Etusivu - Tietoa - Tiedot

Termoelementtiympäristön vaikutukset

For alloys containing Fe Ni, Cr with high affinity for O2 is selectively oxidized when the oxygen partial pressure is below a certain value, because Ni>; CR -seoksen ainutlaatuinen viljarajan hapettuminen. Tarkkailemalla ulkopintaoksidikerrosta mikroskoopin alla, vihreitä saostumia voidaan nähdä, jota kutsutaan yleensä hyperbolisen kosinin arvon "vihreän etsaamiseksi". Varsinkin kun lämpötila on alueella 1050 astetta 800 asteessa, jos järjestelmä sisältää pelkistäviä kaasuja, kuten CO ja H2, K-tyypin termoelementin positiivinen elektrodi on alttiimpi selektiiviselle hapettumiselle. CR-pitoisuuden vähentymisen aiheuttamasta lämpöelektrisen potentiaalin vähenemisestä on tullut rajoittava tekijä K-tyyppisten termoelementtien pitkäaikaisessa käytössä lämpökäsittelyteollisuudessa.

Jos kaasu on puhdasta ja järjestelmä ei sisällä happea, termoelementin käyttöikä voidaan pidentää. Jos termoelementin ytimen langan pinnalla on oksidikerros, se voi tarjota happea CR: n selektiiviseen hapettumiseen. Siksi, kun sitä käytetään hapettumattomassa ympäristössä, käytä puhtaita ja jauhetut parilliset johdot. Sillä välin yritä välttää käyttökaasujen käyttöä, joissa on vähäpätöisiä happea ja ilmaa, jolla on alhainen happi -osittainen paine. Kun suojaputken pituus ja halkaisija ovat suuret (ts. Suojaputki on ohut), siitä tulee happea puutteellista huonon ilmankierron vuoksi ja pieni määrä jäännöshappea voi silti tarjota olosuhteet CR: n selektiiviselle hapettumiselle.

(2) Selektiivisen hapettumisen vastatoimet

K-tyyppisten lämpöparien valinnassa hapettumisen aiheuttaman hajoamisen estämiseksi tai lieventämiseksi materiaalin parantamisen lisäksi on otettava myös termoelementtien rakenteessa toimenpiteitä

① Valitse metalli, jolla on voimakkaampi affiniteetti happea kuin CR, sinetöi se suojaputkessa CR: n selektiivisen hapettumisen estämiseksi, lisäämällä suojaputken halkaisijaa ja lisää myös happipitoisuutta suihkuinjektion avulla.

② Esivalmistettu termoelementtien materialisaatio. Kirjailija on kehittänyt termoelementin kiinteiden hiili -tunkeutumisuunien kanssa, joka on yhdistelmätermoelementti, jolla on suljettu rakenne, joka voi estää CR: n selektiivisen hapettumisen. Vuosien käytön jälkeen yli kymmenen yritystä, mukaan lukien Wazi Group, Faw, Faw, Ibsenin teollisuusuuni, raskas, upotus, Qianjiangin moottoripyörä jne., Tämän ratkaisun on osoitettu olevan tehokas. Elinikä ylittää 12 kuukautta ja käyttäjä on tyytyväinen.

(3) käyttöympäristön vaikutukset

Termoelementtien stabiilisuus vaihtelee käyttölämpötilasta ja ympäristöstä riippuen. Samantyyppisten anturien, kuten K-tyypin lämpöparit, suurin käyttölämpötila vaihtelee myös niiden halkaisijan mukaan. K-tyypin lämpöparilla, joilla on sama halkaisija, on myös merkittäviä eroja stabiilisuudessa niiden rakenteesta riippuen. Termoelementtiä valittaessa seuraavia kohtia on otettava huomioon käyttöolosuhteissa

① Yleinen lämpötila ja suurin käyttölämpötila

② Hapetuksen vähentäminen ja muut käyttöympäristöt

③ Värähtelynkestävyyden suorituskyky

Kokotuneissa lämpöparissa ilmakehän vaikutus riippuu ensin suojaputken materiaalista ja termoelementin rakenteesta, joten on välttämätöntä tuntea erilaisten suojaputken materiaalien fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Esimerkiksi jauhemetallurgiateollisuudessa molybdeeniputkia käytetään yleisesti termoelementtien suojausputkina. Käyttövaikutus on erittäin hyvä H2 -ilmakehässä 1600 asteessa. Mutta molybdeeniputket syövyttävät lyhyessä ajassa hapettavan ilmakehän hapettumisen vuoksi. Toiseksi valitse sopiva termoelementti käyttöympäristön mukaan. Valitse Platinum Rhodium -termoelementti hapettumisympäristössä, joka on yli 1300 astetta ja volframirenium -termoelementti vähentämis- ja tyhjiöolosuhteissa.

K-tyyppisen termoelementin suhteen se sopii työskentelemään ilmakehissä, kuten AIR ja O2. H2: ssa käytettäessä sen pinta on kuitenkin pelkistetty H2: ksi, jolla ei ole vaikutusta lyhyellä aikavälillä. Kun altistetaan H2: lle pitkään, jopa numeroituja lankajyviä kasvaa ja rikkoutuu samalla nopeuttaen pelkistysprosessia pelkistämällä ilmakehää, kuten CO ja kaasu, sen hajoaminen on huomattavasti kiihdytetty ja erittäin heikentynyt.

Vaipan termoelementeissä vedyn atomisäde on pieni, joten on helppo päästä sisätiloihin takin läpi ja kiihdyttää hajoamista, mikä johtaa lämpöpotentiaalin merkittävään vähentymiseen.

(4) eristysvastuksen vaikutus

Korkeissa lämpötiloissa lämpöparien eristysvastus laskee voimakkaasti lämpötilan noustessa, mikä johtaa vuotovirtaan. Tämä virta virtaa eristysmateriaalin läpi vähentyneellä instrumenttieristysvastuksella aiheuttaen epävakaat lukemat tai mittausvirheet. Instrumentti voidaan peukaloida01

Lähetä kysely

Saatat myös pitää