3.7. Датчики влажности и содержания воды
Вода входит в состав окружающего воздуха и является необходимым компонентом для всех живых существ: людей и животных. Комфортность окружающих условий определяется, в основном, двумя факторами: относительной влажностью и температурой. Работа многих устройств (высокоимпедансных электронных схем, электростатических чувствительных элементов, высоковольтных приборов и т.д.) также сильно зависит от уровня влажности. Как правило, все характеристики приборов определяются при относительной влажности 50% и температуре 20-25°С. Для измерения влажности используются приборы, называемые гигрометрами. Чувствительный элемент гигрометра должен избирательно реагировать на изменение концентрации воды. Его реакцией может быть изменение внутренних свойств. Датчики для измерения влажности и температуры точки росы бывают емкостными, электропроводными, вибрационными и оптическими. Оптические газовые датчики определяют точку росы, в то время как оптические гигрометры измеряют содержание воды в органических растворах по поглощению излучения ближнего ИК диапазона в интервале 1,9...2,7 мкм.
Для количественного определения влажности и содержания воды применяются разные единицы. Влажность газов в системе СИ иногда выражается как количество паров воды в одном кубическом метре (г/м3). Содержание воды в жидкостях и твердых телах обычно задается в процентах от общей массы. Содержание воды в плохо смешиваемых жидкостях определяется как количество частей воды на миллион частей веса (ppm).
Влага — это количество воды, содержащееся в жидкости или твердом теле, которое может быть удалено без изменения химических свойств вещества.
Удельная влажность r — это масса паров воды на единицу массы сухого газа.
Абсолютная влажность (массовая концентрация или плотность паров воды) - это масса паров воды m на единицу объема влажного газа ν: dw=m/ν. Другими словами, абсолютная влажность — это плотность водяных паров. Для ее определения известное количество газа, например, воздуха, пропускается через влагопоглощающий материал (такой как силикагель), который взвешивается до и после этой процедуры. Абсолютная влажность выражается в г/м3. Поскольку на результаты таких измерений оказывает влияние атмосферное давление, они редко используются в инженерной практике
Относительная влажность Н— это отношение давления паров воды в воздухе Pw, измеренное при некоторой температуре (парциальное давление), к максимальному давлению насыщенного пара Р при той же температуре. Относительная влажность (RH) всегда определяется в процентах:
(3.7.1)
Величина H выражает содержание пара в виде процента от концентрации водяных паров, при которой происходит его насыщение (т.е. образование капель воды (росы) при заданной температуре). Существует еще одно определение RH: относительная влажность — это отношение мольной доли паров воды в заданном объеме к мольной доле насыщенных водяных паров в том же объеме. Сумма парциальных давлений влажного Рw и сухого воздуха Ра равна давлению в замкнутом объеме или атмосферному давлению Ратм, если этот объем незамкнут:
(3.7.2)
При температуре выше точки кипения пары воды вытесняют все остальные газы из заданного объема. Тогда вся атмосфера состоит только из перегретого пара. В этом случае, Рw=Ратм . При температурах , больших 100°С, Ps всегда выше Ратм , и максимальная относительная влажность никогда не может достичь 100%. При нормальном атмосферном давлении и температуре 100°С, максимальная относительная влажность равна 100%, в то время как при температуре 200°С она составляет только 6%. При температуре выше 374°С давление насыщенных паров термодинамически не определено.
Точка росы — это температура, при которой парциальное давление водяных паров становится максимальным, что соответствует состоянию насыщения пара, при котором пар и жидкая фаза воды находятся в равновесии. Точка росы - это температура, при которой относительная влажность воздуха равна 100%. Другими словами, точка росы определяет температуру воздуха, при которой он обладает максимальной влажностью. При охлаждении воздуха до точки росы, он становится насыщенным, что может привести к появлению тумана, росы или инея.
Точку замерзания можно определить как температуру, при которой при изобарическом охлаждении смеси газа и водяных паров (при постоянном давлении) образуется иней или лед (минуя стадию конденсации).
Используя следующие уравнения, можно определить температуру точки росы DP по величине относительной влажности и температуре. Все температуры должны быть выражены в °С. Давление насыщенных паров над поверхностью воды находится при помощи выражения:
(3.7.3)
Тогда точка росы определяется по аппроксимационной формуле:
(3.7.4)
где . (3.7.5)
Относительная влажность обратно пропорциональна температуре. Точка росы обычно определяется при помощи холодного зеркала. Однако при температуре точки росы ниже 0°С такие измерения становятся неточными, поскольку вода замерзает, что ведет к медленному образованию кристаллической решетки, напоминающей снежинку. Тем не менее при температурах ниже нуля вода еще длительное время может находиться в жидкой фазе. Это время зависит от перемешивания состава, скорости конвекции, температуры газа, загрязнения и т.д.
Таблица 3.7.1
Относительная влажность насыщенных растворов солей
(3.7.6)
где Т— абсолютная температура (в Кельвинах), Р — давление влажного воздуха (в мм рт.ст.), Ps — давление насыщенных водяных паров при температуре Т (в мм рт.ст.), Н — относительная влажность (в %). Из уравнения (3.7.6) видно, что диэлектрическая проницаемость влажного воздуха, а значит и его емкость, пропорциональны относительной влажности.
Пространство между пластинами конденсатора может быть заполнено не воздухом, а соответствующим диэлектрическим материалом, проницаемость которого сильно зависит от влажности окружающей среды. Например, существуют емкостные датчики, сформированные на основе гигроскопической полимерной пленки с нанесенными с двух сторон металлическими электродами.
На рис.3.7.1 показана схема, позволяющая при помощи емкостного датчика измерять относительную влажность воздуха в диапазоне 5...90% с точностью 2%, а на рис.3.7.2 приведены передаточные характеристики датчика и интерфейсной схемы. Номинальная емкость датчика при 75% RH составляет 500пФ. Он обладает квазилинейной передаточной функцией со смещением при нулевой влажности, равным 370пФ, и наклоном 1,7пФ/%RН. Показанная на рисунке схема выполняет две функции: преобразует емкость в напряжение и компенсирует емкость смещения для получения нулевого выходного напряжения при нулевом уровне RH. Основной частью схемы является аналоговый ключ LT1043 с автосинхронизацией, подключающий несколько конденсаторов к точке суммирования — на вход ОУ U1, (эта точка иногда называется виртуальной землей).
Рис.3.7.1. Упрощенная схема измерения влажности при помощи емкостного датчика.
Конденсатор С1, используется для компенсации емкости смещения, а конденсатор С2 включается последовательно с емкостным датчиком S1. Среднее напряжение на датчике должно быть равно нулю, в противном случае электрохимические процессы могут вывести его из строя. Неполярный конденсатор С2 защищает датчик от статического электричества. Переменный резистор P2 регулирует величину тока, поступающего на датчик, а P1 подстраивает ток смещения. Конденсатор С3, стоящий в цепи ОС, используется для интегрирования результирующего заряда, а конденсатор С4 поддерживает уровень выходного напряжения неизменным во время отсоединения точки суммирования ОУ от датчика.
Рис.3.7.2. передаточная функция емкостного датчика системы.
Такой же подход может быть использован для определения содержания влаги в образцах различных материалов. На рис.3.7.3 показана схема емкостной системы измерений, где изменение диэлектрической проницаемости образца приводит к изменению частоты генератора. Этот метод измерения влажности широко применяется в системах контроля фармацевтической продукции. Диэлектрическая проницаемость большинства медицинских таблеток по сравнению с водой достаточно низкая (2...5). Образец исследуемого материала помещается между двумя пластинами, формирующими конденсатор, подсоединенный к LC- колебательному контуру. Счетчик измеряет частоту, по которой определяется величина влажности. Для уменьшения влияния таких параметров окружающей среды, как температура и атмосферная влажность, рекомендуется использовать дифференциальные датчики. В этом случае определяется разность частот Δf=f0-f1 где f0 — частота, измеренная при пустом контейнере, a f1 — частота, измеренная с контейнером, заполненным исследуемым материалом. Этот метод имеет ряд ограничений: он весьма неточен при влажности ниже 0,5%; образец должен быть очищен от посторонних частиц с относительно высокой диэлектрической проницаемостью (например, от металла и пластика), а также геометрия образца не должна меняться во время проведения эксперимента.
Рис.3.7.3. Емкостная система измерения влажности.
Тонкопленочный емкостной датчик влажности может быть изготовлен на кремниевой подложке. Для этого на кремниевой подложке n-типа выращивается слой SiО2 толщиной 3000Ǻ (рис.3.7.4Б), а на него наносятся два электрода из алюминия, хрома или легированного фосфором поликремния, для чего применяется метод осаждения из газовой фазы, проводимый при низком давлении (LPCVD). Толщина электродов, имеющих гребенчатую форму (рис.3.7.4А), лежит в пределах 2000...5000 Ǻ. Для обеспечения дополнительной компенсации изменения окружающей температуры на той же самой подложке формируются два термочувствительных резистора. На верхнюю часть датчика наносится диэлектрический слой толщиной 300...4000Ǻ , для получения которого могут использоваться разные материалы, например, химически осажденные из газовой фазы SiО2 или фосфорное силикатное стекло. На рис.3.7.5 показана упрощенная эквивалентная схема тонкопленочного датчика влажности. Каждый компонент схемы является элементом RС-линии передач. При увеличении относительной влажности распределение сопротивления поверхности уменьшается, а эквивалентная емкость между выводами 1 и 2 возрастает. Величина емкости зависит от частоты. Следовательно, при измерении низких значений влажности частота должна быть порядка 100 Гц, в то время как для высоких величин влажности, ее надо выбирать в пределах 1...10 кГц.
Сопротивление многих неметаллических проводников, в основном, зависит от содержания в них воды. На этом принципе реализуются резистивные датчики влажности или гигристоры. На рис.3.7.6 показана схема гигристора. В нем используется материал, обладающий сравнительно низким удельным сопротивлением, которое сильно зависит от влажности окружающей среды. Слой такого материала довольно большой площади наносится сверху двух гребенчатых электродов.
Рис.3.7.4. Емкостной тонкопленочный датчик влажности: А – греенчатые электроды, формирующие пластины конденсатора; Б – поперечное сечение датчика.
Рис.3.7.5. Упрощенная эквивалентная электрическая схема емкостного тонкопленочного датчика влажности.
Когда он поглощает молекулы воды, сопротивление между электродами меняется, что регистрируется при помощи электронной схемы. Первый датчик такого типа был реализован Ф.В. Данмором в 1935 году; его гигроскопическая пленка состояла из 2...5% водного раствора LiCl. В качестве пленки для гигристоров иногда применяют полистирол, обработанный серной кислотой для получения требуемых значений поверхностного удельного сопротивления.
Другим перспективным материалом для изготовления пленок для гигристоров являются твердые полиэлектролиты, поскольку их электропроводность достаточно сильно зависит от влажности. Долговременная стабильность и воспроизводимость таких элементов может быть значительно улучшена при использовании взаимопроникающих цепей полимеров, а также соответствующих конструкционых материалов. При проведении измерений на частоте 1 кГц на экспериментальном образце такой пленки было показано, что при изменении RH от 0 до 90% ее импеданс уменьшается с 10МОм до 100Ом. На рис.3.7.7А показан твердотельный датчик влажности, реализованный на кремниевой подложке, обладающей высокой электропроводностью, чтобы пропускать через себя ток от алюминиевого электрода, нанесенного на ее поверхности методом вакуумного осаждения металлов. На электрод наносится слой из оксида алюминия, сверху которого формируется второй электрод из пористого золота, не мешающего прохождению газов, но обеспечивающего хороший электрический контакт. Слой алюминия подвергается специальной обработке для получения пористой оксидной поверхности.
Среднее поперечное сечение пор должно быть достаточным для прохода через них молекул воды. Электрические выводы формируются в кремниевой подложке и слое золота. Оксид алюминия, как и многие другие материалы, при контакте со смесью газов, содержащей водяные пары, поглощает воду. Количество поглощенных молекул воды пропорционально парциальному давлению водяных паров и обратно пропорционально абсолютной температуре. Оксид алюминия является диэлектрическим материалом. Его диэлектрическая проницаемость и поверхностное удельное сопротивление зависят от количества адсорбированной воды. По этой причине этот материал может применяться для изготовления чувствительных элементов датчиков влажности.
Рис.3.7.6. Схема гигристора.
Рис.3.7.7. А – структура тонкопленочного датчика влажности на основе тонких пленок из оксида алюминия; Б – упрощенная эквивалентная схема датчика влажности.
На рис.3.7.7Б показана эквивалентная электрическая схема такого датчика. Значения R1 и С1, определяются средними размерами пор в оксиде алюминия и его плотностью. Они зависят о количества молекул, прошедших через поры и осевших на поверхности. R2 и С2 — это сопротивление и емкость оксида, расположенного между пор, характеристики которого не зависят от уровня влаги. С3 — эквивалентная последовательная емкость, определяемая при измерении полного сопротивления компонентов в условиях сухой атмосферы на очень высоких частотах. При приближении частоты к нулю сопротивление датчика становится очень высоким (более 108Ом). Поэтому при измерении влажности необходимо учитывать и импеданс датчика. Все остальные резистивные и емкостные элементы, существующие в датчике, не реагирующие на изменения влажности, шунтируют R1 и С1, что приводит к уменьшению чувствительности преобразователя, а это, в свою очередь, вызывает снижение точности при низких значениях измеряемой величины. Поскольку показания влажности сильно зависят от температуры, в состав датчика обычно входят: сенсор влажности, термистор и эталонный конденсатор, защищенный от влияния влаги и обладающий низким температурным коэффициентом.
Датчики, реализованные на основе термисторов, измеряют влажность по изменению теплопроводности газов (рис.3.7.8А). Такие датчики состоят из двух крошечных термисторов R1 и R2, закрепленных при помощи очень тонких проводов для снижения тепловых потерь за счет теплопроводности через корпус.
Рис.3.7.8. Датчик абсолютной влажности с саморазогревающимися термисторами: А – схема и электрические соединения; Б – зависимость выходного напряжения от влажности.
Исследуемый газ через небольшие вентиляционные отверстия воздействует на левый термистор, при этом правый термистор размещается в герметичной камере с сухим воздухом. Оба термистора включены в мостовую схему, на которую подается напряжение +Е. При прохождении через термисторы тока их температура повышается до 170°С относительно температуры окружающей среды. Балансировка моста проводиться в условиях сухого воздуха, в уравновешенном состоянии выходное напряжение должно быть равно нулю. При отклонении абсолютной влажности воздуха от нулевого значения происходит постепенное повышение выходного напряжения. Однако при концентрации паров 150г/м3 оно начинает падать, а при концентрации 345г/м3 — даже меняет свою полярность (рис.3.7.8Б)
Большинство датчиков влажности обладают не очень хорошей воспроизводимостью. Например, величина их гистерезиса составляет от 0,5... 1% RH. Поэтому при помощи них нельзя проводить прецизионные измерения. Для этих целей требуется применение косвенных методов определения влажности. Самым эффективным из них является вычисление абсолютной и относительной влажности по температуре точки росы. Как было указано ранее, точка росы определяется по температуре, при которой жидкая и газовая фазы воды (в данном случае любого вещества) находятся в равновесии. Температура, при которой пар и твердая фаза воды находятся в термодинамическом состоянии равновесия, называется точкой замерзания. Каждой температуре точки росы соответствует только одно значение давления насыщенного пара. Поэтому, измеряя температуру точки росы при известном значении давления, всегда можно найти абсолютную влажность. Оптический способ определения влажности является оптимальным методом, которому соответствует минимальный гистерезис. Стоимость оптического гигрометра намного выше, чем у предыдущих датчиков, но он позволяет отслеживать низкие уровни содержания воды в продукции, что приводит к повышению ее качества, делает эту цену вполне оправданной.
Основным элементом оптического гигрометра является зеркало, температура поверхности которого точно регулируется при помощи термоэлектрического насоса. Пороговая температура зеркала настраивается на температуру точки росы. Исследуемый воздух при помощи насоса прогоняется над поверхностью зеркала. Если температура зеркала пересекает точку росы, на его поверхности конденсируются капли воды.
Рис.3.7.9. Датчик точки росы с охлажденным зеркалом.
При этом отражающие свойства зеркала изменяются, поскольку капли воды рассеивают лучи света, что детектируется соответствующим фотодетектором. На рис.3.7.9 показана упрощенная схема гигрометра с охлаждаемым зеркалом. Он состоит из термоэлектрического насоса, работающего на эффекте Пельтье. Этот насос отводит тепло от поверхности тонкого зеркала, внутрь которого встроен детектор температуры, входящий в состав цифрового термометра, отображающего температуру зеркала. Данный датчик является дифференциальным устройством, в котором верхняя оптопара — светоизлучающий диод (СИД) и фотодетекгор — используется для компенсации дрейфа, а вторая (нижняя)— для измерения коэффициента отражения зеркала. Симметричность датчика регулируется при помощи клиновидного оптического балансира, размещенного на пути лучей света верхней оптопары. Нижняя оптопара наклонена под углом 45° к зеркалу. При температуре выше точки росы, поверхность зеркала является сухой, а его отражающая способность — максимальной. Под управлением контроллера насос снижает температуру зеркала. При появлении капель воды отражающая способность зеркала резко падает, что вызывает уменьшение тока фотодектора. Сигнал фотодетектора поступает на контроллер, который теперь должен подавать на насос такой ток, чтобы температура зеркала оставалась равной точке росы, при которой не происходит ни дополнительной конденсации влаги, ни ее выпаривания с поверхности. В действительности, при этой температуре молекулы воды то прилипают к зеркалу, то отрываются от него, но среднее количество конденсата остается неизменным, т.е. устанавливается равновесие.
Поскольку полученная температура зеркальной поверхности точно определяет действительную точку росы, этот метод считается наиболее прецизионным способом измерения влажности. В рассмотренном датчике отсутствует гистерезис, а его чувствительность составляет 0,03°С от температуры точки росы. При известном давлении по точке росы можно определить все характеристики влажности: %RH, давление пара и т.д..
Этот метод имеет ряд недостатков: сравнительно высокую стоимость, возможность загрязнения зеркальной поверхности и достаточно высокое потребление электроэнергии тепловым насосом. Проблема, связанная с загрязнением, решается при помощи фильтров и специальной техники охлаждения зеркала, при которой температура сначала понижается ниже точки росы, чтобы выступило много конденсата, а потом резко нагревается. Это позволяет смыть загрязнение и оставить поверхность чистой.
Рис.3.7.10. Пьезоэлектрический датчик влажности с охлажденным зеркалом.
Основная идея вибрационных гигрометров аналогична идее оптических гигрометров с охлаждаемым зеркалом. Разница между ними заключается в том, что точка росы определяется не по изменению оптического коэффициента отражения поверхности, а по измерению массы охлаждаемой пластины. Эта пластина изготавливается из тонкого кварцевого кристалла, являющегося частью колебательного контура. Поскольку в основе вибрации кварцевой пластины лежит пьезоэлектрический эффект, появилось еще одно название такого датчика — пьезоэлектрический гигрометр. Охладитель Пельтье с высокой степенью точности контролирует температуру кварцевого кристалла (рис.3.7.10). При понижении температуры до точки росы на поверхности пластины формируется тонкая пленка из конденсированной воды, что вызывает изменение массы кристалла. Это приводит к сдвигу резонансной частоты колебательного контура от f0 до f1. Новая частота определяется толщиной слоя воды. Сдвиг по частоте приводит к изменению тока в охладителе Пельтье, стремящегося стабилизировать температуру на поверхности кристалла, близкой к точке росы. Из-за малых размеров кристалла и минимальной механической нагрузки на этом датчике очень сложно в обеспечить адекватную тепловую связь между охладителем и кристаллом. Принцип таких гигрометров может быть использован для построения датчиков на ПАВ. В этом случае исследуемый газ должен проходить по активной зоне преобразователя.
- Саратовский государственный технический университет
- Магистерская диссертация
- 1. Введение
- 2. Основные физические явления, эффекты и принципы, применяемые при создании датчиков
- 2.1. Электрические заряды, поля и потенциалы
- 2.2. Емкость
- 2.3. Магнетизм
- 2.4. Индукция
- 2.5. Сопротивление
- 2.6. Пьезо- и пироэлектрический эффекты
- 2.7. Эффекты Холла, Зеебека и Пельтье
- 2.8. Акустические эффекты
- 2.9. Температурные, теплопередающие и тепловые свойства материалов
- 2.10. Световое и оптическое излучения
- 3. Основные типы и конструкции современных датчиков
- 3.1. Классификация датчиков
- 3.2. Оптические датчики
- 3.3. Датчики температуры
- 3.4. Датчики скорости, расхода и уровня жидкости и газа
- 3.5. Датчики давления жидкости и газа
- 3.6. Датчики ядерного излучения
- 3.7. Датчики влажности и содержания воды
- 3.8. Химические датчики
- 3.9. Биосенсоры
- 4. Характеристики датчиков
- 5. Список рекомендуемых к проведению лабораторных работ
- 6. Заключение
- 7. Библиографический список