기존 수분 측정 방법은 수분 측정기로 대체됩니다.
인간은 간단한 수동 기기에서 최첨단 과학 기기에 이르기까지 역사 전반에 걸쳐 기기와 미터의 생성을 탐구했습니다. 개체 수분 함량 측정 기술도 항상 개선되고 있습니다. 처음에는 수분 측정기가 존재하지 않았던 것 같습니다. 초기 수분은 건조에 의해 측정되고 후속 측정은 중량 감소 방법의 공식을 사용하여 이루어집니다. 중량 감소 전 물체의 무게에서 중량 감소 후 물체의 무게를 뺀 값은 수분 함량과 같습니다. 수분 함량은 수동으로 결정됩니다. 이 접근 방식은 수분 함량 계산이 매우 부정확하며 많은 상황이 테스트 결과에 쉽게 영향을 미쳐 불안정한 측정 데이터로 이어질 수 있습니다.
A/D(디지털/아날로그 변환) 연동 기반의 디지털 수분 분석기는 20세기 중반 이후 자동화 제어 이론의 도입과 자동 제어 기술의 성숙에 따른 산업 기술의 진보에 힘입어 빠르게 성장했습니다. 수분 측정 장치는 컴퓨터, 통신, 소프트웨어, 신소재 및 신기술의 빠른 발전과 성숙한 인공 지능 및 온라인 측정의 잠재력으로 인해 지능형, 디지털 및 자동화되고 있습니다. 최근 몇 년 동안 수분계는 보편화되었으며 여러 산업 분야에서 광범위하게 활용되었습니다. 상당한 측정 오류가 있는 기존 수분 분석기 및 수분 측정 기술의 사용이 단계적으로 중단되고 있습니다.
수분 측정기는 제약, 곡물, 사료, 종자, 유채, 탈수 야채, 담배, 화학, 차, 식품 및 육류 산업뿐만 아니라 농업을 포함하여 빠른 수분 측정이 필요한 모든 비즈니스에 광범위하게 적용할 수 있습니다. , 임업, 종이, 고무 및 플라스틱 산업. 실험실 및 섬유 및 기타 부문의 생산 중에 고체, 과립, 분말, 콜로이드 및 액체의 수분 함량을 측정하기 위한 요구 사항을 동시에 충족할 수 있습니다.
수분 측정기의 적정 결과는 특정 요구 형식에 따라 입력 및 출력할 수 있으며 수분 측정기는 관련 통계 및 분석을 자동으로 수행할 수 있으므로 수분 측정기가 시기적절할 수 있습니다. 수분계를 사용할 때 이러한 요소를 고려해야 합니다. 급속 수분 분석기는 유용한 결과를 얻기 위해 기술적 측면 외에도 고려해야 할 요소가 많기 때문에 적정 속도가 빠르고 정확해야 합니다.
수분 측정기는 직사광선, 진동 등을 피하도록 노력해야 합니다. 온도 간섭 및 전원 변동이 없는 것이 가장 좋습니다. 열원 수집으로 인한 부정확한 측정을 방지하기 위해 열 발산을 위해 기기 주변에 충분한 공간이 있어야 합니다. 기기와 테스트 중인 물질 사이의 거리를 유지해야 합니다. 사용 중에는 악기의 통풍구를 덮거나 다른 물건으로 채워서는 안되며 이는 매우 위험합니다. 가열을 시작할 때 작업자에게 해를 끼치지 않도록 기기 주변에 가연성 물질을 두지 마십시오. . 또한 측정할 재료 샘플의 무게는 가능한 한 작아야 테스트 결과의 정확성에 도움이 됩니다.






