对于常见的温湿度传感器,使用一段时间后温湿度的检测可能会有所不同,用户需留意其检验,检查数据与否,各个部件的使用情况等,为了防止好的温湿度传感器的损坏及其对温湿度的影响长期使用温湿度传感器之后,不可避免地会遇到灰尘和土壤等污染物堆积在上面。如果这些污染物长时间黏附在温湿度传感器之上,会慢慢妨碍和影响其传感功能,从而影响其稳定性能。因此,我们应及时清洁和擦拭传感器。检修温湿度传感器。如果找到故障,用户需立即维修。替换损毁的零件。不要继续使用损毁的设备。这不仅会影响温湿度传感器,还会给温湿度数据造成差异,从而影响稳定的温湿度传输。如果难以维修或维修不了,那可以替换全新的传感器 采用温湿度传感器时,使用者或维护人员必须提升维护意识。应当知道,即使质量可信的温湿度传感器,如果不留意它的维护知识,传感器经过一段时间的高频率持续使用之后会加快损耗,从而降低其稳定使用寿命,因此,为了使传感器更好地为用户服务,使用者或维护人员应当注意它的维护内容。
食品储运:由于食品储运过程时间并不是一个短期问题,但食品保存中的相对平衡湿度又是保证食品安全的一项重要指标,相对平衡湿度直接影响菌落的生长。例如:在平衡相对湿度为95%RH至91%RH范围内,易于滋生的菌落为沙门氏菌、波林特菌、乳酸菌、霉菌和酵母菌。而食物保存周期也与温度、平衡相对湿度有关,平衡相对湿度值为81%RH的蛋糕,其保质期为27℃时14天、21℃时24天,如果平衡相对湿度提高到85%RH,这些指标将降低为27℃时8天、21℃时12天。吸湿物质的平衡相对湿度起到了决定性作用。平衡相对湿度定义为物质与空气中水不进行交换情况下,由周围空气获取的湿度值。这个定义很清楚,为了成功地储存和保持这些产品,环境气候的控制及包装必须仔细指明。
由于食品储运过程时间并不是一个短期问题,但食品保存中的相对平衡湿度又是保证食品安全的一项重要指标,相对平衡湿度直接影响菌落的生长。例如:在平衡相对湿度为95%RH至91%RH范围内,易于滋生的菌落为沙门氏菌、波林特菌、乳酸菌、霉菌和酵母菌。而食物保存周期也与温度、平衡相对湿度有关,平衡相对湿度值为81%RH的蛋糕,其保质期为27℃时14天、21℃时24天,如果平衡相对湿度提高到85%RH,这些指标将降低为27℃ 时8天、21℃ 时12天。吸湿物质的平衡相对湿度起到了决定性作用。平衡相对湿度定义为物质与空气中水不进行交换情况下,由周围空气获取的湿度值。这个定义很清楚,为了成功地储存和保持这些产品,环境气候的控制及包装必须仔细指明。同时,很多食品的保存在过于干燥情况下,其口感都会有些变坏。针对这种情况,要求实时记录温湿度变化,保证食品安全进入消费者口中。