Yleiset termoelementtityypit ja ominaisuudet
Jätä viesti
1. K-tyyppinen termoelementin nikkeli-kromi (Nickel-picon (nikkeli-aluminumi) termoelementti)
K-tyyppinen termoelementti on emäksinen metallilämoelementti, jolla on voimakas hapettumiskestävyys. Se voi mitata 0-1300 asteen keskilämpötila. Se soveltuu jatkuvaan käyttöön hapettumis- ja inerttien kaasuissa. Lyhytaikainen käyttölämpötila on 1200 astetta ja pitkäaikainen käyttölämpötila on 1000 astetta. Sen termoelektrisen potentiaalin ja lämpötilan välinen suhde on suunnilleen lineaarinen. Se on tällä hetkellä laajimmin käytetty termoelementti. Se ei kuitenkaan sovellu paljaan johdon käyttöön tyhjiö-, rikkipitoisuudessa, hiilitä sisältävässä ilmakehässä ja redox-vuorotellen ilmakehässä; Kun happea osittainen paine on alhainen, kromi nikkeli-kromisännässä hapettuu mieluiten, mikä aiheuttaa suuren muutoksen termoelektrisellä potentiaalilla, mutta metallikaasulla on vähän vaikutusta siihen. Siksi metalli -suojaputkia käytetään usein.
K-tyyppisten termoelementtien haitat:
(1) Termoelektrisen potentiaalin korkean lämpötilan stabiilisuus on huonompi kuin N-tyyppisten lämpöparien ja jalometallin lämpöparit. Sitä vaurioituu usein hapettumisella korkeammissa lämpötiloissa (esimerkiksi yli 1000 astetta);
(2) Lyhytaikainen lämpösyklin stabiilisuus on huono 250-500 asteen alueella, toisin sanoen samassa lämpötilapisteessä, termoelektriset potentiaalilukemat ovat erilaisia lämmitys- ja jäähdytysprosessin aikana, ja ero voi saavuttaa 2-3 asteen;
(3) sen negatiivisen elektrodin magneettinen muunnos tapahtuu 150-200 asteen alueella, aiheuttaen valmistumisarvon huoneenlämpötila -alueella 230 asteeseen, joka poiketa valmistumistaulukosta, etenkin kun sitä käytetään magneettikentässä, lämpöelektriset potentiaalirakenteet, jotka eivät liity siihen aikaan;
(4) Kun altistetaan korkean virtauksen keskijärjestelmän säteilytykselle pitkään, johtuen negatiivisen elektrodin, kuten mangaanin (MN) ja koboltin (CO), muuttumisesta, sen stabiilisuus on heikko, mikä johtaa suureen muutos termoelektrisen potentiaalin.
2
Tämän termoelementin positiivinen elektrodi on platina-rhodiumseos, joka sisältää 10% rodiumia, ja negatiivinen elektrodi on puhdasta platina.
Sen ominaisuudet ovat:
(1) Stabiili termoelektrinen suorituskyky, voimakas hapettumiskestävyys, joka sopii jatkuvaan käyttöön hapettavassa ilmakehässä, pitkäaikainen käyttölämpötila voi saavuttaa 1300 asteen, kun se ylittää 1400 asteen, jopa ilmassa, puhdas platinajohto kiteytyy uudelleen, mikä tekee jyvät karkeat ja rikkoutuneet;
(2) korkea tarkkuus, suurin tarkkuustaso kaikkien lämpöparien keskuudessa, jota yleensä käytetään standardina tai korkeampien lämpötilojen mittaamiseksi;
(3) laaja käyttövalikoima, hyvä tasaisuus ja vaihdettavuus;
(4) Tärkeimmät haitat ovat: pieni erotusteräelektrinen potentiaali, niin pieni herkkyys; Kallis hinta, alhainen mekaaninen lujuus, joka ei sovellu käytettäväksi pelkistävässä ilmakehässä tai metallihöyryn olosuhteissa.
3.
E-tyypin termoelementti on suhteellisen uusi tuote, ja positiivinen elektrodi on nikkeli-kromi seos ja negatiivinen elektrodi on kupari-nikkeliseos (Constantan). Sen suurin piirre on, että yleisesti käytettyjen lämpöparien joukossa sen lämpöä potentiaali on suurin, toisin sanoen sen herkkyys on korkein; Vaikka sen sovellusalue ei ole yhtä leveä kuin K-tyyppisellä parilla, se valitaan usein korkean herkkyyden, alhaisen lämmönjohtavuuden ja sallitun suuren resistanssin olosuhteissa; Käytetyt rajoitukset ovat samat kuin K-tyypin, mutta se ei ole kovin herkkä korroosiolle ilmakehissä, joilla on korkea kosteus.
4. N-tyyppinen termoelementti (nikkeli-kromi-picon-nickel-silicon termoelementti)
Tämän termoelementin pääpiirteet: voimakas lämpötilanhallinta ja hapettumiskestävyys alle 1300 asteen, hyvän pitkäaikaisen stabiilisuuden ja lyhytaikaisen lämpösyklin toistettavuuden, hyvän resistenssin ydinsäteilylle ja matala lämpötila. Lisäksi 400-1300 asteen alueella N-tyyppisen termoelementin termoelektristen ominaisuuksien lineaarisuus on parempi kuin K-tyypin lämpöpöydän; Mutta matalan lämpötilan alueella (-200-400 aste) epälineaarinen virhe on suuri ja materiaali on vaikeaa ja vaikeaa käsitellä.
5. J-tyyppinen termoelementti (Iron-Constantan Thermocuple)
J-tyyppinen termoelementti: Tämän termoelementin positiivinen elektrodi on puhdasta rautaa ja negatiivinen elektrodi on Constantan (Copper-Nickel-seos). Se on halpa ja sopiva tyhjiöhapetukseen pelkistävien tai inerttien ilmakehän yhteydessä. Lämpötila -alue on -200 - 800 asteeseen, mutta yleisesti käytetty lämpötila on vain alle 500 astetta, koska tämän lämpötilan ylittämisen jälkeen raudan termoelementin hapettumisnopeus kiihtyy. Jos käytetään paksua lankaa, sitä voidaan silti käyttää korkeissa lämpötiloissa ja sen käyttöikä on pidempi; Tämä termoelementti voi vastustaa vety (H2) ja hiilimonoksidia (CO) kaasukorroosiota, mutta sitä ei voida käyttää korkeassa lämpötilassa (kuten 500 astetta) rikki- (S) ilmakehässä.
6. T-Type Thermocuple (Copper-kupari-nickel-termoelementti)
T-tyypin lämpöpöytä: Tämän termoelementin positiivinen elektrodi on puhdasta kuparia ja negatiivinen elektrodi on kupari-nikkeliseos (tunnetaan myös nimellä Constantan). Sen pääpiirteet ovat:
Ala -metallilämpöpareiden joukossa sillä on korkein tarkkuus ja hyvä termoelementin tasaisuus; Sen käyttölämpötila on -200 ~ 350 aste. Koska kuparin lämpöpöytä on helppo hapettua ja oksidikalvoa on helppo pudota, sen ei yleensä saa ylittää 300 astetta, kun sitä käytetään hapettavassa ilmakehässä. -200 ~ 300 asteen alueella niiden herkkyys on suhteellisen korkea. Toinen Copper-Constantan-lämpöparien ominaisuus on, että ne ovat halpoja ja ovat halvinta useista yleisesti käytetyistä vakiotuotteista.
7. R-tyyppinen termoelementti (platina-rhodium 13- platina-termoelementti)
Tämän termoelementin positiivinen elektrodi on platina-rhodiumseos, joka sisältää 13%ja negatiivinen elektrodi on puhdasta platina. S-tyyppiin verrattuna sen potentiaalinen osuus on noin 15% korkeampi ja muut ominaisuudet ovat melkein samat. Tämän tyyppistä termoelementtiä käytetään eniten korkean lämpötilan termoelementtinä Japanin teollisuudessa, mutta sitä käytetään vähemmän Kiinassa.







