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恒溫混勻儀校準裝置的設計和驗證

2015-05-30 05:11:47朱毅晨
科技創新與應用 2015年34期

摘 要:文章簡單介紹了恒溫混勻儀結構和用途。詳細闡述了其校準裝置的設計,以及對所設計的校準裝置的技術指標進行驗證。

關鍵詞:恒溫混勻儀;校準裝置;校準

1 概述

恒溫混勻儀是樣品孵化、催化、混勻以及保存等反應過程的自動化工具。它控溫精度高,制樣平行性好,用以替代傳統的水浴裝置, 可廣泛應用于各種樣品的培養、保存和反應,應用行業遍及醫藥、化工、食品安全、質檢、環境等。

恒溫混勻儀按照其結構和用途的不同又被稱為恒溫振蕩器、恒溫孵育器、恒溫金屬浴、干式恒溫器等。它的工作原理是采用了直流無刷電機以及微處理技術結合智能化PID 控制能夠在達到目標溫度后快速的保持穩定,并使用金屬等溫塊來保證孔間溫度的均一性。對于ph值、酶的活性、微生物生長與存活等,溫度都是重要的影響因素。所以恒溫混勻儀溫度參數的準確性對實驗結果有著巨大的影響。其技術指標如下:

控溫范圍:-10℃~100℃

溫度均勻性:±(0.3~1.0)℃

溫度穩定性:±(0.3~1.0)℃

溫度顯示分辨率:0.1℃或1℃

2 校準裝置的設計

各行業在使用恒溫混勻儀時,對其實際溫度、溫度均勻度、溫度波動度都有不同的要求。另外這三項也是各種溫度類計量器具都比較關注的項目。因此恒溫混勻儀校準裝置的校準項目就包括這三項。

以前常規使用的都是T型或K型熱電偶,此類傳感器的優點是反應迅速,使用方便,經濟實惠,缺點是準確性較差。隨著恒溫混勻儀技術指標的提高,已經不符合校準要求了。第二是鉑熱電阻,優點是準確性高,缺點是反應慢。第三是熱敏電阻,相比熱電偶和鉑電阻,熱敏電阻溫度計優點:體積小、反應快、使用方便,適合的量程和準確性。為了保證測試精度和適應模塊大小,計劃采用熱敏電阻當做測溫傳感器。

而針對傳感器的外型,將原有的熱電偶前端小等溫塊的結構加以改進。將鋁制外殼掏空,將熱敏電阻埋入其中,用導熱硅膠填充封裝。

經過對各個廠商生產的恒溫混勻儀的技術資料的查找,發現恒溫混勻儀的試管孔尺寸是直徑(6~40)mm,深度則需要分情況,直徑(6~10)mm深度是20mm,直徑(12~40)mm的深度則是40mm。為了實用以及經濟性考慮,希望傳感器的規格尺寸盡可能少,于是根據深度不同,選取6mm 以及12mm 作為傳感器的外形尺寸。

3 設計的驗證

3.1 不同空隙大小對溫度校準的影響

在初步確定的傳感器種類和外形結構后,需要通過實驗來分析它們的適用范圍。

為了進行實驗,制作了2個包括以上各直徑尺寸的金屬等溫塊,孔深分別為20mm和40mm,將其放入恒溫槽來模擬恒溫混勻儀的溫度環境。

首先進行測試的是直徑6mm傳感器, 在我們將它分別放入了管深20mm直徑6mm、 8mm、 10mm、 12mm試管孔中。選取-10℃、50℃以及100℃進行試驗,等待溫度穩定后,試驗數據列表如表1。

由表1可見,對于直徑6mm,以及8mm的試管孔,6mm傳感器的測量誤差<0.1℃;10mm試管孔在加入棉花后,測量誤差<0.1℃;12mm試管孔測總是>0.1℃。

然后進行測試的是直徑12mm傳感器,將它分別放入了管深40mm直徑12mm、 16mm、 20mm、 26mm試管孔中。選取-10℃、50℃以及100℃進行試驗,等待溫度穩定后,試驗數據列表如表2。

由表2可見,直徑12mm、16mm的試管孔,12mm傳感器的測量誤差<0.1℃;20mm試管孔在加入棉花后,測量誤差<0.1℃;26mm試管孔測總是>0.1℃。

3.2 傳感器放入不同深度對溫度校準的影響

雖然現有的恒溫混勻儀沒有孔深20mm直徑(13~40)的試管孔,但為了測試傳感器放入不同深度對溫度校準的影響,還是在等溫塊上預留了模擬用的試管孔。并將直徑12mm的傳感器放入其中進行了測試,數據列表如表3。

由表3可見,直徑≥12mm、孔深20mm的試管孔中,只有12mm的試管孔對于12mm的傳感器測量誤差在0.1℃以內。

4 結束語

通過以上實驗和相關分析,此2種規格的傳感器適用于校準常規的恒溫混勻儀,測量誤差都在0.1℃以內。于是將熱敏電阻制作2組每組6個傳感器。尺寸分別為直徑6mm高8mm以及直徑12mm高20mm。將傳感器連入數據采集器,并聯通電腦;將其分度表輸入電腦,制成自動測試軟件。這樣就建立了一套恒溫混勻儀校準系統。可以校準混勻儀的溫度誤差、均勻性和穩定性。

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作者簡介:朱毅晨(1985-),男,上海人,學歷:本科,工作單位:上海市計量測試技術研究院。

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