氯化锂元件的测量范围与湿敏层的氯化锂浓度及其它成分有关!单个元件的有效感湿范围一般在20%RH以内!例如0!05%的浓度对应的感湿范围约为(80~100)%RH,0.2%的浓度对应范围是(60~80)%RH等.由此可见,要测量较宽的湿度范围时,必须把不同浓度的元件组合在一起使用!可用于全量程测量的湿度计组合的元件数一般为5个,采用元件组合法的氯化锂湿度计可测范围通常为(15~100)%RH,国外有些产品声称其测量范围可达(2~100)%RH.
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因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。例如进口的1只廉价的湿度传感器只有几美元,而1只供标定用的全湿程湿度传感器要几百美元,相差近百倍!所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。生产厂商往往是分段给出其湿度传感器的精度的!如中、低湿段(0一80%RH)为±2%RH,而高湿段(80—H)为±4%RH.而且此精度是在某一指定温度下(如25℃)的值.如在不同温度下使用湿度传感器.其示值还要考虑温度漂移的影响.
众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度.温度每变化0!1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差).使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的!因为湿度随着温度的变化也漂忽不定的话,奢谈测湿精度将失去实际意义!所以控湿首先要控好温,这就是大量应用的往往是温湿度—体化传感器而不单纯是湿度传感器的缘故.多数情况下,如果没有的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了!
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湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。1、氯化锂湿度传感器(1)电阻式氯化锂湿度计基于电阻-湿度特性原理的氯化锂电湿敏元件是美国标准局的F.W。Dunmore研制出来的!这种元件具有较高的精度,同时结构简单、价廉,适用于常温常湿的测控等一系列优点!
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(2)式氯化锂湿度计式氯化锂湿度计是由美国的Forboro公司首先研制出来的,其后我国和许多国家都做了大量的研究工作!这种湿度计和上述电阻式氯化锂湿度计形式相似,但工作原理却完全不同!简而言之,它是利用氯化锂饱和水溶液的饱和水汽压随温度变化而进行工作的。2、碳湿敏元件碳湿敏元件是美国的E.K!Carver和C!W.Breasefield于1942年首先提出来的,与常用的毛发、肠衣和氯化锂等探空元件相比,碳湿敏元件具有响应速度快、重复性好、无冲蚀效应和滞后环窄等优点,因之令人瞩目.
一般来说,人体在室内感觉*舒适的温度是15—18℃为宜,如果室内空气不流通或者相对湿度小于35%,且室内气温超过25℃以上时,人体就开始从外界吸收热量,你就会有热的感觉。
若气温超过35℃,这时人体的汗腺开始启动,通过微微涔汗散发积蓄体温,心跳加快,血液循环加速,就会感到头昏脑胀,全身不适和疲劳,有昏昏欲睡的感觉,而且酷热难熬。相反,当气温低于4℃以下,你会感到寒冷。当室温在8—18℃时,人体就会向外界散热,加上室内微风吹拂流通,室内相对湿度在40%—60%之间,你会感到身体舒适健康。湿度对人体的影响,在室内舒适温度范围内不太明显。但在28℃、相对湿度达90%时,你就会有气温达34℃的感觉。这是因为湿度大时,空气中的水汽含量高,蒸发量少,人体排泄的大量汗液难以蒸发,体内的热量无法畅快地散发,因此,你就会感到闷热。仅仅从相对湿度来讲,人体*适宜的空气相对湿度是40%—50%,因为在这个湿度范围内空气中的细菌寿命*短,人体皮肤会感到舒适,呼吸均匀正常。根据气象专家统计,当相对湿度达30%时,中暑的气温是38℃,当相对湿度达80%和气温在31℃,体质较弱的人有时也会引起中暑,如果冬天遇到低温高湿天气,人们就会感到阴湿寒冷。