Mitkä ovat panssaroitujen termoelementtien rakenteelliset periaatteet ja käyttöympäristöt?
Jätä viesti
Panssaroitujen termoelementtien termoelektrinen potentiaali nousee lämpötilan noustessa mittauspäätä. Termoelektrisen potentiaalin suuruus liittyy vain termoelementin johtimen materiaaliin ja lämpötilaerään molemmissa päissä, ja se on riippumaton termoelektrisen elektrodin pituudesta ja halkaisijasta.
Kaksi erilaista koostumusta johtoa hitsataan molemmissa päissä piirin muodostamiseksi. Lämpötilan mittausta kutsutaan työpääksi, ja johdotusliittimen päätä kutsutaan kylmäpääksi, joka tunnetaan myös nimellä referenssipää. Kun työpään ja referenssipään välillä on lämpötilaero, piirissä syntyy lämpövirta. Kun se on kytketty näyttölaitteeseen, instrumentti osoittaa termoelementin tuottaman termoelektrisen potentiaalin vastaavan lämpötila -arvon. Teräslaitosten kuumalaskujen termoelementtejä käytetään pääasiassa terästeollisuudessa kuumaa ilmaa sulatusprosessiin. Lämpöpohjainen kupolilämpötila toimii korkeissa lämpötiloissa 1200-1250 asteessa pitkään, käyttölämpötila on jopa 1280 astetta, ja sillä on voimakas värähtely ilman syöttöprosessin aikana. Eri yritysten käyttämien erilaisten hiilen ominaisuuksien vuoksi myös tuotetun hiilikaasun puhtaus vaihtelee. Kuumapuhallusuunien, rikin, fosforin ja muiden yhdisteiden palamisprosessin aikana on usein läsnä, mikä vaatii termoelementtien suojaholkit kestämään korkean lämpötilan ilmavirran eroosiota, hiukkasten kulumista ja korkean lämpötilan kaasukorroosiota. Perinteiset termoelementtien suojaavat hihat, kuten teräs jade, disilisoituvat avaimet ja tavallinen piiharbidi, ovat alttiita hauraille murtumille, langan saastumiselle ja korroosiolle huokoisuuden, korkean lämpötilan voimakkuuden ja korkean lämpötilan haureen vuoksi. Termoelementeillä on lyhyt käyttöikä eikä luotettavaa käyttöjaksoa. Nikkelipohjaisen korkean lämpötilan seossuojakotelon korkean lämpötilan korroosion epäonnistumisaika fosfidien läsnä ollessa hiilikaasussa on noin 20-30 tuntia. Yrityksemme on jatkuvasti tiivistänyt kokemusta ja sovellettuja materiaalien saavutuksia erilaisten kuumapuhalluspöydän kupolien lämpötilan mittaamisen pitkäaikaisessa käytännössä. Käytämme erityisiä sic- tai lämmönkestäviä seoksia ulomman suojaputkena, korundumina sisemmän suojaputkena ja käsittelemme mittauspäätä. Olemme onnistuneesti kehittäneet tämän erikoistuneen termoelementin, jota asiaankuuluvat käyttäjät ovat käyttäneet Hot Blast -leuannissa yli kuuden kuukauden ajan.
Panssaroitujen termoelementtien rakenneperiaate koostuu johtimesta, korkeasta eristyksestä magnesiumoksidista ja 1CR18NI9TI -ruostumattomasta teräksestä valmistetusta suojaputkesta, joka vedetään useita kertoja. Panssaroidut termoelementtituotteet koostuvat pääasiassa liitäntälaatikoista, päätelohkoista ja panssaroiduista termoelementeistä, ja ne on varustettu erilaisilla asennus- ja kiinnityslaitteilla. Panssaroidut lämpöparit on jaettu kahteen tyyppiin: eristetty ja kuori kytketty. Sillä on monia etuja, kuten taivutuskyky, korkeapainekestävyys, nopea lämpövastekuaika ja kestävyys. Kuten teollisuusanturit, sitä käytetään yleensä yhdessä näyttöinstrumenttien, tallennusinstrumenttien ja elektronisten säätimien kanssa lämpötilan mittaamiseksi. Samanaikaisesti sitä voidaan käyttää myös lämpötilan tunnistuselementtinä. Se voi suoraan mitata nesteiden, höyryjen, kaasuvälineiden ja kiinteiden pintojen lämpötilan 0 asteen ~ 800 asteen alueella eri tuotantoprosessien aikana. Muihin verrattuna panssaroiduilla lämpöparilla on etuja, kuten taivutettavuus, korkea jännitekestävyys, lyhyt lämpövasteaika ja kestävyys. Termoelementtien lämpötilan mittausperiaate perustuu termoelektriseen vaikutukseen. Kahden erilaisen johtimen tai puolijohteen yhdistäminen suljettuun piiriin, kun lämpötilat kahdessa risteyksessä ovat erilaisia, piirissä syntyy termoelektrinen potentiaali. Tätä ilmiötä kutsutaan termoelektriseksi vaikutukseksi, joka tunnetaan myös nimellä Seebeck Effect. Panssaroituja termoelementtejä, lämpötilan mittausantureina, käytetään yleensä yhdessä lämpötilan lähettäjien, säätimien ja näyttöinstrumenttien kanssa prosessinohjausjärjestelmien muodostamiseksi. Niitä käytetään suoraan mittaamaan tai hallitsemaan nesteiden, höyryjen, kaasuvälineiden ja kiinteiden pintojen lämpötilaa 0-1800 asteen alueella eri tuotantoprosesseissa. Panssaroiduilla termoelementeillä on monia etuja, kuten taivutus, korkeajännitekestävyys, nopea lämpövasteaika ja kestävyys. Kuten teollisuuskokotut lämpöparit, niitä käytetään yleisesti lämpötila -antureina näyttöinstrumenttien, tallennusinstrumenttien ja elektronisten säätimien kanssa. Metallin tarkistusmenetelmä ja laite sulaa nopeasti panssaroituja termoelementtejä. Laite koostuu pääasiassa litteästä lämmityskelasta, johon mahtuu kaksi kvartsiputkea testattujen parien päissä, kaksi panssaroitua lämpöparia, joilla on sama muoto kuin testatut parit, ja vastaavat lämpötilanhallinnan näytön lähtölaitteet.







