Cтраница 1
Пьезосорбционные гигрометры широко применяют для измерения относительной влажности в цехах по производству химического и искусственного волокна, в камерах искусственного климата, при испытаниях различных материалов и изделий. [1]
К недостаткам пьезосорбционных гигрометров следует отнести необходимость их градуировки на газовых смесях с известной влажностью, увеличение погрешности измерения при наличии в анализируемой среде примесей, сорбирующихся чувствительным элементом. [2]
![]() |
Схема высокочастотного генератора для измерения частоты, генерируемой чувствительным элементом пьезосорбционного гигрометра. [3] |
Большое влияние на работу чувствительного элемента пьезосорбционного гигрометра оказывает температура. [4]
Теоретическсе определение изотерм сорбции воды сорбентами вызывает затруднения; поэтому статические характеристики пьезосорбционных гигрометров, как правило, получают с использованием экспериментальных данных. [5]
Теоретическое определение изотерм сорбции воды сорбентами вызывает затруднения; поэтому статические характеристики пьезосорбционных гигрометров, как правило, получают с использованием экспериментальных данных. [6]
Все более широкое распространение в газоаналитическом контроле и в частности в контроле влажности газов получает пьезосорбционный метод. На этом методе основан принцип действия пьезосорбционных гигрометров; с помощью этих приборов можно измерять концентрации паров воды в технологических газах и воздухе от 1 - 2 ррт до нескольких тысяч ррт. Пьезосорбционная гигрометрия основана на использовании эффекта массовой чувствительности пьезокварцевого резонатора, в котором на поверхность пьезоэлемента нанесено гидрофильное покрытие. [7]
Погрешности пьезосорбционного метода контроля влажности технологических газовых сред обусловлены колебаниями температуры и давления, появлением в газовой смеси компонентов, способных сорбироваться на поверхности чувствительного элемента, и др. Однако наибольшую погрешность пьезосорбционного метода анализа газовых смесей вызывают аэрозоли, которые могут в значительной мере снижать чувствительность анализатора и приводить к выводу из строя пьезоэлемента. Регенерация такого элемента может проводиться только в условиях завода - изготовителя гигрометра. Поэтому в конструкции датчика пьезосорбционного гигрометра предусмотрен микроаэрозольный фильтр, защищающий пьезо-элемент от попадания на него частиц аэрозолей размером более 0 1 мкм. Для стабилизации условий измерений в датчике гигрометра поддерживаются с высокой точностью температура, давление и расход газа. Кроме того, стабилизации температуры газа способствует большая тепловая емкость датчика, который помимо термостатирования обеспечен взрывозащитой. [8]
В этих гигрометрах применяют пьезоквар-цевые резонаторы, собственная резонансная частота которых составляет 5 и 9 МГц. На поверхность резонаторов методом вакуумного напыления нанесены пленки сорбента толщиной 1 - 1 5 мкм. В качестве сорбента используются силикагель, биополимер на основе натуральной шерсти, хлорсульфирован-ный полиэтилен, сульфированный полистирол и др. Поскольку эти сорбенты неселективны относительно воды, пьезосорбционные гигрометры применяются для измерения влажности только тех газовых смесей, в которых неконтролируемые компоненты не сорбируются на поверхности чувствительного элемента или они сорбируются в количестве, очень малом по сравнению с сорбированными молекулами воды. По этой причине область применения гигрометров с пьезосорбционными элементами ограничена. [9]