FI130572B - Kosteuden ja lämpötilan mittauslaite ja mittausmenetelmä - Google Patents

Kosteuden ja lämpötilan mittauslaite ja mittausmenetelmä Download PDF

Info

Publication number
FI130572B
FI130572B FI20195179A FI20195179A FI130572B FI 130572 B FI130572 B FI 130572B FI 20195179 A FI20195179 A FI 20195179A FI 20195179 A FI20195179 A FI 20195179A FI 130572 B FI130572 B FI 130572B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
air
measuring device
humidity
shell part
calcium sulfate
Prior art date
Application number
FI20195179A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20195179A1 (fi
Inventor
Jaakko Ala-Paavola
Marko Oikarinen
Original Assignee
Mato Eng Oy
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 Mato Eng Oy filed Critical Mato Eng Oy
Priority to FI20195179A priority Critical patent/FI130572B/fi
Priority to PCT/FI2020/050156 priority patent/WO2020183065A1/en
Priority to US17/437,866 priority patent/US20220170903A1/en
Priority to PCT/FI2020/050159 priority patent/WO2020183068A1/en
Priority to EP20769235.1A priority patent/EP3938775A4/en
Publication of FI20195179A1 publication Critical patent/FI20195179A1/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI130572B publication Critical patent/FI130572B/fi

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2202Devices for withdrawing samples in the gaseous state involving separation of sample components during sampling
    • G01N1/2205Devices for withdrawing samples in the gaseous state involving separation of sample components during sampling with filters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D11/00Component parts of measuring arrangements not specially adapted for a specific variable
    • G01D11/24Housings ; Casings for instruments
    • G01D11/245Housings for sensors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/14Supports; Fastening devices; Arrangements for mounting thermometers in particular locations
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N19/00Investigating materials by mechanical methods
    • G01N19/10Measuring moisture content, e.g. by measuring change in length of hygroscopic filament; Hygrometers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/35Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
    • G01N21/3554Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light for determining moisture content
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N22/00Investigating or analysing materials by the use of microwaves or radio waves, i.e. electromagnetic waves with a wavelength of one millimetre or more
    • G01N22/04Investigating moisture content
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/56Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating moisture content
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/04Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
    • G01N27/048Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance for determining moisture content of the material
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/04Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
    • G01N27/12Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a solid body in dependence upon absorption of a fluid; of a solid body in dependence upon reaction with a fluid, for detecting components in the fluid
    • G01N27/121Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a solid body in dependence upon absorption of a fluid; of a solid body in dependence upon reaction with a fluid, for detecting components in the fluid for determining moisture content, e.g. humidity, of the fluid
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/22Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance
    • G01N27/223Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance for determining moisture content, e.g. humidity
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/60Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrostatic variables, e.g. electrographic flaw testing
    • G01N27/605Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrostatic variables, e.g. electrographic flaw testing for determining moisture content, e.g. humidity
    • GPHYSICS
    • G12INSTRUMENT DETAILS
    • G12BCONSTRUCTIONAL DETAILS OF INSTRUMENTS, OR COMPARABLE DETAILS OF OTHER APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G12B9/00Housing or supporting of instruments or other apparatus
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/22Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance
    • G01N27/223Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance for determining moisture content, e.g. humidity
    • G01N27/225Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance for determining moisture content, e.g. humidity by using hygroscopic materials

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)

Abstract

Keksintö liittyy kosteuden ja lämpötilan mittauslaitteeseen, joka käsittää suljetun kuoriosan (1,1b), kuoriosan (1,1b) sisällä ilmatäytteisen onkalon (2), ja onkaloon (2) sijoitetun ilmankosteutta mittaavan anturin (3a) ja lämpötilaa mittaavan anturin (3b), ja kuoriosa (1,1b) käsittää kalsiumsulfaattidihydraatista valmistetun osan (1), ja mitattavaa ilmaa (4) siirtyy onkaloon (2) kalsiumsulfaattidihydraatista valmistetun osan (1) lävitse. Keksintö liittyy myös mittausmenetelmään kosteuden ja lämpötilan mittauslaitteella.

Description

KOSTEUDEN JA LÄMPÖTILAN MITTAUSLAITE JA MITTAUSMENETELMÄ
KEKSINNÖN KÄYTTÖALA
Keksintö koskee kosteuden ja lämpötilan mittauslaitetta ja erityisesti kosteuden ja lämpötilan mittauslaitetta ilman kosteuden ja lämpötilan — mittaamiseen sekä mittausmenetelmää kosteuden ja lämpötilan mittauslaitteella.
KEKSINNÖN TAUSTA
Tunnetun tekniikan mukaisesti kaasujen kosteuspitoisuutta mitataan kapasitiivisesti siten, että aistinelin on suoraan kosketuksissa vapaasti virtaavan kaasun kanssa. Mittaus perustuu kosteuden aiheuttamaan muutokseen mitatussa — kapasitanssissa.
Tunnetun tekniikan mukaisia ratkaisuja on esitetty esimerkiksi patenttijulkaisuissa US 2018371754 A1, US 2014216143 A1, CN 204758030 U ja
WO 0223158 A1.
Tunnetun tekniikan ongelma on mittauslaitteen mittaaman ilman — mukanaan tuomat epäpuhtaudet aistinelimiin, ja niiden ajan myötä aiheuttama mittauksen — epätarkkuus. — Aistinelimiä — suojataan esimerkiksi — kiinteiltä partikkeleilta kuten pölyltä sintratusta metallista tai huokoisesta polymeeristä valmistetuilla suodatinrakenteilla. Tällaisissa rakenteissa on kuitenkin mitattavan ilman epäpuhtauksien kuten happamuuden ja emäksisyyden aiheuttamia sekä — korroosioon — liittyviä — ongelmia, = jotka = aiheuttavat — mittauslaitteen luotettavuusongelmia.
KEKSINNÖN YHTEENVETO cn Keksinnön tavoitteena on edellä kuvatun kosteuden ja lämpötilan
S mittauslaitteeseen liittyvän ongelman ratkaiseminen. Tähän päämäärään päästään
S 25 — keksinnön mukaisella ratkaisulla, jolle on tunnusomaista, että mittauslaite käsittää
K suljetun kuoriosan, kuoriosan sisällä ilmatäytteisen onkalon, ja onkaloon sijoitetun - ilmankosteutta mittaavan anturin ja lämpötilaa mittaavan anturin, ja kuoriosa z käsittää kalsiumsulfaattidihydraatista valmistetun osan, ja mitattavaa ilmaa siirtyy o onkaloon kalsiumsulfaattidihydraatista valmistetun osan lävitse. = 30 Keksinnön — edulliset suoritusmuodot — ovat — epäitsenäisten 2 patenttivaatimusten kohteena.
N Mittauslaitteen kuoriosa suojaa aistinelimiä, ilmankosteutta mittaavaa anturia ja lämpötilaa mittaavaa anturia, epäpuhtauksilta. Tällöin saavutetaan hyvä mittauslaitteen mittaustarkkuus erilaisissa olosuhteissa ja mittaustarkkuus ei heikkene ajan myötä.
Mittauslaite sijoitetaan yhteyteen mitattavan ilman kanssa esimerkiksi vapaaseen ilmatilaan, jolloin mitattava ilma ympäröi mittauslaitetta, tai siten, että kalsiumsulfaattidihydraatista valmistettu kuoriosa on yhteydessä mitattavaan — ilmaan. Tällöin mitattava ilma ja etenkin ilmassa oleva kosteus eli vesihöyry siirtyy mittausanturit sisältävään onkaloon kalsiumsulfaattidihydraatista valmistetun kuoriosan lävitse. Kalsiumsulfaattidihydraatista valmistettu kuoriosa muodostaa suodattimen mitattavalle ilmalle ja suodattaa mitattavasta ilmasta epäpuhtauksia ennen mitattavan ilman virtaamista ilmatäytteiseen onkaloon. — Kalsiumsulfaattidihydraatista — valmistetulla — kuoriosalla on = neutraloiva ominaisuus, jolloin se vähentää happamien tai emäksisten höyryjen vaikutusta, sekä lisäksi sitoo vesihöyryssä mahdollisesti olevia suoloja. Molemmat ominaisuudet parantavat mittaustarkkuuden säilymistä ja vähentävät korroosiota mittauslaitteen sisällä pidentäen näin sen toiminta-aikaa.
Kalsiumsulfaattidihydraatin, yleiskielellä kipsin, vesihöyrynvastus on alhainen, jolloin se ei muodosta merkittävää virtausvastusta mitattavan ilman vesihöyrylle. Sen sijaan kalsiumsulfaattidihydraatin ilmanläpäisykerroin on pieni.
Kosteus siirtyy hygroskooppisesti ja/tai kapillaarisesti kalsiumsulfaattidihydraatista valmistetun kuoriosan lävitse. — Kalsiumsulfaattidihydraatista valmistettu kuoriosa on kosteudenkäsittelykykyinen. Lämpö siirtyy ilmatäytteiseen onkaloon kuoriosan lävitse.
Kosteuden ja lämpötilan mittauslaite ja mittausmenetelmä käsittää kalsiumsulfaattidihydraatista valmistetun kuoriosan, joka tekee mittauslaitteesta — hygroskooppisen ja menetelmästä hygroskooppisen menetelmän. & Kalsiumsulfaattidihydraatista valmistettu kuoriosa sitoo vesihöyryä ja luovuttaa
N vesihöyryä aina kun kuoriosan huokosten ja ympäröivän ilman välillä vallitsee
S vesihöyryn osapaine-ero. Siten mittauslaitteen sisällä olevan ilmatäytteisen 5 onkalon kosteus ja lämpötila hakeutuu tasapainoon ulkopuolisen ilman kanssa. z 30 Tällöin mittaamalla ilmatäytteisen onkalon ilman suhteellista kosteutta ja = lämpötilaa saadaan selville mitattavan ilman kosteus ja lämpötila.
R Mittauslaite soveltuu erityisen hyvin ilmankosteuden mittaamiseen lo olosuhteissa, joissa esiintyy partikkelimaista epäpuhtautta kuten pölyä, > kondensoivaa kosteutta, jäätymistä, syövyttäviä tai hapettavia olosuhteita. —Kuoriosa suojaa onkaloon sijoitettua ilmankosteutta mittaavaa anturia ja lämpötilaa mittaavaa anturia pölyltä, mekaaniselta rasitukselta ja happamuuden aiheuttamalta korroosiolta.
Kalsiumsulfaattidihydraatti on materiaalina edullista, ja siitä on hyvin helppo valmistaa muottiin valamalla erilaisia kuorirakenteita.
Kalsiumsulfaattidihydraatti on myös materiaalina riittävän stabiili käytettäväksi kuoriosana, ja se kestää ulkoilman rasitusta pitkiäkin = aikoja.
Kalsiumsulfaattidihydraatista valmistettu kuoriosa sietää hyvin lämpötila- ja kosteusvaihteluita. Kalsiumsulfaattidihydraatista valmistettu kuoriosa ei myöskään ruostu eikä lahoa tai sanottavammin muillakaan tavoin pilaannu käytön aikana.
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaan koko ilmatäytteistä onkaloa ympäröivä kuoriosa on valmistettu kalsiumsulfaattidihydraatista.
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaan kuoriosa käsittää kalsiumsulfaattidihydraatista valmistetun osan, ja toisen kuoriosan, joka on olennaisesti vesitiivis. Vesitiiviys saavutetaan esimerkiksi polymeeripohjaisella — materiaalin valulla.
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaan mittauslaite käsittää onkaloon sijoitetut radiolähettimen, antennin ja virtalähteen. Tällöin mittauslaite voidaan liittää radioverkkoon onkalossa olevaan muistiin tallennetun mittausdatan siirtämiseksi vastaanotinlaitteeseen. Mittausdatan siirtämiseksi — voidaan liittyä esimerkiksi esineiden internetin (IoT) tietoverkkoon matalan virrankulutuksen langattomalla laaja-alaisella verkkoyhteydellä (Low Power Wide
Area Network, LPWAN). Esimerkkejä matalan virrankulutuksen langattoman laaja-alaisen verkkoyhteyden teknologioista ja standardeista ovat SigFox, LoRa, ja
Weightles. Esineiden internetin välityksellä mittausdata voidaan siirtää — esimerkiksi pilvipalveluun. Mittausdatan siirtoon voidaan käyttää myös & matkapuhelinteknologioihin ja -verkkoihin perustuvia viestintätekniikoita kuten
N esimerkiksi NB-IOT ja Cat-M-tekniikoita.
S Mittauslaite voidaan myös kytkeä esimerkiksi johdoin tai kaapelein 5 mittausdatan vastaanotinlaitteeseen. z 30 Keksinnön erään suoritusmuodon mukaan mittauslaite käsittää = suojakotelon, jonka sisään kuoriosa on sijoitettu, ja suojakotelossa on yksi tai
R useampia ilmanvirtausaukkoja. Suojakotelon etu on sen antama suoja lo mittauslaitteen — rikkoutumista — vastaan. Suojakoteloon — muodostetut > ilmanvirtausaukot = mahdollistavat — ilman — sisään- ja = ulosvirtauksen — mittauslaitteeseen. Suojakotelo voi olla valmistettu esimerkiksi muovista, metallista tai puusta.
Keksinnönmukaisessa kosteuden ja lämpötilan mittausmenetelmässä, menetelmä käsittää kosteuden ja lämpötilan mittauslaitteen. Menetelmässä kalsiumsulfaattidihydraatista — valmistettu osa kosteuden ja lämpötilan mittauslaiteesta sijoitetaan yhteyteen mitattavan ilman kanssa. Mitattava ilma — virtaa kalsiumsulfaattidihydraatista valmistetun osan lävitse onkaloon onkaloon sijoitetuille ilmankosteutta mittaavalle anturille ja lämpötilaa mittaavalle anturille.
Ilmankosteutta mittaava anturi mittaa ilman suhteellisen ilmankosteuden ja lämpötilaa mittaava anturi mittaa ilman lämpötilan.
KUVIOLUETTELO
Keksintöä selostetaan nyt lähemmin viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa
Kuvio 1 esittää poikkileikkausta lämpötilan ja kosteuden mittauslaitteesta;
Kuvio 2 esittää poikkileikkausta lämpötilan ja kosteuden — mittauslaitteesta; ja
Kuvio 3 esittää poikkileikkausta lämpötilan ja kosteuden mittauslaitteesta.
KEKSINNÖN YKSITYSKOHTAINEN SELOSTUS
Kuvio 1 esittää poikkileikkausta lämpötilan ja kosteuden — mittauslaitteesta. Kosteuden ja lämpötilan mittauslaite käsittää suljetun kuoriosan 1. Kuoriosan 1 sisällä on ilmatäytteinen onkalo 2. Onkaloon 2 on sijoitettu ilmankosteutta mittaava anturi 3a ja lämpötilaa mittaava anturi 3b. Kuoriosa 1 on kalsiumsulfaattidihydraatista valmistettu osa 1. Mitattavaa ilmaa 4 ja etenkin sen
S vesihöyryä siirtyy onkaloon 2 kalsiumsulfaattidihydraatista valmistetun osan 1
N 25 — lävitse.
S Mittauslaitteen sisällä olevan ilmatäytteisen onkalon 2 kosteus ja
N lämpötila hakeutuu tasapainoon ulkopuolisen ilman 4 kanssa. Tällöin onkaloon 2 = sijoitettujen ilmankosteutta mittaavan anturin 3a ja lämpötilaa mittaavan anturin a 3b mittaamat suhteellisen kosteuden ja lämpötilan arvot vastaavat mitattavan 2 30 — ilman 4 suhteellisen kosteuden ja lämpötilan arvoja. o Kuvio 2 esittää poikkileikkausta lämpötilan ja kosteuden 2 mittauslaitteesta, jossa kuoriosa 1,1b on erilainen kuin kuviossa 1. Kuoriosa 1,1b
N käsittää kalsiumsulfaattidihydraatista valmistetun osan 1 ja toisen kuoriosan 1b.
Toinen kuoriosa 1b on eri materiaalia kuin kalsiumsulfaattidihydraatista — valmistettu osa 1. Toinen kuoriosa 1b voi olla esimerkiksi olennaisesti vesitiivis,
jolloin mitattavan ilman 4 vesihöyryn on läpäistävä kalsiumsulfaattidihydraatista valmistettu kuoriosa 1 siirtyäkseen onkaloon 2.
Kuviossa 3 esitetään mittauslaite, joka käsittää suojakotelon 6.
Mittauslaite on asetettu vapaaseen ilmatilaan 4, joka on mitattavaa ilmaa. Kuoriosa 5 11b on sijoitettu suojakotelon sisään. Suojakotelossa 6 on useampia ilmanvirtausaukkoja 7, joiden läpi mitattava ilma pääsee virtaamaan kuoriosalle 1,1b. Suojakotelo 6 suojaa kuoriosaa 1,1b mekaaniselta rikkoutumiselta. Kuviossa 3 kuoriosal,1b käsittää kalsiumsulfaattidihydraatista valmistetun osan 1 ja muusta materiaalista valmistetun kuoriosan 1b. Ilmanvirtausaukot 7 on sijoitettu — kohti kalsiumsulfaattidihydraatista valmistettua osaa 1. Mikäli kuoriosa 1,1b on valmistettu suurelta osin kalsiumsulfaattidihydraatista valmistetusta osasta 1 on edullista sijoittaa ilmanvirtausaukkoja 7 koko suojakuoren 6 alalle.
Kuviossa 3 mittauslaite käsittää lisäksi ilmatäytteiseen onkaloon 2 sijoitetut radiolähettimen, antennin ja virtalähteen 5.
Kuvioissa 1-3 esitetyt kuoriosa 1,1b ja suojakuori 6 eivät ole lämpöeristetty jä, jolloin onkalon 2 lämpötila asettuu ympäristön lämpötilaan.
Ilmankosteutta mittaava anturi 3a ja lämpötilaa mittaava anturi 3b ovat edullisesti sähköisiä antureita. Tällöin ilmankosteutta mittaavalle anturille 3a ja lämpötilaa mittaavalle anturille 3b on virtalähde onkalossa, esimerkiksi paristo, tai neonliitetty onkalon 2 ulkopuoliseen virtalähteeseen. Ilmankosteutta mittaava anturi 3a voi olla esimerkiksi kapasitiivinen kosteusanturi käsittäen kapasitiivisen aistinelimen kuten esimerkiksi kaksi elektrodia ja niiden väliin sijoitetun vesimolekyyleille herkän materiaalin. Herkkä materiaali sitoo kosteutta ympäröivästä ilmasta, mikä aiheuttaa kapasitanssin muutoksen. Kapasitiivisten — kosteusantureiden etuna on niiden herkkyys, laaja mittausalue sekä stabiilisuus. & Lämpötilaa mittaava anturi 3b voi olla esimerkiksi vastuslämpömittari tai
N termoelementti.
S Edellä oleva keksinnön = selitys on tarkoitettu ainoastaan 5 havainnollistamaan keksinnön mukaista perusajatusta. Alan ammattilainen voi z 30 — siten muunnella sen yksityiskohtia oheisten patenttivaatimusten puitteissa. a o 3
N

Claims (5)

PATENTTIVAATIMUKSET
1. Kosteuden ja lämpötilan mittauslaite, joka käsittää suljetun kuoriosan (1,1b), kuoriosan (1,1b) sisällä ilmatäytteisen onkalon (2), ja onkaloon (2) sijoitetun ilmankosteutta mittaavan anturin (3a) ja lämpötilaa mittaavan anturin (3b), ja kuoriosa (1,1b) käsittää kalsiumsulfaattidihydraatista valmistetun osan (1), ja mitattavaa ilmaa (4) siirtyy onkaloon (2) kalsiumsulfaattidihydraatista valmistetun osan (1) lävitse, tunnettu siitä, että mittauslaite käsittää suojakotelon (6), jonka sisään kuoriosa (1,1b) on sijoitettu, ja suojakotelossa (6) — onyksi tai useampia ilmanvirtausaukkoja (7).
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mittauslaite, tunnettu siitä, että koko kuoriosa (1,1b) on valmistettu kalsiumsulfaattidihydraatista.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mittauslaite, tunnettu siitä, että kuoriosa (1,1b) käsittää kalsiumsulfaattidihydraatista valmistetun osan (1), ja toisen kuoriosan, ja toinen kuoriosa (1b) on olennaisesti vesitiivis.
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen mittauslaite, tunnettu — siitä, että kalsiumsulfaattidihydraatista valmistettu osa (1) muodostaa suodattimen mitattavalle ilmalle (4).
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen mittauslaite, tunnettu siitä, että mittauslaite käsittää onkaloon (2) sijoitetut radiolähettimen, antennin ja . 25 — virtalähteen (5). N O N K ST N I Ao 2 o R LO O O N
FI20195179A 2019-03-12 2019-03-12 Kosteuden ja lämpötilan mittauslaite ja mittausmenetelmä FI130572B (fi)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20195179A FI130572B (fi) 2019-03-12 2019-03-12 Kosteuden ja lämpötilan mittauslaite ja mittausmenetelmä
PCT/FI2020/050156 WO2020183065A1 (en) 2019-03-12 2020-03-12 Measurement device and method
US17/437,866 US20220170903A1 (en) 2019-03-12 2020-03-12 Measurement device and method
PCT/FI2020/050159 WO2020183068A1 (en) 2019-03-12 2020-03-12 A humidity and temperature measuring device and method of measuring
EP20769235.1A EP3938775A4 (en) 2019-03-12 2020-03-12 MEASUREMENT DEVICE AND METHOD

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20195179A FI130572B (fi) 2019-03-12 2019-03-12 Kosteuden ja lämpötilan mittauslaite ja mittausmenetelmä

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20195179A1 FI20195179A1 (fi) 2020-09-13
FI130572B true FI130572B (fi) 2023-11-21

Family

ID=72427206

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20195179A FI130572B (fi) 2019-03-12 2019-03-12 Kosteuden ja lämpötilan mittauslaite ja mittausmenetelmä

Country Status (2)

Country Link
FI (1) FI130572B (fi)
WO (1) WO2020183068A1 (fi)

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5879147A (ja) * 1981-11-05 1983-05-12 Toshiba Corp 感湿装置
US5179347A (en) * 1992-04-10 1993-01-12 Irrometer Company, Inc. Electrical sensor for sensing moisture in soils
US7705616B2 (en) * 2007-10-05 2010-04-27 Irrometer Company, Inc. Sensor for sensing moisture in soils
DE102007047888A1 (de) * 2007-11-28 2009-08-13 Sitronic Gesellschaft für elektrotechnische Ausrüstung mbH. & Co. KG Sensoranordnung
IT1397291B1 (it) * 2009-12-10 2013-01-04 Eltek Spa Dispositivo di rilevazione.
CN102495112B (zh) * 2011-11-11 2013-06-19 国家海洋技术中心 智能空气温湿度测量装置
GB2569159A (en) * 2017-12-07 2019-06-12 Climate Edge Ltd Weather station
CN109814177A (zh) * 2019-03-18 2019-05-28 国家海洋技术中心 一种温湿度测量仪

Also Published As

Publication number Publication date
FI20195179A1 (fi) 2020-09-13
WO2020183068A1 (en) 2020-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102834715B (zh) 应变式压力传感器
JP2005523494A5 (fi)
JP6384619B2 (ja) センサ
DE60139417D1 (de) Eingriffsfreier temperatursensor zur messung der innentemperatur von fluiden in rohren
EP2663845B1 (en) A method and an apparatus for monitoring condition of a building structure
Bhadra et al. Monitoring acidic and basic volatile concentration using a pH-electrode based wireless passive sensor
JP5690426B2 (ja) 複合電極イオンプローブ
JPH0150842B2 (fi)
WO2001075430A3 (en) Sensor for electrochemical measurement
WO2005085817A1 (en) Method and apparatus for measuring relative humidity of a mixture
FI130572B (fi) Kosteuden ja lämpötilan mittauslaite ja mittausmenetelmä
ES2542927A2 (es) Sensor de iones basado en medida diferencial, método de fabricación y método de medida
EP1695312A1 (en) A radiofrequency based sensor arrangement and a method
CN204065006U (zh) 一种便携式溶氧测定仪
EP3926336A1 (en) Humidity-sensitive composite material and humidity sensor
ES2232298B1 (es) Microchip multisensor de medida de flujo, temperatura y concentracion de gases para el control de la combustion, procedimiento de fabricacion y sus aplicaciones.
CN115479693A (zh) 具有绝缘壳体的温度传感器装置
JPS6229952Y2 (fi)
ES2252354T3 (es) Procedimiento para la determinacion de la concentracion del agente reductor (mh3) dentro de la corriente del gas de escape de un motor de combustion interna.
US20220170903A1 (en) Measurement device and method
FI129848B (fi) Kosteuden mittauslaite
JP2005084018A (ja) 調湿セルおよび高感度ガスセンサ
JP2003227794A (ja) インキュベータ用ガス検出器
WO2011155815A1 (en) Reusable miniaturized reference electrode
JP2824947B2 (ja) 土壌等の水分測定器