Mitä eroa tyypin B ja tyypin T lämpöparien välillä on?
Jätä viesti
Ydinerot tyypin B ja tyypin T lämpöparien välillä ovat niiden materiaalikoostumuksessa, lämpötila-alueella, tarkkuusominaisuuksissa, ympäristöön sopeutumiskyvyssä ja kustannusten sijoittelussa. Ne edustavat kahta erillistä teknistä reittiä korkean-lämpötilojen mittauksen alalla: "jalometallin ultra-korkean lämpötilan omistettu tyyppi" ja "jalometallin matalan-lämpötilan korkea{4}}tarkkuus". Tyypin B termoparit sopivat äärimmäisen korkeisiin-lämpötiloihin ja yli 1600 asteen korkeaan{7}}stabiilisuuteen, kun taas tyypin T termoparit loistavat suurella tarkkuudella ja erinomaisella stabiiliudella matalilla-lämpötiloilla -200-350 astetta, ja niitä käytetään laajalti elintarvike-, lääke- ja tieteellisessä tutkimuksessa matalalämpötiloissa.
I. Materiaalin koostumus: jalometalli kaksoisplatina-rodium vs epäjalometalli kupari-konstantaani
Tyypin B termoparit (Platina-Rodium 30-Platina-Rodium 6): Positiivinen elektrodi on platina-rodiumseos, joka sisältää 30 % rodiumia (BP), ja negatiivinen elektrodi on platina-rodiumiseos, joka sisältää tavallisesti a6 "N" platina-rodium termopari."
Jalometallitermoparien luokkaan kuuluvat ne ovat kalliita, koska niissä käytetään suuria määriä harvinaisia metalleja, platinaa ja rodiumia, mikä vaatii suuria alkuinvestointeja.
Tyypin T termopari (kupari-vakio): Positiivinen elektrodi on puhdasta kuparia (TP) ja negatiivinen elektrodi on kupari-nikkeliseosta (konstantaani, TN). Se kuuluu epäjalometallisten lämpöparien luokkaan.
Sen materiaalikustannukset ovat alhaiset ja se on edullinen, joten se on yksi kustannustehokkaimmista-alhaisen-lämpötilan mittauselementeistä teollisuudessa.
Johtopäätös: Tyyppi B sopii korkean-budjetin, korkean-vaatimuksen ultra-korkean lämpötilan tarkkuusmittauksiin; Tyyppi T soveltuu paremmin hinta--herkille sovelluksille, joissa on korkeat tarkkuusvaatimukset matalassa-lämpötilassa.
II. Lämpötila-alue: Tyyppi B on tarkoitettu äärimmäisen korkeille lämpötiloille, tyyppi T keskittyy alhaisiin lämpötiloihin
Taulukko: Tyyppi Pitkä{0}}käyttölämpötila Lyhytaikainen-käyttölämpötila Tehokas mittausalue
Tyyppi B 1600 astetta 1800 astetta 600 ~ 1700 astetta
Tyyppi T 250 astetta 300 astetta -200 ~ 350 astetta
Tyyppi B:llä on tällä hetkellä korkein lämpötilan yläraja standardisoitujen termoparien joukossa, ja sitä käytetään laajalti äärimmäisen korkeissa{0}}lämpötiloissa, kuten metallurgiassa, sulan teräksen jatkuvassa lämpötilan mittauksessa ja ilmailumoottorien palokammioissa.
Tyypin T termoparit kattavat laajan lämpötila-alueen kryogeenisestä ympäristöön, joten ne sopivat erityisen hyvin kryogeenisiin mittauksiin -200 asteesta 0 asteeseen. Tällä lämpötila-alueella niiden vuotuinen stabiilisuus on alle ±3μV ja niitä voidaan käyttää jopa toisen luokan standardiinstrumentteina kryogeeniseen arvonsiirtoon.
Huomautus: Tyypin B lämpöparien lämpöpotentiaali on erittäin alhainen alle 600 astetta (E(25 astetta)≈-2μV), mikä johtaa suuriin mittausvirheisiin ja tekee niistä sopimattomia huoneenlämpötilan tai matalan lämpötilan mittauksiin. Tyypin T termoparit puolestaan ovat alttiita kuparin hapettumiselle korkeissa lämpötiloissa, ja niiden pitkän aikavälin käyttölämpötila ei saa ylittää 350 astetta.
III. Tarkkuuden ja signaalin lähtöominaisuuksien vertailu
Tyypin B termoparit: termopareista ne tarjoavat suurimman tarkkuuden, parhaan vakauden ja pisimmän käyttöiän minimaalisella poikkeamalla jopa pitkäaikaisissa korkeissa lämpötiloissa.
Merkittävä etu on, että niiden lämpösähköinen potentiaali on alle 3 μV 0–50 asteen alueella, mikä tyypillisesti eliminoi kompensointijohtojen tarpeen ja yksinkertaistaa järjestelmän johdotusta.
Sillä on kuitenkin pienin lämpösähköinen potentiaali ja herkkyys, vain noin 0,25 μV/0,1 astetta (eli 2,5 μV/aste), mikä vaatii korkean -tarkkuuden instrumentteja heikkojen signaalien vastaanottamiseen.
T--tyypin termoparit: Kaikista epäjalometallitermopareista niillä on suurin tarkkuus, hyvä lineaarisuus, suurempi lämpösähköinen potentiaali ja suurempi herkkyys.
-200 asteen ja 0 asteen välillä lineaarinen poikkeama on alle ±0,5 % ja mittausvirhettä voidaan säätää ±0,2 asteen sisällä, mikä on paljon parempi kuin muut tyypit.
Vertailuesimerkki: Kun lämmitetään 100 asteeseen, T--tyyppi tuottaa noin 4,277 mV, kun taas B--tyyppi tuottaa vain noin 0,25 mV, mikä on lähes 17-kertainen ero. Tämä tarkoittaa, että T--tyyppi on paremmin yhteensopiva tavallisten lämpötilansäätöjärjestelmien kanssa ja sillä on vahvempi -häiriönestokyky.
IV. Ympäristön mukauttavuus ja käyttörajoitukset
|
Taulukko Ympäristötyyppi |
Tyypin B suorituskyky |
Type T Performance |
|
Hapettava ilmapiiri |
Erinomainen,{0}}pitkäaikainen vakaus |
Kuparikatodi hapettuu helposti, lyhyt käyttöikä korkeissa lämpötiloissa |
|
Ilmakehän vähentäminen |
Ei sovellu, helposti hauras |
Käyttökelpoinen, kestää H₂- ja CO-kaasukorroosiota |
|
Inertti/tyhjiöympäristö |
Lyhytaikainen{0}}käyttö mahdollista |
Käyttökelpoinen, sopii erilaisiin käyttöolosuhteisiin |
|
Kosteusympäristö |
Ei erityisiä etuja |
Ei herkkä kosteudelle, sopii elintarvikkeiden käsittelyyn |
|
Likaantumisherkkyys |
Korkea, herkkä epäpuhtauksille |
Kohtalainen, mutta kupari on herkkä sulfidikorroosiolle |
Suositus: Tyyppiä B käytetään puhtaissa, erittäin{0}}korkean lämpötilan ympäristöissä (kuten tyhjiöuuneissa, ydinreaktoreissa); Tyyppi T soveltuu elintarvike-, lääke- ja jäähdytysjärjestelmiin, joissa hygienia- ja matalan lämpötilan tarkkuusvaatimukset ovat korkeat, mutta korkean lämpötilan hapettumista ja rikkiä{3}}pitoisia ympäristöjä on vältettävä.
V. Tyypillisten sovellusskenaarioiden vertailu
Tyypin B lämpöparit: Käytetään ultra-korkean lämpötilan ja pitkän toimintajakson-käyttöskenaarioissa, kuten metallurgisissa masuuneissa, jatkuvassa teräksen lämpötilan mittauksessa, keraamisissa sintrausuuneissa, ilma-avaruusmoottorien polttokammioissa ja korkean-lämpötilojen kokeellisissa laitteissa.
Tyypin T lämpöparit: käytetään keski- ja matalan-lämpötiloissa, korkean-tarkkuussovelluksissa, kuten jäähdytysjärjestelmissä, ilmastointilaitteissa, elintarvikkeiden steriloinnissa, farmaseuttisissa prosesseissa ja laboratorion matalan-lämpötilan kalibroinnissa







