Eri lämpötilainstrumenttien toiminnot ja käyttötarkoitukset
Jätä viesti
Nykyaikaisen teollisuuden kehityksen myötä yrityksillä on kasvava lämpötilavälineiden kysyntä teollisessa tuotannossa ., jotta käyttäjät ymmärtävät nopeasti tuotannon lämpötilainstrumenttien suorituskyvyn, yrityksemme esittelee lyhyesti toiminnot ja käytön, sovellusympäristön ja valintatiedot erilaisista lämpötilavälineistä käyttäjille .}}}}
Periaatteet Yleisesti käytettyjen kontaktilämpömittarien valitsemiseksi teollisessa tuotannossa:
1. täyttää lämpötilan mittaustarkkuuden vaatimukset;
2. täyttää lämpötilan mittausalueen vaatimukset;
3. täyttävät indikaatio-, tallennus-, hälytys- ja lämpötilanhallintavaatimukset;
4. täyttää käyttöympäristöolosuhteiden vaatimukset;
5. yllä olevalla lähtökohdassa valitse edulliset, kestävät ja helppo huolehtia instrumentit .
1. teollisuuslämpövastus:
Teollisuuden lämpövastuksia käytetään yleensä yhdessä näyttöinstrumenttien, tallennusinstrumenttien, elektronisten tietokoneiden jne. Yhdessä . kanssa, mittaa suoraan neste-, höyry- ja kaasuvälineiden ja koneiden kiinteiden pintojen lämpötilan -200 asteen ~ 500 astetta erilaisissa teollisuustuotantoprosesseissa .}
Teollisuuden lämpövastusten edut: tuodut ohutkalvovastuselementit, luotettava ja vakaa suorituskyky; hyvä mekaaninen lujuus ja paineenkestävyys; Korvausjohtoa ei vaadita, säästää kustannuksia .
Teollisuuslämpövastukset Neljästen järjestelmä voi kokonaan eliminoida virheet luottamalla piiriin, kun taas kolmen johdinjärjestelmä voi suunnitella virheitä . Kaksijohtojärjestelmän virheitä käytetään yleensä paikoissa, joissa tarkkuusvaatimukset eivät ole korkeat .
2. teollisuuden lämpöparit:
1. Teollisuuslämpöparit ovat yksi yleisimmin käytetyistä alan lämpötilan havaitsemiselementeistä . ne on varustettava toissijaisilla instrumenteilla . niiden edut ovat: yksinkertaiset rakenteet ja helppokäyttöiset . teollisuuslämpömuotot ovat yleensä koostuvia kahdesta erilaisesta metallijohdosta, ja ne eivät ole rajoitettuja koko ja avaavat.}} he ovat koon ja aukkoja {4}. Ulkona, jota on erittäin kätevä käyttää; Mittaustarkkuus . Koska teollisuuslämpöparit ovat suorassa kosketuksessa mitattavan objektin kanssa, väliaine ei vaikuta niihin; Mittausalue on leveä . Yleisesti käytettyjä termoelementtejä voidaan jatkuvasti mitata -50 ~ +1600 astetta . Jotkut erityiset lämpötila voi mitata niin alhaiset kuin -269 aste (kuten kultaa, Iron, Nickel, Chromium) ja yhtä korkea volframi-rhenium) .
2. Lämpötilan mittausalueen ja teollisuuden tuotannon tarkkuuden mukaan vastaavia valmistumisnumeroita, joilla on vastaavat valmistumisluvut, olisi valittava . T-tyypin teollisuuslämpömuodot käytetään yleensä mittauksiin 250 asteen ja negatiivisten lämpötilojen . alhaisissa lämpötiloissa, T-tyypin teollisuuden lämpötyylit ovat stabiileja ja tarkkoja.}}} e-tyyppisiä teollisia lämpötyyppejä. Termoelementtejä käytetään yleensä alle 400 astetta; K-tyyppisiä teollisuustermoelementtejä ja N-tyyppisiä teollisia lämpöparia käytetään yleensä alle 1000 asteen; S-tyyppisiä teollisuustermoelementtejä ja N-tyyppisiä teollisia lämpöparia voidaan käyttää, kun käyttölämpötila on välillä 1000-1300 astetta ja tarkkuus on suhteellisen korkea; B-tyypin teollisuustermoelementtejä käytetään yleensä, kun käyttölämpötila on välillä 1300-1800 astetta ja tarkkuus on suhteellisen korkea; Volfram-rhenium-teollisuuden lämpöparia voidaan käyttää, kun tarkkuus ei ole korkea ja ilmapiiri sallii sen . volfram-rhenium-teollisuuslämpöparit käytetään yleensä yli 1800 asteen yli;
{{0}} Teollisen lämpötila -mallin tulisi olla yhdenmukainen kompensointijohdon mallin kanssa; Suojaputki tulisi valita yksityiskohtaisesti käyttöympäristön ja lämpötilan . 1 CR18NI9TI-materiaalin mukaisesti, sopii lämpötilan mittaamiseen -200 ∽800 astetta, sillä on korroosionkestävyys ja sitä käytetään yleensä yleisenä lämmönkestävänä teräksenä; 304 Materiaali soveltuu lämpötilan mittaamiseen -200 ∽800 astetta, sillä on vähän hiilipitoisuutta, sillä on hyvä rakeiden välinen korroosionkestävyys ja sitä käytetään yleensä yleisenä lämmönkestävänä teräksenä; GH3030-materiaali soveltuu lämpötilan 0∽1100 asteen mittaamiseen . nikkelipohjainen korkean lämpötilan seosteräksellä on erinomainen hapettumiskestävyys ja korroosionkestävyys, ja sitä käytetään yleensä lämpökestävänä teräksenä .
Keskipitkän ja matalan lämpötilan alle 500 asteessa termoelementin termoelektrinen potentiaali lähtö on hyvin pieni, mikä on vaikeaa sekundaarisen instrumentin vahvistimelle tarkan mittauksen saavuttamiseksi; Lisäksi alhaisemman lämpötilan alueella kylmän päälämpötilan muutoksen aiheuttama suhteellinen virhe on myös erittäin näkyvä ., joten on tarkoituksenmukaisempaa käyttää teollisuuden lämpövastuslämpötilan mittausvälineitä keskipitkän ja matalan lämpötilan mittaamiseksi .}}
4. Käyttötapahtumien valinta: S-tyypin, B-tyypin ja K-tyypin teollisuuden lämpöparit ovat sopivia käytettäväksi korkeassa lämpötilassa, voimakkaassa hapettumisessa ja heikossa pelkistystilaisuudessa; J-tyypin ja T-tyypin teollisuuslämpöparit soveltuvat keskilämpötilaan, heikkaan hapettumiseen ja pelkistystilaisuuksiin . Jos käytetään parempaa ilmankirjoitusta, jolla on parempaa ilmakirjoitusta, käyttötarpeita ei ole liian tiukkoja ., .
5. Tyypin valinta: panssaroidut teollisuuslämpöparit sopivat tilanteisiin, jotka vaativat tärinää tai iskunkestävyyttä ja vaativat parantunutta vasteastaa; Kokotut teollisuuslämpöparit sopivat yleisiin tapauksiin .
6. Teollisuuden lämpöparit, joilla on suuret langan halkaisijat, tulisi valita . niillä on hyvä kestävyys ja suhteellisen korkea yläraja käyttölämpötilassa, mutta ne reagoivat hitaasti . mittauslämpötilojen mitattaessa suurten gradienttien kanssa, lämpötilan hallinta on huono .
3. painilämpömittari:
Painilämpömittarin yleinen käyttöalue on {0 ~ 125 aste, jaettu kaasutyyppiin ja nestetyyppiin . KÄYTTÖÖN TYYPPI IS -100 ~ 500 aste, 1 . 0 ~ 1 . 5%: n tarkkuus, ja nestemäisen tyypin käyttöalue on -50} ~ 500 asteen, ja nestemäisen tyypin alueella on {{{ 1 . 0 ~ 2 . 5% tarkkuus . Sillä on yksinkertainen rakenne, keskimääräinen hinta, hyvä seisminen vastus, ja se voi mitata laitteiden kaasun, nesteen ja höyryn lämpötilan lyhyellä etäisyydellä. Instrumentin asteikko on selkeä, ja sitä, jolla on sähkökoskettimet, voidaan käyttää asennon hallintaan. Se ei vaadi korkeita ympäristöolosuhteita, mutta instrumentti -aikavakio on suuri ja tarkkuus ei ole liian korkea. Vältä asteikon ensimmäisen 1/3 käyttämistä, eikä sitä voida kytkeä tallennus- ja ohjausinstrumentteihin.
4. bimetalli lämpömittari:
Bimetalli-lämpömittari soveltuu mitata keskipitkän ja matalan lämpötilan paikan päällä havaitsemisen teollisuusinstrumentit, ja sitä voidaan käyttää suoraan mittaamaan kaasun, nesteen ja höyryn lämpötilan ., sillä on hyvä lineaarisuus, hidas vastaus, matala tarkkuus, ja se tekee vain paikan päällä olevaa näyttöä . Sitä ei voida kytkeä sijainti- ja ohjausinstrumentteihin.. Ohjaus . verrattuna teollisuuselohopealämpömittareihin, niillä on etuja elohopeavammat, helppo lukea, vahva ja tärinänkestävä, ja ne voivat korvata teollisuuslasien elohopealämpömittarit .
5. lasilämpömittari:
Lasilämpömittareita käytetään yleensä 0 ~ 300 asteen alueella, jaettuna tavallisiin ja tarkkuustyyppeihin . tavalliset lämpömittarit: käytä 1 . 5 tai 1 -tasoa . tarkkuuden mittauslämpömittari: Pitäisi käyttää 0 . 5 tai 0.} 25 Tasoa . Hyvä lineaarisuus, yleinen vastaus, vain kenttänäyttöä varten, ei tarvitse sovittaa muita instrumentteja, sähkökoskettimien kanssa voidaan käyttää paikanhallintaan. Yksinkertainen rakenne, helppokäyttöinen, alhainen hinta jne., Mutta se on hankalaa pitkän matkan lämpötilan mittaamiseen, hauras rakenne, hauras, ei sallittu ylittää lämpömittarin yläraja, eikä sitä voida kytkeä tallennus- ja ohjausinstrumentteihin.







