| 品牌 | TL | 型号 | TL8005-TH |
| 类型 | 数字式温湿度计 | 温度范围 | -10~70(℃) |
| 湿度范围 | 10~99%RH | 测量 | 0.1 |
| 测量误差 | 1(℃) | 等级 | B |
| 分辨率 | 0.1 | 尺寸 | 85*62*19(mm) |
| 重量 | 0.054(kg) | 适用范围 | 室内 |


1) 外形尺寸:85*62*19MM
2) LCD尺寸:39*34MM
3) 室内温度和湿度显示
4) 相对湿度与舒适度显示功能
5) 和温度与相对湿度显示
6) ℃/℉温湿度转换
7) 温度测量范围:-50℃~70℃(-58℉~158℉)
8) 温度显示分辨率:0.1℃(0.2℉)
9) 温度测量:±1℃
10) 温度采样周期:10秒
11) 相对湿度测量范围:10%~90%
12) 湿度显示分辨率:1%
13) 湿度测量:5%(室温25℃下)
14) 后置挂孔和支架,可挂墙可摆台
湿度测量方法
温湿度计湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。 常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,和电子式传感器法。 ① 双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于湿气和干空气的混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量可达±2%RH以上。 ② 静态法中的饱和盐法,是湿度测量中常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。 ③ 露点法是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果,准确度高,测量范围宽。计量用的精密露点仪准确度可达±0.2℃甚至更高。但用现代光-电原理的式露点仪价格昂贵,常和标准湿度发生器配套使用。 ④ 干湿球法,这是18世纪就发明的测湿方法。历史悠久,使用普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上。普通用的将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量就等于提高了湿度计的测量。 ⑤电子式湿度传感器法 电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业, 近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件,也将湿度提高到新的水平。
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,则提出过高的测湿是不合适的。 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的就足够了。对于要求控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH以上的湿度传感器。 而高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。相对湿度测量仪表,即使在20-25℃下,要达到2%RH的准确度仍是很困难的。通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。输出信号的湿度传感器。专用规程,几十年来,随着工业技术的发展,湿度计的使用场合已从气象领域逐渐扩展到工业领域,因此,继续将规程局限于气象专用已不合适。 b、将规程的适用范围由毛发湿度计扩展到其它各类机械式湿度计 毛发湿度计的感湿材料原为人头发。随着技术的进步,出现了大量的以尼龙、聚酰亚胺等高分子材料作感湿材料的湿度计,它们的工作原理与毛发湿度计类似,通常称为机械式湿度计。目前这类仪器的数量已大大超过原毛发湿度计。 另外,以构成的自然通风式干湿表目前在我国的使用也非常广泛,它们价格很低,使用场合和要求都与毛发湿度计相同。 因此,将以上两类仪器纳入本规程的适用范围是必要的。 c、将规程的适用范围由湿度计扩展到温湿度计 目前实际生产和使用的湿度计均为温湿度一体式仪器,单独的湿度计、湿度表则很少。因此,将温、湿度两部分都包括进来无论是对用户,还是对计量机构和计量管理机构都是十分有利的。 2.2 关于计量性能要求 2.2.1 示值误差 根据温湿度计生产和使用的实际情况,确定温度允许误差为:± 2℃。湿度示值误差定为:±5%RH(40%RH~70%RH,20℃)、± 7%RH(40%RH以下或70%RH以上,20℃)。这是考虑到以下原因: a、 目前国内厂家生产的工业用机械式温湿度计的出厂指标一般都为:±5%RH、±1℃~±2℃。 b、工业上实际环境湿度范围一般在40%RH~70%RH之间,温度一般在18℃~25℃左右,这一范围对温湿度要求较高。 c、毛发等机械式湿度计均为低档仪器,一般不适用于低湿、高温高湿等特殊场合。 d、相对湿度这一参数对温度有依赖性,因此相对湿度的技术指标应在一定温度下给出。 f、原规程未对仪器的湿示值误差作任何规定,这对用户的使用带来很大的不便。 2.2.2 湿滞误差/温度回差 温度回差定为:0.5℃;湿滞误差定为:3%RH。 原规程中称为湿度变差,为5%RH。根据实验结果,机械式湿度计的湿滞误差仅为1%RH。 2.2.3 重复性 定为温度0.5℃、湿度2%RH。由实验结果得到。 2.3 关于计量器具控制 2.3.1 标准器 标准器一般为精密露点仪,允许误差为:露点±0.2℃DP,温度±0.1℃。 考虑到各地气象部门以往都用通风干湿表作标准器,且经济条件不允许,因此保留采用数字通风干湿表的选项,允许误差为:为1.0%RH~1.7%RH。 3.3.1 配套设备 主要指温湿度检定箱,为保证检定结果不确定度满足要求,对其主要技术指标作了详细规定。考虑到相对湿度检定必须在恒定温度下进行,箱子必须具有调温功能。 标准器和配套设备的技术指标是十分关键的,它必须定得恰到好处,既能满足机械式温湿度计的检定要求,又符合实际国情。我们在规程制定过程中,以不确定度评定结果为依据,结合目前市场所能提供设备的实际情况,适当地调整标准器和配套设备各部分的不确定度分量,再依据该分量值确定技术指标。 3.3 环境条件 环境温湿度的要求主要是考虑到标准器和配套设备的工作状况。 3.4 检定方法 删除了原规程中对仪器的放大倍率和示值进行调整的内容,因为这属于仪器维修的范畴。 对仪器的湿度检定点进行了改进,增加了30%RH~70%RH之间的检定点,删除了90%RH、100%RH的检定点。这是据于以下原因: a、绝大多数湿度仪器使用在40%RH~70%RH。 b、实验结果显示,毛发湿度计具有非线性,在30%RH、70%RH点满足示值误差的情况下,不能保证40%RH、50%RH、60%RH也满足要求。 c、80%RH的以上湿度点很少使用。 2.4 关于检定周期 和温湿度表均采用相同的测量原理,因此,检定周期均定为1年[1]、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,和电子式传感器法。
专用规程,几十年来,随着工业技术的发展,湿度计的使用场合已从气象领域逐渐扩展到工业领域,因此,继续将规程局限于气象专用已不合适。 b、将规程的适用范围由毛发湿度计扩展到其它各类机械式湿度计 毛发湿度计的感湿材料原为人头发。随着技术的进步,出现了大量的以尼龙、聚酰亚胺等高分子材料作感湿材料的湿度计,它们的工作原理与毛发湿度计类似,通常称为机械式湿度计。目前这类仪器的数量已大大超过原毛发湿度计。 另外,以构成的自然通风式干湿表目前在我国的使用也非常广泛,它们价格很低,使用场合和要求都与毛发湿度计相同。 因此,将以上两类仪器纳入本规程的适用范围是必要的。 c、将规程的适用范围由湿度计扩展到温湿度计 目前实际生产和使用的湿度计均为温湿度一体式仪器,单独的湿度计、湿度表则很少。因此,将温、湿度两部分都包括进来无论是对用户,还是对计量机构和计量管理机构都是十分有利的。 2.2 关于计量性能要求 2.2.1 示值误差 根据温湿度计生产和使用的实际情况,确定温度允许误差为:± 2℃。湿度示值误差定为:±5%RH(40%RH~70%RH,20℃)、± 7%RH(40%RH以下或70%RH以上,20℃)。这是考虑到以下原因: a、 目前国内厂家生产的工业用机械式温湿度计的出厂指标一般都为:±5%RH、±1℃~±2℃。 b、工业上实际环境湿度范围一般在40%RH~70%RH之间,温度一般在18℃~25℃左右,这一范围对温湿度要求较高。 c、毛发等机械式湿度计均为低档仪器,一般不适用于低湿、高温高湿等特殊场合。 d、相对湿度这一参数对温度有依赖性,因此相对湿度的技术指标应在一定温度下给出。 f、原规程未对仪器的湿示值误差作任何规定,这对用户的使用带来很大的不便。 2.2.2 湿滞误差/温度回差 温度回差定为:0.5℃;湿滞误差定为:3%RH。 原规程中称为湿度变差,为5%RH。根据实验结果,机械式湿度计的湿滞误差仅为1%RH。 2.2.3 重复性 定为温度0.5℃、湿度2%RH。由实验结果得到。 2.3 关于计量器具控制 2.3.1 标准器 标准器一般为精密露点仪,允许误差为:露点±0.2℃DP,温度±0.1℃。 考虑到各地气象部门以往都用通风干湿表作标准器,且经济条件不允许,因此保留采用数字通风干湿表的选项,允许误差为:为1.0%RH~1.7%RH。 3.3.1 配套设备 主要指温湿度检定箱,为保证检定结果不确定度满足要求,对其主要技术指标作了详细规定。考虑到相对湿度检定必须在恒定温度下进行,箱子必须具有调温功能。 标准器和配套设备的技术指标是十分关键的,它必须定得恰到好处,既能满足机械式温湿度计的检定要求,又符合实际国情。我们在规程制定过程中,以不确定度评定结果为依据,结合目前市场所能提供设备的实际情况,适当地调整标准器和配套设备各部分的不确定度分量,再依据该分量值确定技术指标。 3.3 环境条件 环境温湿度的要求主要是考虑到标准器和配套设备的工作状况。 3.4 检定方法 删除了原规程中对仪器的放大倍率和示值进行调整的内容,因为这属于仪器维修的范畴。 对仪器的湿度检定点进行了改进,增加了30%RH~70%RH之间的检定点,删除了90%RH、100%RH的检定点。这是据于以下原因: a、绝大多数湿度仪器使用在40%RH~70%RH。 b、实验结果显示,毛发湿度计具有非线性,在30%RH、70%RH点满足示值误差的情况下,不能保证40%RH、50%RH、60%RH也满足要求。 c、80%RH的以上湿度点很少使用。 2.4 关于检定周期 和温湿度表均采用相同的测量原理,因此,检定周期均定为1年[1]、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,和电子式传感器法。
① 双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于湿气和干空气的混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量可达±2%RH以上。
② 静态法中的饱和盐法,是湿度测量中常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。
③ 露点法是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果,准确度高,测量范围宽。计量用的精密露点仪准确度可达±0.2℃甚至更高。但用现代光-电原理的式露点仪价格昂贵,常和标准湿度发生器配套使用。
④ 干湿球法,这是18世纪就发明的测湿方法。历史悠久,使用普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上。普通用的将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量就等于提高了湿度计的测量。
⑤电子式湿度传感器法
电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业, 近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件,也将湿度提高到新的水平。
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,则提出过高的测湿是不合适的。
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的就足够了。对于要求控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH以上的湿度传感器。
而高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。相对湿度测量仪表,即使在20-25℃下,要达到2%RH的准确度仍是很困难的。通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。
输出信号的湿度传感器。专用规程,几十年来,随着工业技术的发展,湿度计的使用场合已从气象领域逐渐扩展到工业领域,因此,继续将规程局限于气象专用已不合适。
b、将规程的适用范围由毛发湿度计扩展到其它各类机械式湿度计
毛发湿度计的感湿材料原为人头发。随着技术的进步,出现了大量的以尼龙、聚酰亚胺等高分子材料作感湿材料的湿度计,它们的工作原理与毛发湿度计类似,通常称为机械式湿度计。目前这类仪器的数量已大大超过原毛发湿度计。
另外,以构成的自然通风式干湿表目前在我国的使用也非常广泛,它们价格很低,使用场合和要求都与毛发湿度计相同。
因此,将以上两类仪器纳入本规程的适用范围是必要的。
c、将规程的适用范围由湿度计扩展到温湿度计
目前实际生产和使用的湿度计均为温湿度一体式仪器,单独的湿度计、湿度表则很少。因此,将温、湿度两部分都包括进来无论是对用户,还是对计量机构和计量管理机构都是十分有利的。
2.2 关于计量性能要求
2.2.1 示值误差
根据温湿度计生产和使用的实际情况,确定温度允许误差为:± 2℃。湿度示值误差定为:±5%RH(40%RH~70%RH,20℃)、± 7%RH(40%RH以下或70%RH以上,20℃)。这是考虑到以下原因:
a、 目前国内厂家生产的工业用机械式温湿度计的出厂指标一般都为:±5%RH、±1℃~±2℃。
b、工业上实际环境湿度范围一般在40%RH~70%RH之间,温度一般在18℃~25℃左右,这一范围对温湿度要求较高。
c、毛发等机械式湿度计均为低档仪器,一般不适用于低湿、高温高湿等特殊场合。
d、相对湿度这一参数对温度有依赖性,因此相对湿度的技术指标应在一定温度下给出。
f、原规程未对仪器的湿示值误差作任何规定,这对用户的使用带来很大的不便。
2.2.2 湿滞误差/温度回差
温度回差定为:0.5℃;湿滞误差定为:3%RH。
原规程中称为湿度变差,为5%RH。根据实验结果,机械式湿度计的湿滞误差仅为1%RH。
2.2.3 重复性
定为温度0.5℃、湿度2%RH。由实验结果得到。
2.3 关于计量器具控制
2.3.1 标准器
标准器一般为精密露点仪,允许误差为:露点±0.2℃DP,温度±0.1℃。
考虑到各地气象部门以往都用通风干湿表作标准器,且经济条件不允许,因此保留采用数字通风干湿表的选项,允许误差为:为1.0%RH~1.7%RH。
3.3.1 配套设备
主要指温湿度检定箱,为保证检定结果不确定度满足要求,对其主要技术指标作了详细规定。考虑到相对湿度检定必须在恒定温度下进行,箱子必须具有调温功能。
标准器和配套设备的技术指标是十分关键的,它必须定得恰到好处,既能满足机械式温湿度计的检定要求,又符合实际国情。我们在规程制定过程中,以不确定度评定结果为依据,结合目前市场所能提供设备的实际情况,适当地调整标准器和配套设备各部分的不确定度分量,再依据该分量值确定技术指标。
3.3 环境条件
环境温湿度的要求主要是考虑到标准器和配套设备的工作状况。
3.4 检定方法
删除了原规程中对仪器的放大倍率和示值进行调整的内容,因为这属于仪器维修的范畴。
对仪器的湿度检定点进行了改进,增加了30%RH~70%RH之间的检定点,删除了90%RH、100%RH的检定点。这是据于以下原因:
a、绝大多数湿度仪器使用在40%RH~70%RH。
b、实验结果显示,毛发湿度计具有非线性,在30%RH、70%RH点满足示值误差的情况下,不能保证40%RH、50%RH、60%RH也满足要求。
c、80%RH的以上湿度点很少使用。
2.4 关于检定周期
和温湿度表均采用相同的测量原理,因此,检定周期均定为1年[1]?。
2.5 关于温湿度均匀度和波动度测试方法
温湿度检定箱的均匀度和波动度指标关系到检定结果的不确定度。由于目前现有的各种测试方法都是针对环境试验箱的,不仅测量要求低,而且结果都是取一段时间平均值,而我们检定时是读取瞬时读数的,因此不能直接采用这些方法,故制订了专用的测试方法,作为附录列入。
2.6 检定结果的不确定度
参照JJF 1059 – 1999的要求,对按本规程的方法进行检定的结果进行了不确定度评定,评定结果:温湿度的扩展不确定度均小于仪器示值误差的1/3,表明本规程的方法是合理的。
3 结论
本规程的制订充分考虑了国内机械式温湿度计的实际情况,方便和规范了仪器的生产和使用,保证了量值的统一。




