Etusivu - Tietoa - Tiedot

Ero panssaroidun termoelementin ja kuuman ilmauunin termoelementin välillä

Panssaroidun termoelementin termoelektrinen potentiaali nousee mittauspään lämpötilan noustessa. Termoelektrisen potentiaalin koko liittyy vain termoelementtijohtimen materiaaliin ja kahden päiden väliseen lämpötilaeroon, eikä sillä ole mitään tekemistä termoelektrodin pituuden ja halkaisijan kanssa.

Kahden eri komponentin johtimien kaksi päätä hitsataan silmukan muodostamiseksi. Suoraa lämpötilan mittausta kutsutaan työpääksi, ja päätepäätä kutsutaan kylmäpääksi, joka tunnetaan myös nimellä referenssipää. Kun työpään ja referenssipään välillä on lämpötilaero, silmukassa syntyy lämpövirta. Kun näyttöinstrumentti on kytketty, instrumentissa ilmoitetaan termoelementin tuottaman termoelektrisen potentiaalin vastaava lämpötila -arvo.

Levitys- ja käyttölämpötila:
Fosfidia sisältävän kivihiilikaasun tapauksessa ulkoreuno ottaa käyttöön uuden tyyppisen piin karbidisuojakotelon, joka on tuotettu saksalaisen tekniikan käyttöönotolla. Tämän tuotteen huokoisuus on lähellä nollaa. Siinä on korkea ilman kireys, erinomainen hapettumiskestävyys ja korroosionkestävyys; Erittäin korkea kovuus, erinomainen kulutuskestävyys; Korkea lujuus, ja lujuus kasvaa lämpötilan noustessa. Se eristää koteloon erilaisten korkean lämpötilan haitallisten kaasujen korroosion ja eroosion, ja sitä voidaan käyttää pitkään noin 1420 asteen työoloissa.
Kun kaasu ei sisällä fosfideja, ulkokotelon substraatti on valmistettu lämmönkestävästä seosteräksestä. Metallikotelon pinnalle muodostuu kansainvälisesti edistyneitä pintakäsittelytekniikkaa käyttämällä 0. Pinnoitusmateriaalilla on korkea kovuus (jopa HV1450), korkeatiheys (≥99,5%), alhainen huokoisuus (<0.5%), strong bonding with the substrate (≥75MPa), and good high-temperature wear resistance and corrosion resistance. The thermal barrier effect of the coating allows the protective casing to be used for a long time under working conditions of about 1300℃. The difference between armored thermocouples and hot air furnace thermocouples
Sisäholkki hyväksyy korundinsuojausputken puhtaan mittausympäristön tarjoamiseksi Platinum Germanium -lankalle. Sisä- ja ulommat hihat on täytetty keraamisella mikroparjalla, jolla on korkea lämmönjohtavuus värähtelyn vähentämiseksi käytön aikana.

Teräslaitosten kuuma- uunien termoelementit (WR □ 一) Terästeollisuuden kuumien masuunien avulla käytetään pääasiassa kuumaa ilmaa sulatusprosessiin. Kupolin lämpötilan lämpöparit toimivat korkeassa lämpötilassa 1200 ~ 1250 astetta pitkään aikaan, ja suurin käyttölämpötila voi saavuttaa 1280 asteen, ja ilmansyöttöprosessin aikana on voimakasta tärinää. Eri yritysten käyttämän erilaisen hiilen laadun takia tuotetun hiilikaasun puhtaus on myös erilainen. Kuumauhun palamisprosessin aikana on usein rikkiä, fosforia ja muita yhdisteitä. Termoelementtien suojausholkkien on oltava kestäviä korkean lämpötilan ilmavirran eroosiolle, hiukkasten kulumiselle ja korkean lämpötilan kaasukorroosiolle. Perinteiset termoelementtien suojausholkit, kuten korundum, molybdeenisidi-disilidit, tavallinen piikarbidi jne., Ajanvat ovat hauraita rikkoutumisia, langan saastumista ja korroosiota niiden huokoisuuden, korkean lämpötilan lujuuden ja korkean lämpötilan haureuden vuoksi. Termoelementin käyttöikä on lyhyt eikä luotettavaa toimintajaksoa. Kun nikkelipohjaisia ​​korkean lämpötilan seossuojausholkkeja käytetään hiilikaasussa fosfidien kanssa, korkean lämpötilan korroosion vika-aika on noin 20–30 tuntia. Erilaisten kuumapuhdistusuunien lämpötilan mittaamisen pitkäaikaisessa käytännössä yrityksemme on jatkuvasti tiivistänyt kokemusta, soveltanut uusia saavutuksia materiaalien alalla ja omaksunut erityiset SIC- tai lämpökestävän seoksen ulkopintaputken ulkopintaputkena, korundumina sisäisenä suojaputkena ja mittauspään prosessoidaan. Tätä erityistä termoelementtiä on kehitetty ja käytetty onnistuneesti asiaankuuluvien käyttäjien kuumailmauunin kaarissa yli puolen vuoden ajan.

Panssaroidun termoelementin rakenneperiaate

Se on valmistettu johtimesta, korkean eristämisen magnesiumoksidista ja ulkoisesta takista 1CR18NI9TI Ruostumattomasta teräksestä valmistettu suojaputki, joka on piirretty yhtenä kappaleena monta kertaa. Panssaroitu termoelementtituote koostuu pääasiassa liitäntärasiasta, päätelaitteesta ja panssaroidusta termoelementtiä perusrakenteena, ja se on varustettu erilaisilla asennus- ja kiinnityslaitteilla.

Termoelementtilämpötilan mittausperiaate

Se perustuu termoelektriseen vaikutukseen. Kun kaksi erilaista johdinta tai puolijohdetta on kytketty suljettuun silmukkaan, kun lämpötilat kahdessa risteyksessä ovat erilaisia, silmukassa syntyy termoelektrinen potentiaali. Tätä ilmiötä kutsutaan termoelektriseksi efektiksi, joka tunnetaan myös nimellä Seebeck Effect.

Lämpötilan mittausanturina panssaroituja lämpöparia käytetään yleensä yhdessä lämpötilan lähettäjien, säätimien ja näyttöinstrumenttien kanssa prosessinohjausjärjestelmän muodostamiseksi suoraan nesteiden, höyry- ja kaasuväliaineiden ja kiinteiden pintojen lämpötilan mittaamiseksi 0-1800 asteessa eri tuotantoprosesseissa.

Panssaroiduilla termoelementeillä on monia etuja, kuten taivutettavuus, korkea paineenkestävyys, nopea lämpövasteaika ja kestävyys. Kuten teollisuuden kootut lämpöparit, niitä käytetään antureina lämpötilan mittaamiseen, ja niitä käytetään yleensä näyttöinstrumenttien, tallennusinstrumenttien ja elektronisten säätimien yhteydessä.

Panssaroitujen termoelementtien kalibrointimenetelmä

Kalibrointimenetelmä ja laite metallia koskevalle nopealle panssaroidut termoelementit.

Laite koostuu pääasiassa tasaisesta lämmityskelasta, johon mahtuu kaksi kvartsiputkea mitattujen parien päissä, kaksi panssaroitua lämpöparia, joilla on sama muoto kuin mitatut parit ja vastaavat lämpötilanhallinnan näytön lähtölaitteet.

Kalibrointimenetelmä:

Ensinnäkin, käytä kahta kalibrointtermoelementtiä löytääksesi pisteet litteästä lämmityskelasta, jotka tekevät kahden kalibrointiparin termoelektrisen potentiaalin, korvaa yksi kalibrointiparista mitatulla parilla, ja kun muut olosuhteet pysyvät ennallaan, odota mitatun parin lukema ja vertailemista koskevan parin lukemalla mitatun parin lukemalla.

Ominaisuudet:

a. Laite koostuu tasaisesta lämmityskelasta, parista kalibrointia panssaroituja termoelementtejä ja lämpötilanhallinnan näytön lähtölaitetta.

b. Vahvistusmenetelmä on asettaa kaksi kalibrointtermoelementtiä lämmityskelan molemmista päistä panssaroitujen termoelementtien kosketusten kuumien päät. Muuttamalla kalibrointtermoelementin sijaintia lämmityskelassa, kahden kalibroinnin lämpöparin termoelektrinen potentiaali on sama. Vaihda yksi kalibrointtermoelementit mitatulla nopealla termoelementillä, lue sen termoelektrinen potentiaaliarvo stabiilissa tilassa ja vertaa sitä kalibroinnin lämpöpohjan termoelektriseen potentiaaliin mitatun nopean panssaroidun termoelementin tarkkuuden tuntemiseksi.

Panssaroidut lämpöparit on jaettu kahteen tyyppiin: eristetty tyyppi ja kuorityyppi.

Sillä on monia etuja, kuten taivutettavuus, korkea paineenkestävyys, nopea lämpövaste- ja kestävyys. Se on sama kuin teollisuuskäyttö. Lämpötilan mittaamisen anturina sitä käytetään yleensä digitaalisen näytön, tallennusinstrumentin ja elektronisen säätimen kanssa. Samanaikaisesti sitä voidaan käyttää myös lämpötilan tunnistuselementtinä. Se voi suoraan mitata nesteen, höyryn ja sen kaasuväliaineen ja kiinteän pinnan lämpötilan 0 asteen ~ 800 astetta eri tuotantoprosesseissa. Verrattuna panssaroiduilla lämpöparilla on edut taivutettavuudesta, korkean paineenkestävyydestä, lyhyestä lämpövasteaikasta ja kestävyydestä.

 

 01


Lähetä kysely

Saatat myös pitää