Головна - Знання - Подробиці

Різниця між бронетанковою термопарою та термопапою з гарячою повітряною повітряною

Термоелектричний потенціал бронетанкової термопари збільшиться зі збільшенням температури вимірювального кінця. Розмір термоелектричного потенціалу пов'язаний лише з матеріалом провідника термопари та різницею температури між двома кінцями і не має нічого спільного з довжиною та діаметром термоелектроду.

Два кінці провідників двох різних компонентів зварені для утворення петлі. Кінець прямої температури називається робочим кінцем, а кінцевий кінець називається холодним кінцем, також відомим як еталонний кінець. Коли існує різниця температур між робочим кінцем та еталонним кінцем, в петлі буде генеруватися тепловий струм. Коли підключений інструмент дисплея, відповідне значення температури термоелектричного потенціалу, що утворюється термопарою, буде вказано на приладі.

Обсяг застосування та робоча температура:
У випадку, що містить вугільний газ, що містить фосфід, зовнішній кожух приймає новий тип захисного корпусу карбіду кремнію, що виробляється за допомогою впровадження німецьких технологій. Пористість цього продукту близька до нуля. Він має високу герметичність повітря, відмінну стійкість до окислення та стійкість до корозії; Надзвичайно висока твердість, відмінна стійкість до зносу; Висока міцність і міцність збільшується зі збільшенням температури. Він виділяє корозію та ерозію різних високотемпературних шкідливих газів до кожуха і може використовуватися протягом тривалого часу в умовах праці близько 1420 градусів.
Коли газ не містить фосфідів, зовнішній підкладка корпусу виготовляється з теплостійкої легкої сталі. Використовуючи міжнародну вдосконалену технологію обробки поверхні, на поверхні металевого кожуха утворюється 0. 5 ~ 1,2 мм. Матеріал покриття має характеристики високої твердості (до HV1450), високої щільності (≥99,5%), низької пористості (<0.5%), strong bonding with the substrate (≥75MPa), and good high-temperature wear resistance and corrosion resistance. The thermal barrier effect of the coating allows the protective casing to be used for a long time under working conditions of about 1300℃. The difference between armored thermocouples and hot air furnace thermocouples
Внутрішній рукав приймає трубку захисту Corundum, щоб забезпечити чисте середовище вимірювання для платинового германієвого дроту. Внутрішні та зовнішні рукава заповнені керамічним мікропаводом з високою теплопровідністю для зменшення вібрації під час використання.

Термопарки для гарячих вибухів у сталевих рослинах (WR □ 一) гарячі вибухові печі в сталевій промисловості в основному використовуються для забезпечення гарячого повітря для процесу виплавки. Температури температури купола працюють при високій температурі 1200 ~ 1250 градусів тривалий час, а найвища температура може досягати 1280 градусів, і в процесі подачі повітря є сильна вібрація. Завдяки різній якості вугілля, які використовуються різними підприємствами, чистота виробленого вугільного газу також відрізняється. Під час процесу згоряння гарячої вибухової печі часто є сірка, фосфор та інші сполуки. Захистних рукавів термопари повинен бути стійким до високотемпературної ерозії повітряного потоку, зносу частинок та високотемпературної корозії газу. Традиційні рукава з захисту термопари, такі як корунд, молібденний дисиліцид, звичайний карбід кремнію тощо, схильні до крихкого поломки, дротяного забруднення та корозії через їхню пористість, високотемпературну міцність та високотемпературну мішану. Термопари обслуговування термопари короткий і не існує надійного циклу експлуатації. Коли в вугільних газах з фосфідами використовуються високотемпературні гільзи з захисту від нікелю, з фосфідом, час відмови від корозій високої температури становить приблизно від 20 до 30 годин. У довгостроковій практиці вимірювання температури різних куполів гарячої печі наша компанія постійно узагальнювала досвід, застосовувала нові досягнення в галузі матеріалів та прийняла спеціальний SIC або теплостійкий сплав як зовнішню захисну трубку, як обробляється внутрішня захисна трубка та вимірювальний кінець. Ця спеціальна термопара успішно розроблена та використовується на арці гарячої повітря відповідних користувачів більше півроку.

Структурний принцип бронетанкової термопари

Він виготовлений з провідника, оксиду магнію з високим уніосуляцією та зовнішньої куртки 1CR18NI9TI Захисна трубка з нержавіючої сталі, яка багато разів намальована в один шматок. Продукт броньованої термопари в основному складається з з'єднувальної коробки, термінального блоку та бронетанкової термопари як основної структури, і оснащений різними пристроями встановлення та фіксації.

Принцип вимірювання температури термопари

Він заснований на термоелектричному ефекті. Коли два різних провідники або напівпровідники підключені до закритої петлі, коли температура на двох з'єднаннях різні, в петлі буде генеруватися термоелектричний потенціал. Це явище називається термоелектричним ефектом, також відомим як ефект Зеебека.

В якості датчика вимірювання температури бронетанкові термопари зазвичай використовуються спільно з передавачами температури, регуляторами та інструментами відображення для формування системи управління процесами для безпосереднього вимірювання або контролю температури рідин, парових і газових середовищ та твердих поверхонь у діапазоні 0-1800 в різних виробничих процесах.

Броньовані термопари мають багато переваг, таких як знущання, стійкість до високого тиску, швидкий час теплової реакції та довговічність. Як і промислові, зібрані термопари, вони використовуються як датчики для вимірювання температури і зазвичай використовуються спільно з інструментами дисплея, інструментами запису та електронними регуляторами.

Метод калібрування бронетанкових термопацій

Метод калібрування та пристрій для металевого розплаву швидких бронетанкових термопа.

Пристрій в основному складається з плоскої нагрівальної котушки, яка може вмістити дві кварцові трубки на кінцях вимірюваних пар, два бронетанкові термопаї з тією ж формою, що і вимірювані пари, і відповідні вихідні пристрої контролю температури.

Метод калібрування:

По -перше, використовуйте дві калібрувальні термопари, щоб знайти точки плоскої опалення, що робить термоелектричний потенціал двох калібрувальних пар однаковими, замініть одну з калібрувальних пар на вимірювану пару, а коли інші умови залишаються незмінними, чекайте читання вимірюваної пари, щоб стабілізуватись та порівняти її, - це читання калібрувальної пари, щоб знати, чи вимірюється вимірювана пара.

Особливості:

а. Пристрій складається з плоскої нагрівальної котушки, пари калібрувальних бронетанкових термопа та пристрою виходу температури.

б. Метод перевірки полягає в тому, щоб вставити дві калібрувальні термопарки з обох кінців нагрівальної котушки, щоб зробити гарячі кінці контакту бронеавтомічних термопа. Змінюючи положення калібрувальної термопари в котушці нагріву, термоелектричний потенціал двох калібрувальних термопаційних. Замініть одну з калібрувальних термопарів на вимірювану швидку термопару, прочитайте її термоелектричний потенціал у стабільному стані та порівнюйте його з термоелектричним потенціалом калібрувальної термопари, щоб знати точність вимірюваної швидкої бронетанської термопари.

Броньовані термопари поділяються на два типи: ізольований тип та тип оболонки.

Він має багато переваг, таких як знущання, стійкість до високого тиску, швидкий час теплової реакції та довговічність. Це те саме, що і промислове використання. Як датчик для вимірювання температури, його зазвичай використовують з цифровим дисплеєм, інструментом запису та електронним регулятором. У той же час його також можна використовувати як елемент зондування температури. Він може безпосередньо виміряти температуру рідини, пари та її газового середовища та твердої поверхні в діапазоні 0 градус ~ 800 градусів у різних виробничих процесах. Порівняно з бронетанковими термопарами є переваги генсості, стійкості до високого тиску, короткого часу теплової реакції та довговічності.

 

 01


Послати повідомлення

Вам також може сподобатися