Miksi termoelementit ovat kalliita ja mitkä ovat vaihtoehdot?
Jätä viesti
Tärkeimmät syyt termoelementtien korkealle hinnalle ovat seuraavat:
Korkeat materiaalikustannukset
Harvinaisten metallien käyttö: Rhodium ja platina platina-rhodium-lämpöparissa ovat harvinaisia jalometalleja, joissa on niukasti varantoja maapallolla ., esimerkiksi S-tyyppinen lämpötila sisältää 10% rodium-platina-rhodium-seosilankaa ja puhdasta platina-langan, R-tyypin ja Platinum-langan langan langan ja Platin-langan langan langan langan ja Platin-langan langan langan langan ja B-tyyppisten lämpöparien positiivinen elektrodi on 30% Rhodium Platinum-Rhodium -seos ja negatiivinen elektrodi 6% rodium platina-rhodium seos .
Monimutkainen uutto ja käsittely: Näiden harvinaisten metallien purkaminen malmeista vaatii useita monimutkaisia prosesseja, kuten malmidiski, sulatus ja jalostaminen, mikä kuluttaa paljon työvoimaa, aineellisia resursseja ja taloudellisia resursseja .
Korkeat valmistusprosessivaatimukset
High-precision manufacturing: In order to ensure the measurement accuracy and stability of thermocouples, high-precision processes and equipment are required for wire processing, welding, and assembly in the production process. For example, in the production of glass melt thermocouples, the sleeve is made of pure platinum and must be able to work for a long time in glass melts as high as 1650 degrees, which requires extremely high process vaatimukset .
Tiukka laatutarkastus: Se on suoritettava tiukka laatutarkastus ja kalibrointi varmistaakseen, että jokainen termoelementti täyttää asiaankuuluvat standardit ja käyttövaatimukset, ja tarkastuskustannukset osoitetaan myös tuotteen hintaan .
Korkea T & K -kustannukset
Investoinnit teknologiseen innovaatioon: Termoelementtien, kuten lämpötilan mittausalueen laajentamisen, tarkkuuden parantamisen ja korroosionkestävyyden parantamisen laajentamiseksi, yritysten on sijoitettava paljon rahaa tutkimukseen ja kehitykseen . esimerkiksi Iridium-Rhodium-lämpöparit voivat täyttää korkean merkinnän lämpötilan mittauksen ja1500-2000}}}}}} Volfram-rhenium Ultra-korkea lämpötila-lämpöparit voivat saavuttaa alueen 2800 astetta, mikä vaatii paljon T & K-sijoitusta .
Erikoistarpeet: Joillekin erityisympäristöille ja sovellusskenaarioille, kuten korkeapaineelle, vahva korroosio, tyhjiö jne. {., erityisten lämpöparien kehittäminen vaatii korkeampia tutkimus- ja kehityskustannuksia ., esimerkiksi korkeapaineinen lämpöparit eivät saa kestää vain yli 2 500 puntaa. media .
Erityiset sovellusskenaariot
Huippuluokan kenttävaatimukset: Huippuluokan kentällä, kuten ilmailu-, metallurgia- ja lasikuitujen valmistus, termoelementtien tarkkuus, stabiilisuus ja luotettavuus ovat erittäin korkeat, ja nämä kentät ovat valmiita maksamaan korkealaatuisten lämpöparien korkeamman hinnan .}}}}}}
Vaihdettavuus: Joissakin erityisissä ankarissa ympäristöissä, kuten korkea lämpötila ja vahva korroosio, termoelementit ovat tällä hetkellä tehokkaimpia lämpötilan mittaustyökaluja . Ei ole muita sopivia edullisia vaihtoehtoja, mikä tekee niiden hinnat suhteellisen korkeat .
Termoelementeille on useita vaihtoehtoja:
Muut lämpötila -anturit
Lämpövastukset: Käytä metalli- tai puolijohdemateriaalien vastustuskykyä, jotka muuttuvat lämpötilan kanssa lämpötilan mittaamiseksi ., sillä on korkea tarkkuus ja hyvä stabiilisuus ja sopii keskipitkän ja matalan lämpötilan mittauksiin, kuten -200 500 asteen . yleiset ovat Platinum Thermal Resisture- ja Copper -lämpövastuissa. ja muut kentät .
Termistori: Sillä on korkea lämpötilan resistanssi, korkea herkkyys ja nopea vasteen nopeus, mutta lämpötilan mittausalue on suhteellisen kapea, yleensä -50 asteen ja 300 asteen välillä, ja sitä käytetään usein lämpötilan mittaamiseen ja elektronisten laitteiden, autojen, lääketieteellisten laitteiden jne. . hallintaan
Ei-kosketuslämpötilan mittauslaite
Optinen pyrometri: Se käyttää objektin lähettämää lämpösäteilyä lämpötilan mittaamiseksi . Se sopii korkean lämpötilan ympäristöihin ja voi välttää termoelementin . kosketuksen lämpövastuksen aiheuttamaa virhettä,.
Infrapuna-lämpökuvaus: Se tuottaa lämpökuvia havaitsemalla esineen lähettämän infrapunasäteilyn, joka voi intuitiivisesti näyttää lämpötilan jakautumisen objektin ., se voi mitata lämpötilan nopeasti ja suurella alueella . Se on sopiva sähkölaitteiden havaitsemiseen, rakennusten energiansäädännön havaitsemiseen, teollisuuslaitteiden vikadiagnoosiin ja muihin kenttiin {{3
Lämpösäteilymittari: Se laskee lämpötilan havaitsemalla objektin . säteilyenergia . sillä on nopea mittausnopeus ja lyhyt vasteaika .
Uusi lämpötilan mittaustekniikka
Kuituoptisen lämpötilan mittausjärjestelmä: Se käyttää optista kuitua optisten signaalien lähettämiseen ja mittaa lämpötilan havaitsemalla optisten signaalien muutokset ., sillä on vahva anti-elektromagneettisen häiriökyky ja korkea mittaustarkkuus . sitä voidaan käyttää lämpötilan mittaamiseen ankarissa ympäristöissä {3}
Ioniläkoelektrinen muuntotekniikka: Luottaen ionin diffuusion Soret-vaikutukseen termoelektrisen muuntamisen tuottamiseksi, se voi tuottaa suurempaa lämpötehoa ja sitä voidaan käyttää heikkolaatuisen lämpöenergian keräämiseen . sen odotetaan korvaavan perinteiset lämpöparit joillakin erityisillä lämpöenergian keräyskentällä .}}}}}}







