Johdanto korkean lämpötilan ja korkean paineen termoelementin periaatteeseen
Jätä viesti
Korkean lämpötilan ja korkean paineen lämpöparilla on korkea lämpötilan korroosionkestävyys, ja niitä käytetään yleensä yleiseen lämmönkestävään teräkseen. Pieni hiilipitoisuus, jolla on hyvä rakeiden välinen korroosionkestävyys, jota käytetään yleensä yleisenä lämmönkestävänä teräksenä. Pienen hiilen pitoisuutta ja hyvää rakeiden välistä resistenssiä käytetään yleisesti lämmönkestävinä teräksinä. Erittäin vähän hiilipitoisuutta, jolla on hyvä rakeiden välinen korroosionkestävyys, jota käytetään yleensä lämmönkestävänä teräksenä. Nikkelipohjaista korkean lämpötilan seosterästä käytetään yleisesti lämmönkestävänä teräksenä sen korkean lämpötilan hapettumiskestävyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.
Korkean lämpötilan ja korkean paineen lämpöparien lämpövastusvirhe. Korkeissa lämpötiloissa, jos suojaputkeen on kiinnitetty hiilen tuhkan ja pölyn kerros, lämpövastus kasvaa, mikä estää lämmön johtamista. Tällä hetkellä lämpötilan lukeminen on alhaisempi kuin mitatun lämpötilan todellinen arvo. Siksi korkean lämpötilan ja korkeapaineisen termoelementinsuojaputken ulkopinta olisi pidettävä puhtaana virheiden vähentämiseksi. Eristyksen heikkenemisen aiheuttama virhe. Jos korkea lämpötila ja korkea jännitteen lämpöpöytä on eristetty, suojaputken liiallinen lika tai suolajäämä voi aiheuttaa huonon eristyksen korkean lämpötilan ja korkean jännitteen termoelektristen dipolien ja uunin seinän välillä, mikä on vielä vakavampi korkeissa lämpötiloissa. Tämä ei vain aiheuta termoelektrisen potentiaalin menetystä, vaan myös aiheuttaa häiriöitä, mikä johtaa virheisiin, jotka voivat joskus saavuttaa jopa 100 astetta.
Korkean lämpötilan ja korkeapaineen termoelementtien sovellus, joka on suunniteltu erityisesti voimalaitoksille, voivat vastata 300000, 600000 kW ja muiden generaattorisarjojen ja apuvälineiden lämpötilan mittaustarpeisiin. Mittaa suoraan nesteen, höyryn, kaasuväliaineen ja kiinteiden pintojen lämpötila -200 asteen C - 800 asteeseen C alueella eri tuotantoprosesseissa. Työperiaate: Termoelementin elektrodit koostuvat kahdesta eri johdinmateriaalista. Kun mittauspään ja referenssipään välillä on lämpötilaero, generoitu termoelektrinen potentiaali ja työlaite näyttää lämpötila -arvon, joka vastaa termoelektristä potentiaalia. Termistori mittaa lämpötilaa hyödyntämällä ominaisuus, että aineen vastus muuttuu lämpötilan kanssa. Kun vastusarvo muuttuu, toimiva instrumentti näyttää resistanssiarvoa vastaavan lämpötilamäärän.







