可测量植物整片叶或枝条的水势,因此它的使用方法也是比较独特的。
第1. 开机,让机器进行预热,至少1分钟,同时检查电池的容量,如低于16V应充电或更换电池。
第2. 将传感器与样品进行充分平衡,没有充分把握时,尽可能时间长一点。
第3步. 接上已平衡的传感器后,将FUNCTION旋钮调到READ处,再将RANGE 旋钮调到您认为合适的范围,如“100”。
第4. 调节ZERO OFFSET,同时使用粗调和精细调节,使仪表读数为0 ,在设置Лv之前,必须将仪表准确调零。
第5步. 将仪器的电压/温度转换开关打到温度档,测定样品室的温度;测完后,将开关拨回电压档。
第6步. 按下Лv读数按钮,调节Лv SET旋钮到该传感器的此温度下的Лv值,计算方法:A = 0.7 × ( T1 - T0 ) 73。A:测量温度T1下的Πv值;( T1- T0 ) :测量是温度T1与标定温度T0的差值;T0为标定温度25℃。
一旦调好则Лv SET 旋钮在本次测量过程中不能再动。
第7步. 旋转FUNCTION旋钮到COOL档,保持一个长一点的时间(植物最少1分钟,土壤需要3分钟以上),以保证水汽在探头上充分凝结。具体时间要根据样品特性决定,没有把握时时间可长一点。
第8步. 旋转FUNCTION旋钮到DEW POINT(DP)档,此时指针在下降的过程中有一个相对稳定的过程,此处的读数即为本样品的微伏电压值(X)。
第9步. 将X除以 -7.5 (μvbar-1) 求得水势值。2100433B
测量范围 全量程10、30、 100、和300 微伏
精度 全量程的±1% (记录输出) ;全量程的±2% (仪表盘)
零点漂移 小于每24小时0.5 µV ;小于每度(℃)0.1 µV
电池及使用时间 碱性电池:10小时;镍铬电池:每充电一次10小时
可选探头 C-52,C-30,L-51,PCT/PST等
工作温度 0到60°C
重量 含电池3.3 kg
尺寸 23.5cm x 30.5 x 13.3cm
露点微伏计是一个内含电子系统的,通过热电偶传感器来专门测量水势的仪器。它包含有在露点温度下自动维持热电偶结点温度的持续感应与控制电路,以露点方式进行工作;但它也可以以湿球方式进行工作。
1、打开电源,在仪器上设定需要的参数。
2、调节液晶屏对比度。
3、设置日期。
4、设置背景光。
5、设置测定参数。
6、准备待测样品,连接样品室或土壤干湿计。
7、进行样品水势测定,记录测定数据。
8、注意事项:在使用样品室时,切勿将样品放得高出或大于样品室小槽,测定完毕后,一定要将样品室顶部的旋钮旋起足够高以后才可将样品室的拉杆拉出,否则将损伤热电耦,长期放置后,重新使用时须将电池充电14~16小时才可将电池充满。
该仪器完整的测量过程可分为4个阶段。将水势探头夹在样品叶片上以后,可以形成一个密闭的半球形小空间,即为测量室,热电偶在测量室的顶部。测量时,仪器先给热电偶施加一段时间的冷却电压,使热电偶的温度降低到露点温度以下,测量室小环境中的水汽在热电偶上结露。冷却电压停止以后,由于热电偶的温度低于测量室小环境中空气的温度,热电偶被环境空气加热,温度不断上升,直至达到露点温度。热电偶的温度达到露点温度以后,热电偶上的水汽开始蒸发,一方面热电偶继续被测量室小环境内的空气加热,另一方面水汽的蒸发带走热量,二者达到平衡,热电偶的温度在露点温度上稳定一段时间。热电偶上水汽接近蒸发完毕,由于可蒸发的水汽减少,蒸发带走的热量不能抵消环境空气对热电偶的加热,热电偶温度继续升高直至与环境达到平衡。仪器在冷却时间结束以后直到测量完成的时间段内,以相同的时间间隔读取50次热电偶的电压(电压越高表示热电偶与测量室小环境的温差越大,即热电偶的温度越低),并将这50个数据中电压值相对稳定的那一段时间内的数据求平均,经过仪器内部参数自动转换,将电压值转换为水势值并输出最后的测量结果。更换成土壤水势探头后,将探头伸入土壤内部即可测量土壤中的水势。
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绘图仪,是一种优秀的输出设备。与打印机不同,打印机是用来打印文字和简单的图形的。要想精确地绘图,如绘制工程中的各种图纸,就不能用打印机,只能用专业的绘图设备——绘图仪了。 ...
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经纬仪的使用方 法 经纬仪的基本操作主要有对中、整平、照准和读数四大步。 1 对中 使经纬仪的竖轴中 心与所测角的顶点位于同一铅垂线上,这项工作称为对中。 1. 1 垂球对中:将仪器架三 脚张开,使三角架头的中心大致在测站点的正上方,然后将垂球挂在连接螺旋的挂钩上,移 动仪器使垂球尖对准测站点即可。 1.2 光学对点器对中:调节对点器目镜,看清分划板上的 黑圆圈,再通过拉、推对点器目镜筒看清地面标志点,旋转脚螺旋,使对点器中心与地面标 志中心重合,然后整平即可。 2 整平 整平的目的是使经纬仪的竖轴处于铅垂状态,从而使 水平刻度盘和横轴处于水平状态。 2.1 松开水平制动螺旋,转动照准部,使水准管平行任意 两个脚螺旋连线,两手同时向内(向外)转动螺旋使气泡居中,气泡移动方向与右手食指转 动方向一致。 2.2 将照准部旋转 90°,旋转另一个脚螺旋使气泡居中。 2.3 将照
【仪器名称】
湿度(露点)仪,英文名称:Humidity (dew point) Instrument。
一、露点测试仪(WDWS-242)产品概述
WDWS-242型智能露点仪是目前湿度测量的精品级换代产品。它从内核到外观都体现了先进科技及超前设计,该产品是由本公司高级工程师与高校技术力量联合研制而成,是替代进口仪器的首推产品,得到广大专家及用户的认可。
WDWS-242型微水仪引进国外高精度、高稳定性的湿度传感器,具有准确度高、重复性好、测试速度快、漂移小等优点,广泛用于变电站SF6开关气体微水及制氢站、氢冷发电机组氢气微水的精密、快速检测,也可用于冶金、化纤、石化等行业特殊气体的微水检测仪。
二、露点测试仪(WDWS-242)技术参数
(1)、测量范围:-80℃~ +20℃
(2)、测量精度: ±0.5℃(-60℃~+20℃)/±2℃(-80℃~-60℃)
(3)、响应时间:63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒
(4)、环境温度:-40℃~ +80℃
(5)、环境湿度:0~ 100%RH
(6)、电源:AC220V:;内置充电电池:一次充满可使用10小时以上
(7)、重量:5公斤
(8)、尺寸:250mm×150mm×300mm
(9)、工作温度:-40℃~+60℃
(10)显示器件:3.5寸彩色液晶显示器
三、露点测试仪(WDWS-242)产品特点
智能校准--传感器探头克自动校准零点,保证每次测量的准备性。
快速省气--开机进入测量状态后,每SF6气隔露点测定时间为1min左右
安全可靠--采用德国原装进口自锁接头,安全可靠、不露气。
海量存储--采用大容量数据存储设计,最多可存储200组测试数据。
高清显示--彩屏直接显示露点、微水、环境温度、环境湿度、时间、日期及露点曲线等。
智能接扣--配备RS232接口,可与PC机串口相连,进行数据传输。
移动测量--内置4Ah可充锂电池,一次充满可连续工作1小时。
测值精准--增加了温度补偿功能,保证了各种温度条件下的测量结果的准确性。
武汉武高电测电气有限公司
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不同水份含量的气体在不同温度下的镜面上会结露。采用光电检测技术,检测出露层并测量结露时的温度,直接显示露点。镜面制冷的方法有:半导体制冷、液氮制冷和高压空气制冷。镜面式露点仪采用的是直接测量方法,在保证检露准确、镜面制冷高效率和精密测量结露温度前提下,该种露点仪可作为标准露点仪使用。目前国际上最高精度达到±0.1℃(露点温度),一般精度可达到±0.5℃以内电传感器式露点仪
采用亲水性材料或憎水性材料作为介质,构成电容或电阻,在含水份的气体流经后,介电常数或电导率发生相应变化,测出当时的电容值或电阻值,就能知道当时的气体水份含量。建立在露点单位制上设计的该类传感器,构成了电传感器式露点分析仪。目前国际上最高精度达到±1.0℃(露点温度),一般精度可达到±3℃以内。
电解法露点仪
利用五氧化二磷等材料吸湿后分解成极性分子,从而在电极上积累电荷的特性,设计出建立在绝对含湿量单位制上的电解法微水份仪。
晶体振荡式露点仪
利用晶体沾湿后振荡频率改变的特性,可以设计晶体振荡式露点仪。这是一项较新的技术,尚处于不十分成熟的阶段。国外有相关产品,但精度较差且成本很高。
利用气体中的水份对红外光谱吸收的特性,可以设计红外式露点仪。该仪器很难测到低露点,主要是红外探测器的峰值探测率还不能达到微量水吸收的量级,还有气体中其他成份含量对红外光谱吸收的干扰。但这是一项很新的技术,对于环境气体水份含量的非接触式在线监测具有重要的意义。
每个水分子都具有其自然振动频率,当它进入半导体晶格的空隙时,就和受到充电激励的晶格产生共振,其共振频率与水的摩尔数成正比。水分子的共振能使半导体结放出自由电子,从而使晶格的导电率增大,阻抗减小。利用这一特性设计的半导体露点仪可测到-100℃露点的微量水份。
是一种经典的测量方法。让所测样气流经某一干燥剂,其所含水分被干燥剂吸收,精确称取干燥剂吸收的水分含量,与样气体积之比即为样气的湿度。该方法的优点是精度高,最大允许误差可达0.1%;缺点是具体操作比较困难,尤其是必须得到足够量的吸收水质量(一般不小于0.6克),这对于低湿度气体尤其困难,必须加大样气流量,结果会导致测量时间和误差增大(测得的湿度不是瞬时值)。因而该方法只适合于测量露点-32℃以上的气体,可以说市场上纯粹利用该方法测湿度的仪器较少。
由以上分析可知,重量法的关键是怎样精确测量干燥剂吸收的水分含量,因为直接测量比较困难,由此衍生了两种间接测量吸收水含量的方法。
就是将干燥剂吸收的水分经电解池电解成氢气和氧气排出,电解电流的大小与水分含量成正比,通过检测该电流即可测得样气的湿度。该方法弥补了重量法的缺点,测量量程可达-80℃以下,且精度较好,价格便宜;缺点是电解池气路需要在使用前干燥很长时间,且对气体的腐蚀性及清洁性要求较高。
就是将重量法中的干燥剂换用一种吸湿性的石英晶体,根据该晶体吸收水分质量不同时振动频率不同的特点,让样气和标准干燥气流经该晶体,因而产生不同的振动频率差△f1和△f2,计算两频率之差即可得到样气的湿度。该方法具有电解法一样的优点,且使用前勿须干燥。
也是一种经典的测量方法。让样气流经露点冷镜室的冷凝镜,通过等压制冷,使得样气达到饱和结露状态(冷凝镜上有液滴析出),测量冷凝镜此时的温度即是样气的露点。该方法的主要优点是精度高,尤其在采用半导体制冷和光电检测技术后,不确定度甚至可达0.1℃;缺点是响应速度较慢,尤其在露点-60℃以下,平衡时间甚至达几个小时,而且此方法对样气的清洁性和腐蚀性要求也较高,否则会影响光电检测效果或产生'伪结露'造成测量误差。
是一种不断完善的湿度测量方法。利用一个高纯铝棒,表面氧化成一层超薄的氧化铝薄膜,其外镀一层多空的网状金膜,金膜与铝棒之间形成电容,由于氧化铝薄膜的吸水特性,导致电容值随样气水分的多少而改变,测量该电容值即可得到样气的湿度。该方法的主要优点是测量量程可更低,甚至达-100℃,另一突出优点是响应速度非常快,从干到湿响应一分钟可达90%,因而多用于现场和快速测量场合;缺点是精度较差,不确定度多为±2~3℃。老化和漂移严重,使用3~6个月必须校准。该方法的典型厂家代表为英国Alpha湿度仪器公司,爱尔兰的PANAMETRICS公司及美国的XENTAUR公司。但随着各厂家的不断努力,该方法正在逐渐得到完善,例如,通过改变材料和提高工艺使得传感器稳定度大大提高,通过对传感器响应曲线的补偿作到了饱和线性,解决了自动校准问题。