RU2008660C1 - Способ определения влажности материалов - Google Patents

Способ определения влажности материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2008660C1
RU2008660C1 SU4939497A RU2008660C1 RU 2008660 C1 RU2008660 C1 RU 2008660C1 SU 4939497 A SU4939497 A SU 4939497A RU 2008660 C1 RU2008660 C1 RU 2008660C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
test material
difference
humidity
moisture content
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.М. Зингер
Original Assignee
Зингер Александр Матвеевич
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 Зингер Александр Матвеевич filed Critical Зингер Александр Матвеевич
Priority to SU4939497 priority Critical patent/RU2008660C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2008660C1 publication Critical patent/RU2008660C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: датчики температуры в виде термопреобразователей сопротивления помещают в исследуемый материал, устанавливают постоянные, но неравные между собой температуры датчиков и ведут стационарный нагрев. Измеряют разность мощностей нагрева датчиков температуры, по которой находят влажность материала.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению влажности материалов.
Известен способ определения влажности материалов, согласно которому датчик температуры, контактирующий с исследуемым материалом, подвергают сначала импульсному предварительному нагреву до температуры 40-90оС, затем основному импульсному нагреву до температуры 90-140оС, а содержание влаги в исследуемом материале определяют по времени основного нагрева датчика температуры [1] .
Недостатком известного способа является низкая точность измерений.
Наиболее близким техническим решением является способ измерения влажности материалов, заключающийся в том, что датчики температуры размещают с двух сторон от исследуемого материала, по одну из сторон которого устанавливают также и нагреватель, приводят всю систему в равновесное состояние и сообщают исследуемому материалу определенную порцию тепла, причем измеряют температуру исследуемого материала с помощью датчика, установленного на противоположной стороне от нагревателя, в момент достижения определенной разности температур между датчиками, характеризующей градиент температуры в среде, и по полученному значению, пользуясь эмпирически установленной зависимостью, определяют исходный параметр [2] .
Недостатком этого способа является низкая точность измерения, обусловленная инерционностью датчика температуры, неучтенным влиянием изменения температуры исследуемого материала, так как величина электрической мощности, необходимой для поддержания постоянного уровня температуры нагревателя, помещенного в исследуемый материал, будет зависеть не только от влажности исследуемого материала, но и от температуры исследуемого материала.
Способ осуществляется следующим образом.
Датчики температуры, выполненные в виде термопреобразователей сопротивления, размещают в исследуемом материале, устанавливают постоянные температуры датчиков, при этом выбирают такие значения, которые не нарушают распределение влажности в исследуемом материале. К датчикам подводят электрический ток и затем измеряют разность мощностей, подводимых к этим датчикам, а влажность определяют по функциональной зависимости, связывающей влажность исследуемого материала с разностью мощностей нагрева, выделенных на обоих датчиках.
Электрические мощности нагрева Pθ1 и Pθ2, подводимые к первому и второму датчикам температуры, находят из выражений
Pθ1= αS( θ1cp),
Pθ2 = αS( θ2cp), где α - коэффициент теплоотдачи от поверхности нагревателя (в предложенном техническом решении датчик является нагревателем, выделяющим тепло за счет протекающего по нему тока);
S - площадь поверхности нагревателя (датчика);
θcp- температура среды исследуемого материала;
θ1, θ2- температуры первого и второго датчиков, величины которых поддерживают на заданном уровне.
При определении разности ΔР мощностей нагрева Pθ1 и Pθ2 температура среды θcp сокращается. Отсюда и влажность W, определяемая по разности мощностей нагрева ΔР, не зависит от температуры измеряемой среды θcp. Действительно,
ΔP = αS(θ12), отсюда
α= ΔP(θ12)/S= kΔP.
Таким образом, коэффициент теплоотдачи прямо пропорционален разности мощностей нагрева , поскольку S - величина постоянная, а температуры θ1иθ2 поддерживают постоянными согласно предложенному способу.
Коэффициент теплообмена α связан с коэффициентом теплопроводности λ выражением λ= 2d α , где d - характерный размер, в данном случае - диаметр нагревателя (датчика). В то же время коэффициент теплопроводности λ связан с влажностью измеряемого вещества следующим выражением
λ= λс(1+
Figure 00000001
W) где λc - к-т теплопроводности абсолютно сухого материала;
δW - безразмерный прирост коэффициента теплопроводности исследуемого материала при изменении его влажности на 1% .
Учитывая, что α = kΔ P и λ= 2d α , находим связь между влажностью исследуемого материала и разностью мощностей, выделяемых на термопреобразователях сопротивления
W= (ΔP-A)/B где A= λс/K·2d= const1; B= XcδW/K·2d·100= const2.
Таким образом, измеряемая влажность линейно связана с разностью мощностей нагрева, которая не зависит от температуры измеряемой среды. Следовательно, измеренное значение влажности также не зависит от температуры измеряемой среды. (56) 1. Заявка Франции N 2517060, кл. G 01 N 25/56, 1983.
2. Авторское свидетельство СССР N 303579, кл. G 01 N 25/56, 1971.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ МАТЕРИАЛОВ, заключающийся в том, что два датчика температуры размещают в исследуемом материале, нагревают исследуемый материал и по достижении состояния теплового равновесия по параметрам датчиков температуры рассчитывают влажность исследуемого материала, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения, систему датчики температуры - исследуемый материал приводят в состояние теплового равновесия при двух неравных между собой заданных температурах датчиков температуры, в качестве которых используют термопреобразователи сопротивления, через которые пропускают электрический ток, измеряют разность мощностей нагрева термопреобразователей сопротивления и по этой разности находят искомую величину.
SU4939497 1991-05-29 1991-05-29 Способ определения влажности материалов RU2008660C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4939497 RU2008660C1 (ru) 1991-05-29 1991-05-29 Способ определения влажности материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4939497 RU2008660C1 (ru) 1991-05-29 1991-05-29 Способ определения влажности материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2008660C1 true RU2008660C1 (ru) 1994-02-28

Family

ID=21576230

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4939497 RU2008660C1 (ru) 1991-05-29 1991-05-29 Способ определения влажности материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2008660C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0347571B1 (en) Method of determining the thermal conduction coefficient of a material, and instrument for the measurement of same
US4579462A (en) Dew point measuring apparatus
GB1498573A (en) Method of and apparatus for non-destructively determining the composition of an unknown material sample
RU2008660C1 (ru) Способ определения влажности материалов
SU1684643A1 (ru) Устройство дл определени теплопроводности материалов
RU2178166C2 (ru) Способ комплексного определения теплофизических характеристик твердых и дисперсных материалов
SU783664A1 (ru) Устройство дл определени коэффициента теплопроводности
Longo A steady-state apparatus to measure the thermal conductivity of solids
Hatta History repeats itself: Progress in ac calorimetry
RU2018117C1 (ru) Способ комплексного определения теплофизических свойств материалов
RU2011979C1 (ru) Способ определения коэффициента теплообмена термоэлектрических датчиков
RU2734062C1 (ru) Способ измерения теплопроводности строительных материалов
RU2179719C2 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
JPH0514202Y2 (ru)
SU873085A1 (ru) Устройство дл измерени теплофизических характеристик материалов
SU1608419A1 (ru) Способ определени шероховатости валов и цилиндров
RU2181199C2 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
RU2179718C2 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
RU2224244C2 (ru) Способ температурных волн для определения теплофизических свойств материалов
SU763757A1 (ru) Устройство дл определени теплопроводности материалов
SU1081508A1 (ru) Способ измерени влажности материалов
SU415563A1 (ru)
SU1086365A1 (ru) Устройство дл измерени потерь веса материалов в вакууме
SU934335A1 (ru) Способ определени теплофизических характеристик полимерных материалов
SU411320A1 (ru)