Si el agua condensa sobre el sensor, la medida se acabó
Sonda HUMICAP para humedad alta constante o con cambios rápidos: cámaras de secado y de ensayo, aire de combustión, humidificadores y meteorología. Su función de calentamiento de sonda mantiene el cabezal por encima del punto de rocío, así que el agua no condensa sobre él y la medición sigue viva. Construcción a prueba de vapor y presión, ±0.8 %HR y ±0.1 °C, de −70 a +180 °C, hasta 10 bar.
Cuando el aire se acerca a la saturación, cualquier superficie que esté un poco más fría que el aire se cubre de agua. Y un sensor de humedad mojado deja de medir el aire: mide la gota que tiene encima. La lectura se clava en 100 %HR y no vuelve hasta que se seca — que puede ser horas después, con el proceso ya perdido.
El HMP7 lo resuelve por la vía directa: calienta la sonda. Y no calienta solo el elemento sensor, sino toda la cabeza de medición. Al mantenerla por encima de la temperatura de punto de rocío del proceso, el agua no llega a condensar sobre ella, y la sonda sigue entregando el punto de rocío del proceso sin interrupción.
Hay una contrapartida que conviene entender: si calientas la sonda, su propia humedad relativa deja de ser la del proceso — porque la HR depende de la temperatura, y la sonda ya no está a la del ambiente. El punto de rocío sí es correcto, pero el %HR no.
La solución que documenta el fabricante es introducir un valor de compensación de temperatura: se le dice a la sonda a qué temperatura está realmente el proceso, y con eso recalcula la humedad relativa verdadera a temperatura de proceso, sin haber dejado que condense. La hoja nombra de dónde sacar ese valor: de una sonda de temperatura TMP1.
Es exactamente la pareja que describe también la hoja del TMP1, desde el otro lado: HMP7 calentada + TMP1 midiendo la temperatura real, las dos conectadas en paralelo al mismo control. Si tu proceso vive cerca de la saturación y necesitas %HR fiable —no solo punto de rocío—, ese par es la configuración que el propio fabricante propone.
El HMP7 es la cuarta de una plataforma común: mismo sensor, misma exactitud, mismo Pt100, mismo rango de temperatura y la misma aprobación DNV GL. No compiten; cada una resuelve algo distinto:
| HMP7 | HMP5 | HMP4 | HMP3 | |
|---|---|---|---|---|
| Su problema | La condensación | El aislamiento | La presión | El mantenimiento |
| Su respuesta | Calentamiento de sonda | 250 mm de longitud | Hasta 100 bar | Sensor reemplazable sin herramientas |
| Presión | Hasta 10 bar, y vacío | No especificada | Hasta 100 bar, y vacío | No especificada |
| Sensores | R2, R2C y 180VC (H₂O₂) | R2 y R2C | R2 y R2C | R2, R2C y 180VC (H₂O₂) |
| Alimentación | 18-30 V CC | 15-30 V CC | 15-30 V CC | 15-30 V CC |
| Cable | 0.15, 2 o 10 m | 2 o 10 m | 2 m | 0.15, 2, 5 o 10 m |
| Peso con 2 m | 310 g | 436 g | 530 g | 302 g |
Dos avisos que salen de esta tabla. El primero, eléctrico: el HMP7 arranca desde 18 V CC, no desde 15 como las otras tres — es la que calienta, y necesita ese margen. Una fuente de 15 V que alimenta perfectamente a un HMP3 deja muda a esta. El segundo, de presión: el HMP7 llega a 10 bar, diez veces menos que el HMP4. Si tu punto es de alta presión, el modelo es aquel, aunque también haya condensación.
Datos de la hoja técnica del HMP7 de Vaisala.
| Opciones de sensor | HUMICAP R2, HUMICAP R2C (con purga) y HUMICAP 180VC (con purga y resistente a H₂O₂; su exactitud no está especificada por debajo de −20 °C) |
|---|---|
| Rango de humedad | 0 a 100 %HR, con punto de rocío máximo de +95 °C |
| Exactitud de humedad | ±0.8 %HR de 0 a 90 %HR, a +23 °C |
| Incertidumbre de calibración de fábrica | ±0.5 %HR de 0 a 40 %HR; ±0.8 %HR de 40 a 95 %HR |
| Tiempo de respuesta, humedad | 15 s (T63) |
| Sensor de temperatura | Pt100 RTD Clase F0.1, según IEC 60751 |
| Rango de temperatura | −70 a +180 °C |
| Exactitud de temperatura | ±0.1 °C, con incertidumbre de calibración de ±0.1 °C a +23 °C |
| Prevención de condensación | Calentamiento de sonda, que calienta toda la cabeza de medición |
| Construcción | A prueba de vapor y de presión |
| Presión de operación | Menor a 10 bar |
| Ambiente de la cabeza de sonda | −70 a +180 °C, con humedad de hasta +100 °C de punto de rocío |
| Ambiente del cuerpo de sonda | −40 a +80 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −40 a +80 °C |
| Uso en exteriores | Apta |
| Medio de medición | Aire, nitrógeno, hidrógeno, argón, helio, oxígeno y vacío. Consultar a Vaisala si hay otros químicos presentes |
| Grado de protección | IP66 en el cuerpo de la sonda |
| Salida digital | RS-485 sin aislamiento, protocolo Modbus RTU |
| Parámetros de salida | Dieciocho: humedad relativa y relativa respecto a hielo, humedad absoluta y absoluta a NTP, punto de rocío, punto de rocío/escarcha, ambos también a 1 atm, diferencia de punto de rocío, temperatura, bulbo húmedo, entalpía, razón de mezcla, concentración de agua en ppmv y en volumen, fracción másica en ppmw, y presión de vapor de agua y de saturación |
| Alimentación | 18 a 30 V CC |
| Consumo | 10 mA típico, 500 mA máximo durante la purga |
| Conector | M12 de 5 pines, macho, codificación A |
| Longitud de cable | 0.15 m, 2 m o 10 m |
| Materiales | Sonda y cuerpo de acero inoxidable AISI 316L; forro de cable en FEP |
| Peso | 310 g con cable de 2 m |
| Calibración | Certificado trazable de seis puntos en humedad y uno en temperatura |
| Aprobación de tipo | DNV GL, certificado n.º TAA00002YT |
| Cumplimiento | Directivas EMC 2014/30/UE y RoHS. EN 61326-1, entorno industrial |
| Marcado | CE, China RoHS y RCM |
Dos cifras de esta tabla que no se pueden intercambiar con las de sus hermanas. La alimentación mínima es de 18 V CC, tres más que en el HMP3, el HMP4 y el HMP5 — el calentamiento necesita ese margen. Y la presión admisible es de 10 bar, no los 100 del HMP4. Son las dos confusiones fáciles al especificar dentro de esta familia.
En una cámara de ensayo climático, el ciclo pasa a propósito por condiciones extremas de humedad, y muchas veces por transiciones rápidas entre ellas. Es el caso para el que este modelo existe: la sonda tiene que sobrevivir a la condensación y seguir midiendo durante la rampa, no recuperarse después.
La humedad del aire que entra a un quemador afecta a la combustión y al rendimiento. Es aire caliente y húmedo, con la sonda expuesta a un chorro continuo: terreno de construcción a prueba de vapor y de acero inoxidable 316L.
Un humidificador trabaja, por definición, en el extremo alto de la escala. Medir su salida sin que el sensor se moje es justo el problema que el calentamiento resuelve.
A la intemperie, la niebla y el rocío nocturno mojan cualquier sensor. La sonda es apta para exteriores, e IP66 en el cuerpo, y el calentamiento la mantiene operativa en las horas en que un sensor sin calentar estaría saturado.
Y si además de humedad alta hay químicos o desinfección en el ambiente: esta sonda se pide con tres sensores distintos, y dos de ellos —el R2C y el 180VC— permiten la purga, que calienta el elemento a intervalos para expulsar lo que se le adhiera. El 180VC es además resistente al peróxido de hidrógeno, así que aguanta ciclos de descontaminación con H₂O₂. Es la misma opción que ofrece el HMP3, y no la tienen ni el HMP4 ni el HMP5.
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