CN200956006Y - 测定处理介质湿含量的仪器 - Google Patents

测定处理介质湿含量的仪器 Download PDF

Info

Publication number
CN200956006Y
CN200956006Y CN 200620137415 CN200620137415U CN200956006Y CN 200956006 Y CN200956006 Y CN 200956006Y CN 200620137415 CN200620137415 CN 200620137415 CN 200620137415 U CN200620137415 U CN 200620137415U CN 200956006 Y CN200956006 Y CN 200956006Y
Authority
CN
China
Prior art keywords
exsiccator
valve
flask
vacuum
instrument
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
CN 200620137415
Other languages
English (en)
Inventor
王兵
王道宽
傅辉
堵劲松
舒芳誉
李清华
李斌
林志平
李善莲
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
XIAMEN CIGARETTE FACTORY
Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC
Original Assignee
XIAMEN CIGARETTE FACTORY
Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by XIAMEN CIGARETTE FACTORY, Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC filed Critical XIAMEN CIGARETTE FACTORY
Priority to CN 200620137415 priority Critical patent/CN200956006Y/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN200956006Y publication Critical patent/CN200956006Y/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

本实用新型涉及一种测定处理介质湿含量的仪器,其包括三通阀(1)、真空发生器(8)、烧瓶(6)、单向阀(5)、干燥器(3)和真空表(7),在干燥器(3)内放置有干燥剂,三通阀(1)的一端与干燥器(3)连接,另一端与真空发生器(8)连接,第三端为测试介质入口,干燥器(3)的另一端通过单向阀(5)与烧瓶(6)连接,烧瓶(6)的侧管与真空表(7)连接。本实用新型用于测试时间更短,测试方式便于操作,测试的精确度更高,解决了在烟草的干燥和回潮过程中处理介质湿含量的测量问题。

Description

测定处理介质湿含量的仪器
技术领域
本实用新型涉及烟草行业,特别是烟草加工过程中处理介质湿含量的测定仪器。
技术背景
当前的食品加工行业中,涉及干燥和回潮的研究颇为广泛,尤其在烟草加工领域,更是如此。烟草加工过程需要经过若干干燥和回潮过程,在这一过程中处理介质性质的变化是影响加工质量的重要因素,因此,在烟草处理过程中,温湿度的检测和控制非常必要。
现阶段对干燥和回潮过程中处理介质湿含量的测量和控制是通过温湿度传感器和干湿球温度的测定。现有的仪器存在一定的缺陷,尤其是湿度的测量方面,具体讲温湿度传感器的特点是便于操作和控制,但测试对环境温度有要求,即在可以买到的温湿度传感器最高的测试温度为180℃,同时输出的数据是温度和相对湿度值或露点温度,而在测试现场需要测试的处理介质的温度超过180℃以上时,现有的温湿度传感器就无能为力了,而干湿球温度测定环境同样不易满足高温测定的要求。此外,温湿度传感器在常压和180℃测定时,输出的相对湿度值的精确度为0.1,由于精度比较低,特别是变化值,容易造成更大的系统误差,不便于对系统进行及时调整。
实用新型内容
针对现有技术中存在的上述问题,本实用新型的目的在于是提供一种不受温度限制,方便测定烟草加工过程中处理介质湿含量的测定仪器。
本实用新型解决该技术问题所采取的技术方案是:一种测定处理介质湿含量的仪器,包括:三通阀1、真空发生器8、烧瓶6、单向阀5、干燥器3和真空表7,在干燥器3内放置有干燥剂,三通阀1的一端与干燥器3连接,另一端与真空发生器8连接,第三端为测试介质入口,干燥器3的另一端通过单向阀5与烧瓶6连接,烧瓶6的侧管与真空表7连接。
所述干燥器3内设置有带有通孔的分布板4,分布板4设置在干燥器3内的下部,干燥剂放置在分布板4上,在干燥器3上开有放置干燥剂的入口,所述入口通过密封塞2密封。
本实用新型的测定处理介质湿含量的仪器,结构简单,可以在大于50摄氏度的任意环境中进行测试,而且测试过程简单,速度快,一般测试时间小于3分钟即可完成,而且测量准确,误差小,克服了现有技术中温湿度传感器和干湿球温度测定湿含量中存在的问题。
附图说明
图1为本实用新型的测定处理介质湿含量的仪器的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,烟草加工过程中测定处理介质湿含量的测定仪器包括三通阀1、真空发生器8、烧瓶6、单向阀5、干燥器3和真空表7,干燥器3内设置有带有通孔的分布板4,分布板4设置在干燥器3内的下部,干燥剂放置在分10布板4上,在干燥器3上开有放置干燥剂的入口,入口通过密封塞2密封。三通阀1的一端与干燥器3连接,另一端与真空发生器8连接,第三端为测试介质入口,干燥器3的另一端通过单向阀5与烧瓶6连接,烧瓶6的侧管与真空表7连接。
具体测试方法
测试对象:
烟丝气流干燥过程中工艺气的湿含量,测试两个状态下的湿含量,即正常上作和模拟负载两种情况。质量的测定需要精度为0.001g的分析天平。
正常工作时:
进行测量时,1、先测量三通阀1、干燥器3和单向阀5的质量和,记作w1,w1=260.900g;
2、调整三通阀1,使真空发生器8与干燥器3连通,将单向阀5开启,利用真空发生器8对整个系统抽真空,并抽到真空表7显示读数为0.05~0.08MPa时,调整三通阀1,断开干燥器3与真空发生器8的连通,真空发生器8关闭,烧瓶6与真空表7之间一直处于连通状态,将此时真空度记为P1;P1=0.053MPa,转换后压力为0.47bar。
3、调整三通阀1,使三通阀1的介质入口端与真空发生器8连通,将介质入口端与被测介质引出口连接,开启真空发生器8,将被测介质引出,经过10~30秒后,再调整三通阀1,使介质入口端与干燥器3连通,关闭真空发生器8,当真空表7显示为0~0.01MPa,使三通阀1与干燥器3连接端封闭,停止取样,将此时真空度记为P2;P2=0.0055MPa,转换后压力为0.945bar。
4、关闭单向阀5,断开干燥器3与烧瓶6连接,测量三通阀1干燥器3和单向阀5的质量和,记作w2;w2=264.400g。
5、按照如下公式计算出H2O体积含量(%):
H 2 O % = w 2 - w 1 18 ( P 2 - P 1 ) V RT + w 2 - w 1 18 × 100 %
w1,w2,P1,P2为测试值;其中若真空度P1,P2的单位为兆帕(MPa),时应转换为巴(bar);
V为整个系统的容积,即三通阀1与干燥器3的连接处以下的整个部分扣除干燥剂所占体积后的容积,单位为升;V=2.6061
R为气体常数;R=0.082bar·l/mol·K;
T为环境温度值,单位为K
工艺气温度为320℃,环境温度为27℃≈300K
因此计算可得,计算 H 2 O % = w 2 - w 1 18 ( P 2 - P 1 ) V RT + w 2 - w 1 18 × 100 % = 79.442 % .
测试时间小于3分钟。
模拟负载时:
进行测量时,1、先测量三通阀1、干燥器3和单向阀5的质量和,记作w1,w1=259.272g;
2、调整三通阀1,使真空发生器8与干燥器3连通,将单向阀5开启,利用真空发生器8对整个系统抽真空,并抽到真空表7显示读数为0.05~0.08MPa时,调整三通阀1,断开干燥器3与真空发生器8的连通,真空发生器8关闭,烧瓶6与真空表7之间一直处于连通状态,将此时真空度记为P1;P1=0.047MPa,转换后压力为0.53bar。
3、调整三通阀1,使三通阀1的介质入口端与真空发生器8连通,将介质入口端与被测介质引出口连接,开启真空发生器8,将被测介质引出,经过10~30秒后,再调整三通阀1,使介质入口端与干燥器3连通,关闭真空发生器8,当真空表7显示为0~0.01MPa,使三通阀1与干燥器3连接端封闭,停止取样,将此时真空度记为P2;P2=0.011MPa,转换后压力为0.89bar。
4、关闭单向阀5,断开干燥器3与烧瓶6连接,测量三通阀1干燥器3和单向阀5的质量和,记作w2;w2=261.268g
5、按照如下公式计算出H2O体积含量(%):
H 2 O % = w 2 - w 1 18 ( P 2 - P 1 ) V RT + w 2 - w 1 18 × 100 %
w1,w2,P1,P2为测试值;其中若真空度P1,P2的单位为兆帕(MPa),时应转换为巴(bar);
V为整个系统的容积,即三通阀1与干燥器3的连接处以下的整个部分扣除干燥剂所占体积后的容积,单位为升;V=2.6061
R为气体常数;R=0.082bar·1/mol·K;
T为环境温度值,单位为K
工艺气温度为312℃,环境温度为27℃≈300K
因此计算可得,计算 H 2 O % = w 2 - w 1 18 ( P 2 - P 1 ) V RT + w 2 - w 1 18 × 100 % = 74.409 % .
测试时间小于3分钟。
在本实用新型中,P1,P2为测试值,如果真空表是直接以巴(bar)为单位,则不需要转换即可计算。
从上述实施例中可以看出,本实用新型测试时间更短,测试方式便于操作,测试的精确度更高。

Claims (2)

1.一种测定处理介质湿含量的仪器,其特征在于:包括:三通阀(1)、真空发生器(8)、烧瓶(6)、单向阀(5)、干燥器(3)和真空表(7),在干燥器(3)内放置有干燥剂,三通阀(1)的一端与干燥器(3)连接,另一端与真空发生器(8)连接,第三端为测试介质入口,干燥器(3)的另一端通过单向阀(5)与烧瓶(6)连接,烧瓶(6)的侧管与真空表(7)连接。
2.根据权利要求1所述的测定处理介质湿含量的仪器,其特征在于:所述干燥器(3)内设置有带有通孔的分布板(4),分布板(4)设置在干燥器(3)内的下部,干燥剂放置在分布板(4)上,在干燥器(3)上开有放置干燥剂的入口,所述入口通过密封塞(2)密封。
CN 200620137415 2006-10-10 2006-10-10 测定处理介质湿含量的仪器 Expired - Lifetime CN200956006Y (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200620137415 CN200956006Y (zh) 2006-10-10 2006-10-10 测定处理介质湿含量的仪器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200620137415 CN200956006Y (zh) 2006-10-10 2006-10-10 测定处理介质湿含量的仪器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN200956006Y true CN200956006Y (zh) 2007-10-03

Family

ID=38774592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 200620137415 Expired - Lifetime CN200956006Y (zh) 2006-10-10 2006-10-10 测定处理介质湿含量的仪器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN200956006Y (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108956876B (zh) 一种烟气在线连续监测系统的测量时延修正方法
JP2001507458A (ja) 含水量に基づいた排出物分析装置における流れ制御および測定修正
WO2012097488A1 (zh) 六氟化硫在线湿度仪校验装置及其校验方法
WO2002031469B1 (en) Exhaust gas particulate mass measurement apparatus with real-time moisture monitor
CN111650109B (zh) 口罩颗粒物过滤效率测试仪的校准方法
CN103149140A (zh) 一种多孔介质透气性评估装置
CN106053387B (zh) 一种呼出气体检测方法及装置
CN208060103U (zh) 一种排气系统气体泄漏量检测装置
CN109655317B (zh) 基于动态稀释法的机动车尾气车载测试平台及采样方法
CN100533116C (zh) 测定处理介质湿含量的仪器及利用该仪器的测定方法
CN108614074A (zh) 一种便携式农业机械柴油机实时尾气排放测试系统
CN203519626U (zh) 一种用于变压器油中气体的自动标定装置
CN104020089A (zh) 一种pm2.5监测仪校准方法
CN200956006Y (zh) 测定处理介质湿含量的仪器
CN104048936A (zh) 排气分析装置
CN108225446A (zh) 差压式流量计、排气分析装置和流量测量方法
CN105203267B (zh) 一种空间挤出常压累积检漏系统与方法
CN110836799A (zh) 一种吸力控制型快速非饱和土试样制样控制系统及方法
CN114062517B (zh) 页岩气和煤层气的混合气体吸附测试装置及方法
CN201653847U (zh) 一种角膜修复材料透氧量的测试装置
MX2012008427A (es) Desecantes mejoradores de la exactitud.
CN205749278U (zh) 一种呼出气体检测装置
CN114152640A (zh) 一种基于核磁共振确定土中吸附水含量的方法
CN108152090A (zh) 一种烟尘采样装置
CN2703255Y (zh) 用于检测物质质量和水分的检测装置中的微波谐振腔

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
AV01 Patent right actively abandoned

Effective date of abandoning: 20090826

C25 Abandonment of patent right or utility model to avoid double patenting