Etusivu - Tietoa - Tiedot

Mikä on ympäristön lämpötilan vaikutus termoparimittaukseen?

1) Selektiivinen hapetus
Mitä tulee Fe sisältäviin Ni Cr -seoksiin, jos hapen osapaine on tietyn arvon alapuolella, Cr, jolla on korkea affiniteetti O2:n suhteen, hapetetaan selektiivisesti, mikä on Ni Cr -seosten ainutlaatuinen raerajahapetus. Jos pintaoksidikerrosta tarkkaillaan mikroskoopilla, voidaan nähdä vihreitä saostumia, joita kutsutaan yleisesti "vihreäksi etsaukseksi". Varsinkin kun lämpötila on 800 - 1050 astetta ja järjestelmä sisältää korjaavia kaasuja, kuten CO ja H2, K-tyypin termoparin positiivinen elektrodi on alttiimpi valikoivalle hapettumiselle. Cr-pitoisuuden laskun aiheuttamasta alhaisesta lämpösähköpotentiaalista on tullut rajoittava tekijä K-tyypin termoparien pitkäaikaiselle käytölle lämpökäsittelyteollisuudessa. Jos käytetty kaasu on erittäin puhdasta eikä järjestelmässä ole happea, se voi pidentää termoparin käyttöikää. Kuitenkin, jos lämpöparilangan pinnalla on oksidikerros, voidaan silti saada riittävästi happea Cr:n selektiiviseen hapetukseen. Siksi, kun sitä käytetään hapettamattomissa ympäristöissä, tulee käyttää puhdasta ja kiillotettua lankaa. Samanaikaisesti tulee pyrkiä estämään inerttien kaasujen, joissa on pieniä määriä happea, tai ilman, jossa on alhainen hapen osapaine, käyttö. Kun huoltoputken pituuden ja halkaisijan suhde on suuri (eli huoltoputki on hyvin ohut), se muodostaa huonon ilmankierron vuoksi anaerobisen tilan, ja jäljelle jäävä pieni määrä happea voi silti tarjota olosuhteet putken selektiiviselle hapettumiselle. Cr.
2) Selektiivisen hapetuksen strategiat
K-tyyppisten termoparien selektiivisen hapettumisen aiheuttaman huonontumisen välttämiseksi tai hidastamiseksi, materiaalin parantamisen lisäksi termoparien rakentamisessa tulee myös toteuttaa vastaavat toimenpiteet:
① Valitse inhalaattoriksi metalli, jolla on vahvempi happiaffiniteetti kuin Cr, sulje se huoltoputken sisään Crin selektiivisen hapettumisen välttämiseksi ja lisää happipitoisuutta suurentamalla huoltoputken halkaisijaa tai puhaltamalla ilmaa.
② Esivalmistettujen lämpöparien jähmettyminen. Tekijän kehittämä erikoistuote, kiinteätyyppinen hiiletysuunin termopari, on koottu termopari, jolla on tiivis rakenne, joka voi estää Cr:n valikoivan hapettumisen. Tämä suunnitelma on osoittautunut tehokkaaksi yli kymmenen yrityksen vuosien käytön aikana, mukaan lukien Wa Jin Group, FAW, 2W, Epson Industrial Furnace, Shenzhong, Shenchi ja Qianjiang Motorcycle. Käyttöikä on yli 12 kuukautta, ja käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä [4]. 3) Ilmakehän käyttö vaikuttaa termoparien stabiilisuuteen. Erilaisista käyttölämpötiloista ja ilmakehistä johtuen saman anturin, kuten K-tyypin termoparien, korkein käyttölämpötila vaihtelee myös eri halkaisijoiden mukaan. K-tyypin lämpöpareilla, joilla on sama halkaisija, on myös merkittäviä stabiiliuseroja eri rakenteista johtuen.

Termoparia valittaessa on otettava huomioon seuraavat seikat käyttöolosuhteiden perusteella:
① Yhteinen lämpötila ja korkein käyttölämpötila
② Ilmapiiri sovelluksiin, kuten hapettumisen palauttamiseen
③ Mitä tulee koottujen termoparien tärinänvaimennusominaisuuksiin, ilmakehän vaikutus riippuu ensin huoltoputken materiaalista ja termoparin rakenteesta. Siksi erilaisten huoltoputkimateriaalien fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin tutustuminen ja hallinta on välttämätöntä. Esimerkiksi jauhemetallurgiateollisuudessa molybdeeniputkia käytetään yleisesti lämpöparin huoltoputkina. Levitysvaikutus on hyvä H2-ilmakehässä 1600 asteessa. Molybdeeniputket kuitenkin syöpyvät nopeasti hapettumisen vuoksi hapettavassa ilmakehässä. Toiseksi sopivat termoparit tulee valita käyttöympäristön perusteella. Platinarodium-termoparit tulisi valita hapettavassa ilmakehässä, jonka lämpötila on yli 1300 astetta, ja volframireniumtermopareja tulee käyttää korjaavissa ja tyhjiöolosuhteissa. K-tyypin termoparit soveltuvat työskentelyyn esimerkiksi ilmassa ja O2:ssa. Kuitenkin, kun niitä käytetään H2:ssa, H2 palauttaa niiden ulkonäön, eikä niillä ole vaikutusta lyhyessä ajassa. Jos se altistuu H2:lle pitkään, se nopeuttaa palautumista ja aiheuttaa lämpöparin langan kasvamisen ja katkeamisen; Restoratiivisissa ilmakehissä, kuten CO tai kaasu, sen hajoaminen kiihtyy merkittävästi ja ylittää standardin. Panssaroiduissa termoelementeissä vedyn atomisäde on hyvin pieni, joten sen sisäpuolelle on helppo päästä vaipan kautta, mikä myös nopeuttaa hajoamista ja aiheuttaa merkittävän lämpösähköisen potentiaalin pienenemisen.
4) Eristysvastuksen vaikutus
Termoparit käyttävät eristysmateriaaleja, ja korkeissa lämpötiloissa niiden eristysvastus laskee jyrkästi lämpötilan noustessa, mikä johtaa vuotovirtaan. Tämä virta kulkee eristysmateriaalin läpi, jonka eristysvastus on aiemmin laskenut ja tulee instrumenttiin aiheuttaen epävakaita mittaustuloksia tai mittausvirheitä. Se voi myös saada äänityslaitteen napauttamaan satunnaisesti.

info-754-458

Lähetä kysely

Saatat myös pitää