기존 수분 측정 방법을 수분 측정기로 대체
도구 개발의 역사에서 인간은 전통적인 수동 도구부터 현대 과학 도구까지 끊임없이 탐구해 왔습니다. 물체의 수분 함량을 측정하는 방법도 지속적으로 개선되고 있는데, 초기에는 수분 측정기라는 개념이 없었던 것 같습니다. 초기 수분 측정은 건조 후 체중 감량 방법의 공식인 [수분 함량=[체중 감소 전 물체의 질량 - 체중 감량 후 물체의 질량]/감소 전 물체의 질량]을 사용하여 측정했습니다. . 이 방법으로 계산된 수분 함량은 매우 부정확하며 측정 결과는 다양한 요인에 의해 쉽게 영향을 받아 측정 데이터가 불안정해집니다.
산업 기술 혁신에 힘입어{0}세기 중반 이후 자동 제어 이론이 등장하고 자동 제어 기술이 성숙되면서 A/D(디지털/아날로그 변환) 링크를 기반으로 한 디지털 수분계가 급속히 발전했습니다. . 컴퓨터, 통신, 소프트웨어, 신소재, 신기술의 급속한 발전과 성숙으로 인공지능과 온라인 측정이 가능해지면서 수분 측정 장비가 지능적이고 디지털화되고 자동화되었습니다. 최근에는 수분측정기가 다양한 산업분야에서 널리 활용되고 있으며 널리 활용되고 있습니다. 측정 오류가 큰 기존 수분 측정기와 측정 방법은 점차적으로 폐지되고 있습니다.
수분 측정기는 의약품, 곡물, 사료, 종자, 유채, 탈수 야채, 담배, 화학, 차, 식품, 육류, 섬유 등 수분의 빠른 측정이 필요한 모든 산업 분야는 물론 실험실 및 산업 분야에서 널리 사용될 수 있습니다. 농업, 임업, 제지, 고무, 플라스틱 및 섬유와 같은 산업의 생산 공정. 동시에 고체, 입자, 분말, 콜로이드 및 액체의 수분 함량을 측정하기 위한 요구 사항을 충족합니다.
수분계를 사용하는 동안 수분계의 적정 결과가 특정 형식에 따라 입력 및 출력될 수 있으며 수분계가 자동으로 관련 통계 및 분석을 수행할 수 있다는 사실에 주의해야 합니다. 수분 측정기는 적시에 관련 데이터를 얻을 수 있습니다. 고속 수분계를 사용할 때에는 그 기술적 특성을 알아야 할 뿐만 아니라 주의할 점이 많기 때문에 사용 시 적정 속도가 빠르고 정확해야 합니다.
수분 측정기는 직사광선, 진동 및 기타 조건을 최대한 피해야 합니다. 또한 온도 간섭과 전력 변동을 피해야 합니다. 열원의 축적으로 인한 부정확한 측정을 방지하려면 장비 주변에 열 방출을 위한 충분한 공간이 있어야 합니다. 장비와 테스트 물질 사이의 거리를 유지해야 합니다. 사용 중에는 기기의 환기구를 다른 물체로 덮거나 채우지 마십시오. 이는 매우 위험합니다. 가열을 시작할 때 작업자의 부상을 방지하기 위해 가연성 물질을 장비 주변에 두지 마십시오. 또한, 측정되는 물질 샘플의 무게를 최대한 최소화해야 검출 결과의 정확도를 높이는 데 도움이 됩니다.






