[实用新型]一种用于测试高温湿度分析仪的测试系统有效

专利信息
申请号: 201120390693.1 申请日: 2011-10-14
公开(公告)号: CN202255455U 公开(公告)日: 2012-05-30
发明(设计)人: 陈亚平;蒲友强;唐烜东;邓亚;刘立 申请(专利权)人: 成都昶艾电子科技有限公司
主分类号: G01D21/00 分类号: G01D21/00
代理公司: 成都顶峰专利事务所(普通合伙) 51224 代理人: 杨军
地址: 610000 四川省成*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 测试 高温 湿度 分析 系统
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种高温湿度分析仪,具体地说,是涉及一种用于测试高温湿度分析仪的测试系统。

背景技术

高温湿度分析仪具有十分广泛的应用领域,如:食品加工机械中湿度的测控;木材、建材、造纸工业中的湿度测控;化工、纤维、制药领域内的湿度测控;烟草、蔬菜、粮食加工贮藏过程的湿度测控;印染工业领域的平幅染色工艺等等。其中,在印染工业领域内的平幅染色工艺中,高温(120℃~180℃)中的湿度测量与控制是该工艺的关键,此工艺可避免织物起皱,并缩短染色工艺流程,提高织物染色的固色率及鲜艳度等。但是,目前国家还没有相关的高温湿度分析仪的检测标准,行业内都采用对比法来检测高温湿度分析仪的性能。

所谓对比法,就是用传统高温湿度测试系统和高温湿度分析仪进行对比测试,并以传统高温湿度测试系统为标准判断高温湿度分析仪的性能。现有的测试系统如图1所示,其系统主要包括恒温箱、FS91B高温湿度分析仪、湿度发生器、测试腔等,这种测试系统主要存在以下问题:

1.湿气发生器只有两级,干气进入后和水接触的时间不够长、接触面积不够大,从而导致湿气的湿度不高;温湿混合腔内的混合气体由送气管道送入测试腔,由于送气管道没有保温措施,很容易出现高温混合气体遇冷结露导致气体出现湿度降低的问题;上述两个硬件缺陷的存在,使得样气的湿度不高,最高在40Kpa左右(环境温度为25℃,压强为一个标准大气压),若想进行更高湿度的测试,本系统则无能为力。

2.湿气发生腔为玻璃材质,易碎。

3.由于干气变成湿气会带走湿气发生器内的水分,导致湿气发生腔内部的水会减少,而湿气发生腔为玻璃材质,无专门的注水管道,每次加水都需要将恒温箱的盖子打开,然后将湿气发生器从恒温箱的水中抱出来,再将湿气发生器的盖子打开以完成加水,操作十分麻烦。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种用于测试高温湿度分析仪的测试系统,解决现有技术中存在的样气湿度不高并且容易降低等问题。

为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

一种用于测试高温湿度分析仪的测试系统,包括恒温箱,安装于该恒温箱内的湿气发生器、与该湿气发生器连接的温湿混合腔,安装于该恒温箱下部的加热棒,以及通过送气管道与温湿混合腔连接的测试腔,和分别与该测试腔连接的标准高温湿度分析仪和被测高温湿度分析仪,所述恒温箱上还安装有分别与湿气发生器和温湿混合腔连接的进气管道,所述送气管道的外壁上设置有用于防止其内部遇冷结露的保温装置。

进一步地,为了保证保温效果,所述保温装置包覆于送气管道的整个外壁。

准确地说,所述保温装置为伴热带。

再进一步地,为了提高样气的湿度,所述湿气发生器的数量至少为三个,且所有湿气发生器通过导管顺序连接,所述进气管道分别与第一个湿气发生器和温湿混合腔连通,而所述温湿混合腔则与最后一个湿气发生器连通。

再进一步地,所述进气管道位于第一个湿气发生器内部的一端端头上安装有气体喷雾器,而所有导管的输出端端头上也设置有气体喷雾器。

为了解决湿气发生器易碎的问题,所述湿气发生器由不锈钢制成。

更进一步地,为了便于向湿气发生器加水,所述湿气发生器的侧壁下端设置有延伸至恒温箱外部的进水管。同时,为了防止湿气发生器中水量过多进入进气管道,所述湿气发生器的侧壁上端设置有延伸至恒温箱外部的排水管。

为了便于控制,在所述进水管和排水管上分别设置有控制阀。

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

1.本实用新型结构简单,实用方便,使用效果好:

2.本实用新型在送气管道的周围增加了保温装置,从而有效地保证了送气管道的问题,防止了高温样气在送气管道内遇冷后结露的现象出现,进而保证了样气的湿度;

3.本实用新型增加了传统测试系统湿气发生器的级数,从而加长了干气与水的接触时间,使样气的湿度得到了有效提高;

4.本实用新型在进气管道和导管的输出端均加装气体喷雾器,此装置能将样气360°喷出,从而大大增加了样气与水的接触面积,进一步提高了样气的湿度;

5.本实用新型将湿气发生腔由玻璃材质改为不锈钢材质,提高了湿气发生腔的强度,大大降低了损坏几率;

6.本实用新型在湿气发生器上开设有进水管和排水管,在为加水提供方便的同时,也保证了加水时的水量安全性,大大提高了整个测试系统的实用性。

附图说明

图1为现有技术的系统结构示意图。

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