在高湿度应用中以露点温度作为控制参数

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工业制造和工艺
工业测量
生命科学

在过程控制中使用露点温度作为控制参数有什么好处?

露点温度在工业应用中是一个有用的参数,因为它不受温度变化影响。它通常用于测量干燥应用中的干燥度,此类应用中的相对湿度 (RH) 很低,而且在需要加湿空间或在受控环境中保持高湿度的情况下,了解露点温度也很有用。假设您有一个湿度相对较高的空间或应用,您需要在维持稳定温度的同时给该空间加湿、进行干燥,或者在保持稳定温度的同时保持恒定的高湿度。这时就无法使用相对湿度作为控制参数,因为它受温度影响。相反,使用露点温度作为控制参数会非常有效。

如何使用露点温度计算相对湿度?

为了帮助您在实践中实现露点温度控制,我们编写了一份可下载的白皮书。书中有您需要的内容,包括公式(适合有加压和没有加工压力的情形)和不同温度的相关系数表。您还可以找到选择测量仪器时需要考虑的事项清单。

下载白皮书:利用露点温度控制高湿度应用

 

应用工程师 Nevon Mansour

Nevon Mansour

应用工程师

Nevon 是维萨拉工业仪表团队的应用工程师,拥有多年的行业经验。​
她拥有奥卢大学工学院机械专业的机械工程学士学位,正在攻读硕士学位。
 

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维萨拉成熟的湿度测量技术为贝尔格莱德物理研究所的等离子体研究贡献一臂之力

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初级研究员 Andelija Petrovic 正在工作。
工业测量
创新与灵感
贝尔格莱德
Serbia

等离子体是固体、液体和气体之外的物质第四态,由拥有大量内能的正离子、负电子、中性分子、紫外光和激发分子组成。等离子体由气体转化而成,其转化方式与液体转化为气体和固体转化为液体的方式相同,即通过施加能量来实现。


近年来,大气条件下的等离子体已成为科学研究的重要工具,其应用范围日益广泛。在塞尔维亚的贝尔格莱德物理研究所 (Institute of Physics Belgrade),研究人员正借助维萨拉推出的紧凑型 DMT143 露点变送器进行实验,以探索常压等离子体的全新应用领域,例如癌细胞治疗。

适用于生物医学应用的多功能工具

贝尔格莱德物理研究所是等离子体研究领域实力出众的欧洲研究中心之一,拥有 25 个实验室和 200 名研究人员。该研究所由塞尔维亚教育部资助,其中一个实验室的研究重点是使用低压常温等离子体进行应用研究。正是在此处,维萨拉的露点变送器技术促成了令人激动的全新科学发现。

“过去十年里,常压冷(常温)等离子体越来越广泛地应用于医学和农业研究等领域。”初级研究员 Andjelija Petrovic 解释道。“与热等离子体不同,冷等离子体不会破坏生物样本,因此可以安全地用于这些领域。冷等离子体可以促进种子发芽,在杀死癌细胞的同时不损害健康细胞。”她继续说道。这类等离子体的更多应用范例包括伤口处理、细菌和病毒等病原体的灭活、医疗设备消毒以及水质净化。

湿度的重要意义

通过调整气体混合物中氮和原子氧的比例、所用能量的多少以及能量来源、压力、湿度和其他因素,可以对等离子体的影响进行调控。如今,等离子技术广泛应用于汽车、微电子、封装和医疗器械等行业,由于不同行业对等离子体的需求不同,因而需要对等离子体进行调整。

“测量和监测等离子系统中的湿度是非常重要的。因为水 (H2O) 分子分解可以诱发多种后续等离子体化学反应,所以湿度在等离子体的化学过程中发挥着重要作用。”Andeljija 说道。“水反应过程的中间产物,例如羟基自由基 (OH)、原子氧 (O) 和过氧化氢 (H2O2),会对生物样本造成氧化风险,”Andjelija 解释道,“在生物医学应用中,改变湿度不仅会影响等离子体,也会对所处理的生物目标造成影响,这类生物目标可能是细胞或细胞结构,也可能是液体或种子。”

Process

维萨拉 DMT143 - 值得信赖的团队成员

由于 Andeljija 辅助进行的等离子体实验规模很小,因此维萨拉微型露点变送器 DMT143 是其理想选择。“将气体瓶内的气体送入直径仅 6 毫米、长度仅 20 厘米的玻璃管。玻璃管中有两个电极可以点燃气体,”Andeljija 解释说,“DMT143 就安装在气体瓶和反应管之间的管道中。我们可以用它来观察送入气流之前的湿度水平,并观察湿度对气流的影响。一旦我们点燃气体以生成等离子体,我们就可以使用 DMT143 的测量结果准确地控制湿度水平,从而根据需要对等离子体的化学反应进行控制。”见上图。

实验室有两台 Vaisala DMT143 设备,已经使用了六年左右。“准确的湿度测量对于我们的工作至关重要,这些年来,我们一直依赖维萨拉 DMT143 进行工作。这种设备使用方法简单,而且因为体型小巧,我们不必改变实验设置就可以整合使用,也可以根据需要移动位置。”Andeljija 解释道。

随着 Andeljija 及其团队继续对等离子体进行全新领域的应用研究,维萨拉 DMT143 设备将持续发挥重要作用,帮助他们在这一充满希望的科学实验领域实现新的突破。

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所有图片:由塞尔维亚贝尔格莱德物理研究所提供。

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