Mikä on ero panssaroidun termoelementin ja kuuman ilma uunin termoelementin välillä
Jätä viesti
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 matriisi on valmistettu lämpökestävästä seosteräksestä. Käyttämällä edistynyttä pintakäsittelytekniikkaa, 0. 5 ~ 1,2 mm paksu metallikeraaminen pinnoitusmateriaali muodostuu metallikotelon pinnalle. Pinnoitusmateriaalilla on korkea kovuus (jopa HV1450), korkeatiheys (≥99,5%), alhainen huokoisuus (<0.5%), strong bonding with the substrate (≥75MPa), etc., and has good high-temperature wear resistance and corrosion resistance. The thermal barrier effect of the coating allows the protective sleeve to be used for a long time under working conditions of about 1300℃.
Sisäholkki hyväksyy korundinsuojausputken puhtaan mittausympäristön tarjoamiseksi Platinum Germanium -lankalle. Sisä- ja ulommat hihat on täytetty korkealla lämmönjohtavuuden keraamisella mikrohokalla värähtelyn vähentämiseksi käytön aikana
Panssaroidun termoelementin rakenneperiaate
Se koostuu johtimesta, korkeasta eristyksestä magnesiumoksidista, ulomman hihan 1CR18NI9TI -ruostumattomasta teräksestä valmistetuista suojaputkesta, joka on piirretty yhtenä kappaleena useita kertoja. Panssaroitu termoelementtituote koostuu pääasiassa liitäntärasiasta, päätelappaleesta ja panssaroidusta termoelementtiä, ja se on varustettu erilaisilla asennus- ja kiinnityslaitteilla.
Teräslaitosten kuuma- uunien termoelementtejä (WR □ 一) Terästeollisuuden kuumapuhaltimet ovat pääasiassa kuuman ilman tarjoamiseen sulatusprosessiin. Lämpöpöydät, jotka mittaavat lämpöparia, toimivat korkeissa lämpötiloissa 1200 ~ 1250 astetta pitkään, ja suurin käyttölämpötila voi saavuttaa 1280 asteen, ja ilmansyöttöprosessin aikana on voimakasta tärinää. Eri yritysten käyttämien erilaisten hiilen ominaisuuksien vuoksi myös tuotetun hiilikaasun puhtaus on erilainen. Kuumalasien palamisprosessin aikana on usein yhdisteitä, kuten rikki ja fosfori, jotka vaativat termoelementtien suojausholkin olevan kestävä korkean lämpötilan ilmavirran eroosiolle, hiukkasten kulumiselle ja korkean lämpötilan kaasukorroosiolle. Perinteiset termoelementtien suojausholkit, kuten korundum, molybdeenisidi-disiloidit ja tavallinen piiharbidi, ovat alttiita hauraen murtuman, langan saastumisen ja korroosion vuoksi huokoisuuden, korkean lämpötilan voimakkuuden ja korkean lämpötilan haureuden vuoksi. Termoelementin käyttöikä on lyhyt eikä luotettavaa toimintajaksoa. Kun nikkelipohjaista korkean lämpötilan seossuojausholkkia käytetään hiilikaasussa fosfidin kanssa, korkean lämpötilan korroosion vika-aika on noin 20–30 tuntia. Erilaisten kuumapuhdistusuunien lämpötilan mittaamisen pitkäaikaisessa käytännössä yrityksemme on jatkuvasti tiivistänyt kokemuksen, soveltanut viimeisimpiä saavutuksia materiaalien alalla ja omaksunut erityisen SIC- tai lämpökestävän seoksen ulkopintaputken ulkopintaputken, korunttien sisäisenä putkena ja mittauspään prosessoidaan. Tämä erityinen termoelementti on kehitetty ja käytetty onnistuneesti asiaankuuluvan käyttäjän kuumailmauunin holvissa yli puolen vuoden ajan. Mitä eroa panssaroidun termoelementin ja kuumailmauunin termoelementin välillä on?
Termoelementtilämpötilan mittausperiaate
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 yhden kalibrointiparin kanssa mitatulla parilla, ja kun muut olosuhteet pysyvät ennallaan, odota mitatun parin lukema ja vertailua 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 kompensointijohtojen ja digitaalisten näyttelyiden, tallennusinstrumenttien ja elektronisten säätimien yhteydessä. Samanaikaisesti sitä voidaan käyttää myös lämpötilan tunnistuselementtinä. Se voi suoraan mitata nesteiden, höyryn ja sen kaasumaisten väliaineiden ja kiinteiden pintojen lämpötilan 0 asteen ~ 800 astetta eri tuotantoprosesseissa. Verrattuna panssaroiduilla lämpöparilla on edut taivutettavuudesta, korkean paineenkestävyydestä, lyhyestä lämpövasteaikasta ja kestävyydestä.






