毛發(fā)具有感濕特性,其表面覆蓋著一層油脂,經(jīng)過特殊的化學(xué)方法進(jìn)行脫脂處理后,毛發(fā)表面原被油脂充填的微孔將開放并與外界環(huán)境相通。與外界相通的這些微孔內(nèi)會凝結(jié)周圍環(huán)境中的水汽,在微孔中形成彎月面,受表面張力作用影響。當(dāng)空氣中的濕度值增加時,微孔中凝結(jié)水的表面張力逐漸增加,彎月面逐漸增大,毛發(fā)的長度增長。當(dāng)空氣中的水汽達(dá)到飽和時,微孔中水的彎月面就變成平面,表面張力最大,使毛發(fā)伸到最長位置。反之,當(dāng)空氣中的水汽壓力低于飽和水汽壓力時,則一部分水從毛孔中蒸發(fā),孔中的彎月面變成凹形,表面張力縱向分力減小,毛發(fā)收縮。隨著空氣濕度的變化引起微孔彈性壁的形變,形成毛發(fā)長度的變化。

        1.2 干濕表

        干濕球法是一種間接測量相對濕度的方法,采用干、濕球溫度表作為測濕元件。ta為干球溫度計(jì)用以測量環(huán)境溫度,tw為濕球溫度計(jì)。濕球溫度計(jì)的溫泡用濕球紗布套包裹,并與水容器相連。紗布套上的水分在空氣中不斷蒸發(fā),吸收熱量,從而使?jié)袂驕囟认陆?。由百葉箱干濕表讀取干球溫度和濕球溫度后,可以直接由《濕度查算表》[7]查出水汽壓、相對濕度和露點(diǎn)溫度。

        濕球水蒸發(fā)的速度與其周圍氣體的水汽含量成函數(shù)關(guān)系,如式(1)所示:

        式中:ew為濕球溫度下的飽和水汽壓;es為干球溫度下的飽和水汽壓;A 為干濕球系數(shù);P 為氣體總壓力;U 為相對濕度。

        1.3 濕度傳感器

        一般采用有機(jī)高分子鍍膜材料(濕敏電容)為感應(yīng)元件[8],當(dāng)環(huán)境濕度變化時,吸濕膜吸收或釋放空氣中的水汽,電容兩極板間的介電常數(shù)發(fā)生變化,電容隨之改變,濕敏電容電容量經(jīng)過外圍電路轉(zhuǎn)換后輸出電壓信號,電壓與濕度成線性關(guān)系。當(dāng)相對濕度為0%時,傳感器輸出電壓為0 V;當(dāng)相對濕度為100%時,傳感器輸出電壓為1 V。計(jì)算公式為

        式中:U 為相對濕度;V 為傳感器輸出電壓。

        2 計(jì)量特性

        將3 種濕度測量儀器放置在同一檢測環(huán)境箱中,設(shè)置濕度為30%RH,40%RH,50%RH,60%RH,80%RH 的順序正行程和反行程測量一次,穩(wěn)定30 min后,分別記錄三種儀器在測量點(diǎn)的響應(yīng)時間和示值,間隔5 min 后重復(fù)讀取示值,取2 次示值的平均值作為測量結(jié)果[9],試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1 所示。

        表1 30%RH,40%RH,50%RH,60%RH,80%RH 各測量點(diǎn)測量平均值Tab.1 Measurement results of 30%RH,40%RH,50%RH,60%RH,80%RH%RH

        2.1 示值誤差

        根據(jù)上述試驗(yàn)設(shè)計(jì),示值誤差取兩次測量的平均值與設(shè)定的測量點(diǎn)處標(biāo)準(zhǔn)器讀數(shù)之差,根據(jù)表1的試驗(yàn)數(shù)據(jù)得到在30%RH,40%RH,50%RH,60%RH,80%RH 五個測量點(diǎn),三種儀器的示值誤差如表2 所示。

        表2 示值誤差Tab.2 Indication error%RH

        由表2 可知三種測量儀器在50%RH 以下的測量點(diǎn),示值誤差均小于1.5,示值誤差很小,且濕度傳感器小數(shù)位精確到了0.01 位,60%RH、80%RH 兩個測量點(diǎn)處三種測量儀器出現(xiàn)了不同,毛發(fā)濕度計(jì)誤差最大為3.4,干濕表其次位2.2,濕度傳感器誤差最小位1.03。雖然示值誤差隨著濕度的升高逐漸變大[10],但是濕度傳感器的變化最小,毛發(fā)濕度計(jì)從低濕到高濕整個過程示值誤差明顯高于其它兩種儀器。

        2.2 濕滯誤差

        根據(jù)上述試驗(yàn)設(shè)計(jì),按照測量順序點(diǎn)進(jìn)行示值誤差測量時,在同一測量點(diǎn)上正、反行程濕度示值誤差的差值,即為濕滯誤差。根據(jù)示值誤差的試驗(yàn)數(shù)據(jù),得到三種儀器在每個測量點(diǎn)的正反行程差值,取5 個測量點(diǎn)中差值最大值作為該種儀器的濕滯誤差[11]。得到毛發(fā)濕度計(jì)的濕滯最小,干濕表最大,由于干濕表是經(jīng)過查表運(yùn)算得到的數(shù)據(jù),《濕度差算表》中參數(shù)主要有:訂正參數(shù)、濕球溫度、水汽壓、相對濕度和露點(diǎn)溫度,查表結(jié)果是通過4 個參數(shù)查出來的,當(dāng)同一個測量點(diǎn)時(如30%RH)干濕表的兩次讀數(shù)就會差距較大,尤其是經(jīng)過了脫濕后,查算表就完全有可能不在一行列中,因此干濕表的濕滯為三種儀器中最大。

        2.3 動態(tài)響應(yīng)時間

        設(shè)置環(huán)境檢測箱為低濕點(diǎn)20%RH 和高濕點(diǎn)90%RH,分別記錄三種儀器在高低濕轉(zhuǎn)換的響應(yīng)時間和示值。試驗(yàn)重復(fù)3 次,測量結(jié)果取3 次的平均值。經(jīng)過測量得到的測量數(shù)據(jù)結(jié)果如表3 所示。

        分析表3 數(shù)據(jù),得到響應(yīng)時間的測量曲線如圖1 所示??梢钥闯雒l(fā)濕度計(jì)的響應(yīng)時間明顯高于其它兩種測量儀器,隨濕度變化響應(yīng)慢,即遲滯時間長[12];濕度傳感器在濕度發(fā)生變化時,其響應(yīng)時間在三種儀器中最短,遲滯時間也是最短;干濕表的響應(yīng)時間和遲滯時間位于兩者之間。濕度傳感器的感應(yīng)元件為濕敏電容,電性能的反應(yīng)時間明顯高于毛發(fā)和干濕表的反應(yīng)時間。

        表3 高濕和低濕兩個測量點(diǎn)測量結(jié)果Tab.3 Measurement results of high humidity and low humidity

        圖1 三種濕度表響應(yīng)時間的測量曲線Fig.1 Measurement curve of response time of three hygrometers

        3 結(jié)果分析

        由于工作原理不同,毛發(fā)濕度計(jì)、干濕表、濕敏電容濕度傳感器三種儀器在測量濕度時表現(xiàn)出不同的示值誤差、濕滯和響應(yīng)時間。毛發(fā)濕度計(jì)的通常是以人的毛發(fā)作為多孔介質(zhì),在吸收水分后,會發(fā)生變化;濕敏電容是由電容性高分子薄膜構(gòu)成,企電通量隨薄膜介質(zhì)吸附水分多少而變化,再將電容量變化轉(zhuǎn)換成電壓,通過電壓的大小來測量相對濕度;干濕球采用的是間接計(jì)算得到的濕度。三種儀器在原理上分別不同,因此在計(jì)量性能上也會有很大差距。但是從試驗(yàn)數(shù)據(jù)上分析可得出,濕敏電容在響應(yīng)時間上明顯優(yōu)于其它兩種傳感器,尤其是在高低濕度的轉(zhuǎn)換上,濕敏電容傳感器表現(xiàn)出了良好的遲滯性,200 s 時間內(nèi)均能從低-高和高-低之間的轉(zhuǎn)換。

        4 結(jié)語

        近年來各種制造原理、規(guī)程型號不同的濕度計(jì)層出不窮,環(huán)境濕度的監(jiān)測技術(shù)也在持續(xù)發(fā)展,對儀表的計(jì)量特性要求也逐漸提高,早期的毛發(fā)濕度計(jì)和干濕表由于測量的穩(wěn)定性一直深受使用者的喜愛,但是兩種儀器在維護(hù)時,毛發(fā)的清洗和濕球紗布的更換無疑給使用者造成了繁重的工作量。隨著新型智能技術(shù)的發(fā)展,測量精度高,響應(yīng)速度快,使用壽命長,制造工藝簡單等要求成為了濕度測量儀器的新要求,濕度傳感器滿足了以上所有要求,已經(jīng)成為了濕度測量儀器的主力軍。不僅是在氣象行業(yè)中,其他各個行業(yè)中如紡織、食品、醫(yī)藥等濕敏電容已廣泛應(yīng)用于的濕度測量中,在測量濕度無特殊要求時,建議選擇使用壽命長、穩(wěn)定性好、響應(yīng)速度快、濕滯誤差小的濕敏電容傳感器。

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