SE535237C2 - Apparatus and methods for measuring relative humidity within materials - Google Patents

Apparatus and methods for measuring relative humidity within materials Download PDF

Info

Publication number
SE535237C2
SE535237C2 SE1001046A SE1001046A SE535237C2 SE 535237 C2 SE535237 C2 SE 535237C2 SE 1001046 A SE1001046 A SE 1001046A SE 1001046 A SE1001046 A SE 1001046A SE 535237 C2 SE535237 C2 SE 535237C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
housing
relative humidity
sensor
sock
temperature
Prior art date
Application number
SE1001046A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE1001046A1 (en
Inventor
Per Wikefeldt
Original Assignee
Nordisk Ind Ab
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 Nordisk Ind Ab filed Critical Nordisk Ind Ab
Priority to SE1001046A priority Critical patent/SE535237C2/en
Publication of SE1001046A1 publication Critical patent/SE1001046A1/en
Publication of SE535237C2 publication Critical patent/SE535237C2/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/24Earth materials
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/38Concrete; Lime; Mortar; Gypsum; Bricks; Ceramics; Glass
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/42Road-making materials

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Remote Sensing (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)

Description

535 237 2 Vid användning av fuktmätare innehållande så kallad resistiv RF-givare, kan lufttemperaturen i RF-givarens närhet höjas, och därmed RF sänkas, av den värme som utvecklas, när ström flyter genom RF-givaren. Med resistiv RF- givare menas en givare, vars elektriska resistans eller konduktans varierar starkt med RF. På så sätt hindras RF-givaren från att skadas av hög RF. Mätning av hög RF görs dock ej möjlig på detta sätt. 535 237 2 When using moisture meters containing so-called resistive RF sensors, the air temperature in the vicinity of the RF sensor can be raised, and thus RF lowered, by the heat that is generated, when current flows through the RF sensor. By resistive RF sensor is meant a sensor, whose electrical resistance or conductance varies greatly with RF. In this way, the RF sensor is prevented from being damaged by high RF. However, measurement of high RF is not made possible in this way.

Ett förekommande sätt att mäta hög RF är följande. En fuktmätare placeras i en uppvärmd kammare och luft, vars RF skall mätas, tillförs och genomströmmar kammaren. Till följd av uppvärmningen reduceras RF hos kammarluften. RF hos tillförd luft beräknas med kännedom om skillnaden mellan temperaturen hos kammarluften och temperaturen hos den tillförda luften.A common way to measure high RF is as follows. A moisture meter is placed in a heated chamber and air, the RF of which is to be measured, is supplied and flows through the chamber. As a result of the heating, the RF of the chamber air is reduced. The RF of the supplied air is calculated with knowledge of the difference between the temperature of the chamber air and the temperature of the supplied air.

Problemet Ovanstående kända teknik har inte överförts till fuktmätning i betong. Det finns flera tänkbara anledningar till att så är fallet. Behovet av en extra temperaturgivare för mätning av temperaturen hos kammarluft komplicerar och fördyrar (en sådan finns alltid för att mäta temperaturen hos ostörd betong). Det gäller att mäta temperaturskillnader, bråkdelar av en grad C stora, och för detta krävs till exempel två temperaturgivare av samma slag och med mycket liten inbördes skillnad i egenskaper (en temperaturhöjning om 1 C sänker RF med så mycket som 6 % -enheter). En annan anledning kan vara kravet att fuktmätare skall ha samma temperatur som betongen, se ”Manual Fuktmätníng i betong” omnämnd ovan. Skälet därtill är det starka temperaturberoendet hos RF. Ytterligare en anledning kan vara att uppvärmning förväntas kräva så mycket effekt, att batteridrift av i mätutrustningen ingående elektronik är praktiskt taget omöjlig.The problem The above known techniques have not been transferred to moisture measurement in concrete. There are several possible reasons why this is the case. The need for an additional temperature sensor for measuring the temperature of chamber air complicates and makes it more expensive (one is always available to measure the temperature of undisturbed concrete). It is important to measure temperature differences, fractions of a degree C large, and this requires, for example, two temperature sensors of the same type and with very little mutual difference in properties (a temperature increase of 1 C lowers RF by as much as 6% units). Another reason may be the requirement that moisture meters must have the same temperature as the concrete, see "Manual Moisture Measurement in Concrete" mentioned above. The reason for this is the strong temperature dependence of RF. Another reason may be that heating is expected to require so much power that battery operation of electronics included in the measuring equipment is practically impossible.

Figurförteckning: Figur 1: Visar ett tvärsnitt av en fuktmätare monterad i betong, enligt en utföringsform av uppfinningen.List of figures: Figure 1: Shows a cross section of a moisture meter mounted in concrete, according to an embodiment of the invention.

Figur 2: Visar mätresultat från en experimentmodell. 535 237 Principlösning Det visar sig att de tre ovan nämnda hindren, som är förknippade med känd teknik, kan övervinnas på sätt som beskrivs nedan.Figure 2: Shows measurement results from an experimental model. 535 237 Principle solution It turns out that the three above-mentioned obstacles associated with the prior art can be overcome in the manner described below.

Enligt vedertagen princip borras ett hål ( 1 ) i betongen, vanligtvis med diametern 16 mm och ett djup av 50 - 300 mm, se Figur 1, som är ett tvärsnitt av en fuktmätare monterad i betong. Ett lufttätt hålrum ( 2 ) i borrhålets nedre del bildas av foderröret ( 3 ), tätningsringen ( 4 ), tätande pluggen ( 5 ) och en fri betongyta i borrhålets botten ( 6). Spalten mellan rör ( 3 ) och borrhålets insida tätas också i borrhålets övre ände (ej visat i Figur 1) .According to accepted principle, a hole (1) is drilled in the concrete, usually with a diameter of 16 mm and a depth of 50 - 300 mm, see Figure 1, which is a cross section of a moisture meter mounted in concrete. An airtight cavity (2) in the lower part of the borehole is formed by the casing (3), the sealing ring (4), the sealing plug (5) and a free concrete surface in the bottom (6) of the borehole. The gap between the pipe (3) and the inside of the borehole is also sealed in the upper end of the borehole (not shown in Figure 1).

Med betongens RF menas RF inuti hålrummet vid stationärt tillstånd.RF RF means the RF inside the cavity when stationary.

Vad som följer nedan är karakteristiskt för uppfinningen.What follows is characteristic of the invention.

Lämpligen väljs en resistiv, egenuppvärmd RF- givare för att slippa en komponent, som enbart värmer luft.Preferably, a resistive, self-heated RF sensor is selected to avoid a component that only heats air.

Genom att omge, helt eller delvis, den egenuppvärmda RF-givaren ( 7 ) i Figur 1 med ett värmeisolerande hölje ( 8 ) åstadkoms att den fria betongytan ( 6 ) får en av egenvärmet ostörd temperatur. Höljet verkar isolerande huvudsakligen genom att dess material har liten värmeledningsförmåga, genom att förhindra luftströmning (konvektion) och genom en kombination av båda. Höljets ( 8 ) vägg skall emellertid på något sätt vara fuktgenomsläpplig. Ett sätt (av flera tänkbara) är att fukt diffunderar mellan hålrum ( 2 ) och höljets ( 8 ) inre genom en öppning, eventuellt flera sådana, ( 9 ) i höljet. Ett stationärt tillstånd uppstår, då vattenångans partialtryck är detsamma på ömse sidor om öppningen (9 ). Öppningens tvärsnittsarea kan vara liten, eftersom RF i hålrummet ändrar sig så långsamt att fuktutbyte mellan hålrum och höljets inre ändå kan ske tillräckligt snabbt.By surrounding, in whole or in part, the self-heated RF sensor (7) in Figure 1 with a heat-insulating housing (8), it is achieved that the free concrete surface (6) has a temperature undisturbed by the self-heating. The casing has an insulating effect mainly because its material has low thermal conductivity, by preventing air flow (convection) and by a combination of both. However, the wall of the housing (8) must in some way be moisture-permeable. One way (of several conceivable) is that moisture diffuses between cavities (2) and the interior of the housing (8) through an opening, possibly several such, (9) in the housing. A steady state occurs when the partial pressure of the water vapor is the same on either side of the opening (9). The cross-sectional area of the opening can be small, because the RF in the cavity changes so slowly that moisture exchange between the cavity and the interior of the casing can still take place quickly enough.

Genom lämpligt val av dimensioner och material, kan höljet ( 8 ) i Figur 1 ges en isoleringsförmåga, kallad k, som är tillverkningsmässigt reproducerbar (det vill säga, variationen hos k vid tillverkning av ett flertal fuktmätare är liten). k är temperaturökning inuti höljet per utvecklad effekt därinne. Således, tillförd effekt till RF-givaren ( 7 ) bestämmer skillnaden mellan å ena sidan temperaturen hos luft inuti höljet ( 8 ) och å andra sidan temperaturen hos luft i hålrummet ( 2 ). Den senare temperaturen sammanfaller med betongens och 535 237 Li foderrörets ( 3 )temperatur och den mäts med temperaturgivaren ( 10).By suitable choice of dimensions and materials, the housing (8) in Figure 1 can be given an insulating ability, called k, which is reproducible in terms of manufacturing (that is, the variation of k in the manufacture of a plurality of moisture meters is small). k is the temperature increase inside the housing per developed power inside. Thus, power applied to the RF sensor (7) determines the difference between, on the one hand, the temperature of air inside the housing (8) and, on the other hand, the temperature of air in the cavity (2). The latter temperature coincides with the temperature of the concrete and 535 237 Li of the casing (3) and is measured with the temperature sensor (10).

Genom att åstadkomma höga k-värden kan tillförd effekt hållas så låg, att batteridrift av mätutrustningens elektronik är möjlig. Värdet på k bestäms genom en typkalibrering av anordningen, det vill säga k är en apparatkonstant.By achieving high k-values, the supplied power can be kept so low that battery operation of the measuring equipment's electronics is possible. The value of k is determined by a type calibration of the device, i.e. k is an apparatus constant.

Konstruktionsexemgel lnom ramen för den beskrivna principlösningen kan givetvis ett flertal konstruktioner tänkas. Här visas som exempel en fungerande, industriellt realiserbar konstruktion.Construction example within the framework of the described principle solution, a number of constructions can of course be conceivable. An example of a functional, industrially feasible construction is shown here.

Exemplet utgår från den svenska patentskríften 8900979-9 "Konduktivitetscell och sätt att framställa en sådan". Konduktivitetscellen marknadsförs som en RF-givare i mätsystemet HumiGuard. I patentskríften beskrivs en RF-givare, som innehåller en hygroskopisk elektrolyt. Elektrolyter skadas ej av att egenuppvärmas under lång tid, förutsatt att pålagd spänning saknar likspänningskomponent. Liten hysteres är en annan fördel som följer med hygroskopisk elektrolyt.The example is based on the Swedish patent specification 8900979-9 "Conductivity cell and method of producing one". The conductivity cell is marketed as an RF sensor in the HumiGuard measurement system. The patent specification describes an RF sensor which contains a hygroscopic electrolyte. Electrolytes are not damaged by self-heating for a long time, provided that the applied voltage lacks a direct voltage component. Small hysteresis is another benefit that comes with hygroscopic electrolyte.

Höljet ( 8 ) i Figur 1 innehåller en RF-givare ( 7 ), från mätsystemet HumiGuard , vars elektroder (11), är anslutna till tilledarna (12) itätande pluggen ( 5 ).The housing (8) in Figure 1 contains an RF sensor (7), from the HumiGuard measuring system, whose electrodes (11) are connected to the conductor (12) sealing plug (5).

Temperaturgivaren (10) är en termistor, vars resistans varierar starkt med temperaturen. Tilledarna (12 ) och (13 ) förbinder RF-givare( 7) respektive temperaturgivare (10) med konduktansmätare.The temperature sensor (10) is a thermistor, the resistance of which varies greatly with temperature. The switches (12) and (13) connect RF sensors (7) and temperature sensors (10) to conductance meters.

Höljet ( 8 ) tillverkas till exempel av styv cellplast med slutna celler, vars värmeledningsförmåga är låg. Cellplast av polyeten och polypropen har fördelen att vara hydrofob, icke hygroskopisk och att kunna göras med en slät yta. Dessa egenskaper förhindrar att fukt absorberas av höljets material eller kondenserar på dess yta. Öppningen ( 9) kan till exempel vara ett rör, som pressats genom höljets vägg. Alternativt tillverkas höljet av styvt, homogent material, som polypropen, eventuellt kompletterat med ett yttre fibröst, mera värmeisolerande material av polyeten.The housing (8) is made, for example, of rigid cellular plastic with closed cells, the thermal conductivity of which is low. Polyethylene and polypropylene foam have the advantage of being hydrophobic, non-hygroscopic and of being able to be made with a smooth surface. These properties prevent moisture from being absorbed by the material of the casing or condensing on its surface. The opening (9) can for instance be a tube, which is pressed through the wall of the housing. Alternatively, the casing is made of rigid, homogeneous material, such as polypropylene, possibly supplemented with an outer fibrous, more heat-insulating material of polyethylene.

Tätningsringen ( 4 ) och den tätande pluggen ( 5 ) tillverkas till exempel av gummi. RF-givarens elektroder (11) är tunna för att minimera värmeledning.The sealing ring (4) and the sealing plug (5) are made, for example, of rubber. The electrodes of the RF sensor (11) are thin to minimize heat conduction.

Cellplast med slutna celler är elastisk och ångtät, vilka egenskaper gör att höljet (8 ) kan utformas (förstoras) till att täta mot hålrummet( 2 ). Tätande pluggen 535 237 5' ( 5 ) är i så fall överflödig och eventuellt också tätningsringen ( 4 ) och foderröret ( 3 ).Cellulose with closed cells is elastic and vapor-tight, which properties mean that the housing (8) can be designed (enlarged) to seal against the cavity (2). The sealing plug 535 237 5 '(5) is in that case superfluous and possibly also the sealing ring (4) and the casing (3).

Några måttexempel: RF-givarens (7 ) höjd och diameter är 15 respektive 3 mm, rörets ( 3 ) innerdiameter 14 mm.Some measuring examples: The height and diameter of the RF sensor (7) are 15 and 3 mm, respectively, the inner diameter of the tube (3) is 14 mm.

RF hos luft i hålrummet ( 2 ) är RF = rf+ kP dnfl/dr = rf+ k uzs dnfl/dr , där rf och t är RF respektive temperatur hos luft inuti höljet ( 8 ). k är isoleringsförmågan hos höljet ( 8 ).RF of air in the cavity (2) is RF = rf + kP dn fl / dr = rf + k uzs dn fl / dr, where rf and t are RF and temperature of air inside the housing (8), respectively. k is the insulating capacity of the housing (8).

P = UZS är utvecklad effekt i RF-givaren ( 7 ), där U är pålagd spänning över RF- givaren och S är dess konduktans. d(rf)/dt är praktiskt taget oberoende av RF och temperatur och sätts till 6,0 % RF/C. Allmänt sett beräknas dess värde med hjälp av en tabell över mättnadsångtryck för vattenånga vid olika temperaturer.P = UZS is the developed power in the RF sensor (7), where U is applied voltage across the RF sensor and S is its conductance. d (rf) / dt is practically independent of RF and temperature and is set to 6.0% RF / C. In general, its value is calculated using a table of saturation vapor pressures for water vapor at different temperatures.

I mätsystemet HumiGuard beräknas rf av ett datorprogram med hjälp av mätvärden för konduktans hos RF-givaren ( 7 ) och termistorn ( 10).In the HumiGuard measuring system, the rf is calculated by a computer program using the conductivity measurement values of the RF sensor (7) and the thermistor (10).

Programmet modifieras, så att RF beräknas enligt föregående ekvation.The program is modified so that the RF is calculated according to the previous equation.

Test Den föregående konstruktionen har testats med hjälp av en experimentmodell som efterliknar anordningen i Figur 1. Den fria betongytan ( 6 ) ersätts av (simuleras med) en ampull, innehållande vatten eller vattenlösning av glycerol.Test The previous construction has been tested using an experimental model that mimics the device in Figure 1. The free concrete surface (6) is replaced by (simulated with) an ampoule, containing water or aqueous solution of glycerol.

Den kan generera avsedd RF i hålrummet ( 2 ). Höljet ( 8) består av en inre del av homogen polypropen, ytterdiameter 6 mm och väggtjocklek 1 mm, och en yttre del av polypropenfibrer. Öppningens ( 9 ) tvärsníttsarea är 0,5 mmz.It can generate the intended RF in the cavity (2). The casing (8) consists of an inner part of homogeneous polypropylene, outer diameter 6 mm and wall thickness 1 mm, and an outer part of polypropylene fibers. The cross-sectional area of the opening (9) is 0.5 mmz.

I k uppmäts till 0,3 C/mW, som medeltal av mätningar med ett antal höljen av samma slag och ett antal RF-givare av samma slag. k erhålls ur den föregående ekvationen.I k is measured at 0.3 C / mW, as an average of measurements with a number of housings of the same type and a number of RF sensors of the same type. k is obtained from the previous equation.

RF i hålrummet ( 2 ) hölls vid 100, 99 och _98 % med hjälp av ampuller.RF in the cavity (2) was maintained at 100, 99 and _98% by means of ampoules.

Experimentmodellens mätresultat visas i Figur 2. Dess RF-givare kalibrerades vid 84 % RF, när mätningen började och vid 100 % RF fyra dygn senare. 535 237 b Det är önskvärt att kunna minimera effektförbrukningen. RF-givare enligt mätsystemet HumiGuard tål upp till 98 % RF, och ansluts därför lämpligen till (konstant) spänning för egenuppvärmning, endast när RF i hålrummet (2 ) är i intervallet 98 - 100 %. Effektförbrukningen är under dessa förutsättningar omkring 1 mW. Om spänningen regleras efter behov under en torkningsprocess, på så sätt att RF ej tillåts överstiga 98 % inuti höljet ( 8 ), är effektförbrukningen mindre än så. Batterier med erforderlig kapacitet finns.The measurement results of the experimental model are shown in Figure 2. Its RF sensor was calibrated at 84% RH, when the measurement began, and at 100% RH four days later. 535 237 b It is desirable to be able to minimize power consumption. RF sensors according to the HumiGuard measuring system can withstand up to 98% RF, and are therefore suitably connected to (constant) voltage for self-heating, only when the RF in the cavity (2) is in the range 98 - 100%. Under these conditions, the power consumption is around 1 mW. If the voltage is regulated as required during a drying process, in such a way that the RF is not allowed to exceed 98% inside the housing (8), the power consumption is less than that. Batteries with the required capacity are available.

Claims (9)

535 237 Patentkrav535,237 Patent claims 1. Anordning för mätning av hög relativ fuktighet inuti material bestående av givare för relativ fuktighet ( 7 ), som är helt eller delvis omgiven av fuktgenomsläppligt hölje (8 ), kännetecknad av, att den innefattar anordning för direkt eller indirekt mätning av den inuti höljet ( 8 ) genererade värmeeffekten och att höljet ( 8 ) har en känd isoleringsförmåga.Device for measuring high relative humidity inside material consisting of sensors for relative humidity (7), which is completely or partially surrounded by moisture-permeable housing (8), characterized in that it comprises device for direct or indirect measurement of the inside housing (8) generated the heat effect and that the housing (8) has a known insulating ability. 2. Anordning enligt föregående patentkrav, kännetecknad av, att givaren för relativ fuktighet ( 7 ) är egenuppvärmd.Device according to the preceding claim, characterized in that the sensor for relative humidity (7) is self-heated. 3. Anordning enligt något av föregående patentkrav, kännetecknad av, att fukttransport kan ske genom minst en öppning ( 9 ) i höljet l 8 ).Device according to one of the preceding claims, characterized in that moisture transport can take place through at least one opening (9) in the housing 18). 4. Anordning enligt något av föregående patentkrav, kännetecknad av, att höljet ( 8 ) helt eller delvis är tillverkat av cellplast.Device according to one of the preceding claims, characterized in that the cover (8) is wholly or partly made of cellular plastic. 5. Anordning enligt något av föregående patentkrav, kännetecknad av, att höljet ( 8 ) är försumbart hygroskopiskt.Device according to one of the preceding claims, characterized in that the housing (8) is negligibly hygroscopic. 6. Anordning enligt något av föregående patentkrav, kännetecknad av, att höljet ( 8) tätar mot ett hålrum ( 2 ). Hålrummet gränsar uppåt mot höljet och nedåt mot materialet.Device according to one of the preceding claims, characterized in that the housing (8) seals against a cavity (2). The cavity borders upwards towards the casing and downwards towards the material. 7. Anordning enligt något av föregående patentkrav kännetecknad av, att giva ren för relativ fuktighet ( 7 ) innehåller en hygroskopisk elektrolyt.Device according to one of the preceding claims, characterized in that the purifier for relative humidity (7) contains a hygroscopic electrolyte. 8. Anordning enligt något av föregående patentkrav, kännetecknad av, att givaren för relativ fuktighet innefattar en strumpa av ett elektriskt oledande material flätad runt en cylindrisk kärna av oelektriskt material samt minst två elektroder (11) i form av varptrådar, som är anordnade på avstånd från varandra och sträcker sig väsentligen parallellt med varandra och parallellt med kärnans axel, att strumpans fibrer är dragförspända, så att strumpan ligger an mot varptrådarna samt att strumpan är indränkt med en hygroskopisk elektrolyt.Device according to one of the preceding claims, characterized in that the sensor for relative humidity comprises a sock of an electrically non-conductive material braided around a cylindrical core of non-electrical material and at least two electrodes (11) in the form of warp wires arranged at a distance from each other and extend substantially parallel to each other and parallel to the axis of the core, that the fibers of the sock are tensile biased, so that the sock abuts the warp threads and that the sock is soaked with a hygroscopic electrolyte. 9. Sätt att mäta hög relativ fuktighet inuti material med anordning enligt något av föregående patentkrav, kännetecknad av, att relativ fuktighet inuti materialet bestäms på grundval av mätning, som innefattar mätning av relativ 535 237 8 fuktighet hos luft inuti höljet ( 8 ) och av den inuti höljet ( 8 ) genererade värmeeffekten.Method of measuring high relative humidity inside material with device according to any one of the preceding claims, characterized in that relative humidity inside the material is determined on the basis of measurement, which comprises measuring relative humidity of air inside the housing (8) and of the heat output generated inside the housing (8).
SE1001046A 2010-10-25 2010-10-25 Apparatus and methods for measuring relative humidity within materials SE535237C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1001046A SE535237C2 (en) 2010-10-25 2010-10-25 Apparatus and methods for measuring relative humidity within materials

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1001046A SE535237C2 (en) 2010-10-25 2010-10-25 Apparatus and methods for measuring relative humidity within materials

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE1001046A1 SE1001046A1 (en) 2012-04-26
SE535237C2 true SE535237C2 (en) 2012-06-05

Family

ID=46061121

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1001046A SE535237C2 (en) 2010-10-25 2010-10-25 Apparatus and methods for measuring relative humidity within materials

Country Status (1)

Country Link
SE (1) SE535237C2 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT517846B1 (en) * 2015-12-14 2017-05-15 Technische Universität Wien Indicator device for building material moisture determination
SE544724C2 (en) * 2020-03-23 2022-10-25 Avara As Method and device for measuring humidity indicative of moisture in a structure
SE545211C2 (en) * 2021-02-22 2023-05-23 Nordisk Ind Ab Meter for relative humidity in the surface layer of concrete floors

Also Published As

Publication number Publication date
SE1001046A1 (en) 2012-04-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6473524B2 (en) System and method for measuring thermal properties of rocks under high pressure conditions
CN104459412B (en) A kind of transformer heat ageing real-time Simulation measuring device and its application
CN108445309A (en) A kind of temperature gradient disc insulator surface charge measuring device and method off field
KR101092894B1 (en) Apparatus for measuring coefficient of heat transfer
CN201464397U (en) On-site detection device for heat transfer coefficient of building enclosure structure
SE535237C2 (en) Apparatus and methods for measuring relative humidity within materials
CN106570289A (en) Contact temperature rise measurement method of low-voltage electric appliance under large current on the basis of finite element analysis
CN107037077A (en) Specific heat capacity of lithium ion battery determines device and assay method
CN104459411A (en) Double-cavity transformer thermal ageing real-time simulation measuring device and application thereof
CN111060579A (en) Oxygen sensor of washing and drying integrated machine
CN104236739A (en) Temperature and humidity sensor
CN206479579U (en) A kind of axle sample resistivity experimental provision of temperature control three
US9091583B2 (en) Fluid level sensor system and method
CN110849929B (en) Method for monitoring release state of sensor with suspension structure
CN103217231B (en) Fiber Bragg grating temperate sensor for oil-immersed transformer
JP5274515B2 (en) Moisture concentration detector
CN106525934A (en) Real-time rainfall monitoring device
CN105043595A (en) Calibrator for transformer thermometer
CN109884393A (en) Powder electric conductivity test device
CN103196572A (en) Method for improving main transformer remote-reading thermometer accuracy and remote-reading thermometer
CN210894104U (en) Auxiliary device for improving mixing ratio measurement precision
US8720255B2 (en) Water uptake measurement system
CN204228291U (en) A kind of measurement mechanism of diaphragm closed pore temperature and system
CN212341318U (en) Resistance temperature coefficient measuring device
CN107271904A (en) Measuring device for heat yield during circulating battery

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed