Εισαγωγή στη χρήση θωρακισμένων θερμοστοιχείων και θερμοστοιχείων θερμού αέρα;
Αφήστε ένα μήνυμα
Το θερμοηλεκτρικό δυναμικό των θωρακισμένων θερμοστοιχείων θα αυξηθεί καθώς η θερμοκρασία στο άκρο μέτρησης αυξάνεται. Το μέγεθος του θερμοηλεκτρικού δυναμικού σχετίζεται μόνο με το υλικό του αγωγού του θερμοστοιχείου και τη διαφορά θερμοκρασίας και στα δύο άκρα και είναι ανεξάρτητο από το μήκος και τη διάμετρο του θερμοηλεκτρικού ηλεκτροδίου. Δύο αγωγοί με διαφορετικές συνθέσεις συγκολλούνται και στα δύο άκρα για να σχηματίσουν ένα κύκλωμα. Το άκρο μέτρησης της θερμοκρασίας ονομάζεται άκρο εργασίας και το άκρο του ακροδέκτη καλωδίωσης ονομάζεται κρύο άκρο, επίσης γνωστό ως άκρο αναφοράς. Όταν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του άκρου εργασίας και του άκρου αναφοράς, θα δημιουργηθεί ένα θερμικό ρεύμα στο κύκλωμα. Όταν συνδέεται με ένα όργανο οθόνης, το όργανο θα υποδεικνύει την αντίστοιχη τιμή θερμοκρασίας του θερμοηλεκτρικού δυναμικού που παράγεται από το θερμοστοιχείο. Τα θερμοστοιχεία για καυτές υψικαμίρες σε χαλύβδινα φυτά χρησιμοποιούνται κυρίως στη βιομηχανία χάλυβα για να παρέχουν ζεστό αέρα για τη διαδικασία τήξης. Η θερμοκρασία θερμοκρασίας θόλου λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες 1200-1250 βαθμού για μεγάλο χρονικό διάστημα, με θερμοκρασία χρήσης έως και 1280 βαθμών και έχει ισχυρή δόνηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παροχής αέρα. Λόγω των διαφορετικών ιδιοτήτων άνθρακα που χρησιμοποιούνται από διάφορες επιχειρήσεις, η καθαριότητα του παραγόμενου αέριο άνθρακα ποικίλλει επίσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καύσης των θερμαινόμενων σόμπων έκρηξης, το θείο, ο φωσφόρος και άλλες ενώσεις είναι συχνά παρόντες, απαιτώντας προστατευτικά μανιτάρια θερμοστοιχεία για να μπορούν να αντέχουν στη διάβρωση της ροής αέρα υψηλής θερμοκρασίας, στη φθορά των σωματιδίων και στη διάβρωση αερίου υψηλής θερμοκρασίας. Τα παραδοσιακά προστατευτικά μανίκια θερμοστοιχείων, όπως το Jade Steel, τα αποκλειστικά κλειδιά και το συνηθισμένο καρβίδιο του πυριτίου είναι επιρρεπείς σε εύθραυστο κάταγμα, μόλυνση από σύρματα και διάβρωση λόγω πορώδους, υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής θερμοκρασίας. Τα θερμοστοιχεία έχουν σύντομη διάρκεια ζωής και δεν υπάρχει αξιόπιστος κύκλος λειτουργίας. Ο χρόνος αποτυχίας της διάβρωσης υψηλής θερμοκρασίας του προστατευτικού περιβλήματος από κράμα υψηλής θερμοκρασίας με βάση το νικέλιο με την παρουσία φωσφίδια σε αέριο άνθρακα είναι περίπου 20-30 ώρες. Η εταιρεία μας έχει συνοπτεί συνεχώς και εφαρμόζεται επιτεύγματα στον τομέα των υλικών στη μακροπρόθεσμη πρακτική της μέτρησης της θερμοκρασίας διαφόρων θόλων σόμπα. Χρησιμοποιούμε ειδικά ανθεκτικά σε SIC ή θερμότητα κράματα ως εξωτερικό προστατευτικό σωλήνα, corundum ως εσωτερικό προστατευτικό σωλήνα, και αντιμετωπίζουμε το άκρο μέτρησης. Έχουμε αναπτύξει με επιτυχία αυτό το εξειδικευμένο θερμοστοιχείο, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε θόλους σόμπας από τους σχετικούς χρήστες για περισσότερο από έξι μήνες.
Η δομική αρχή των θωρακισμένων θερμοστοιχείων αποτελείται από αγωγό, υψηλής μόνωσης οξειδίου μαγνησίου και προστατευτικό σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα 1CR18NI9TI, ο οποίος τραβιέται μαζί πολλές φορές. Τα θωρακισμένα προϊόντα θερμοστοιχείων αποτελούνται κυρίως από κιβώτια διασταύρωσης, τερματικά μπλοκ και θωρακισμένα θερμοστοιχεία και είναι εξοπλισμένα με διάφορες συσκευές εγκατάστασης και καθορισμού. Τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία χωρίζονται σε δύο τύπους: μονωμένα και συνδεδεμένα κέλυφος. Έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως η ικανότητα κάμψης, η αντίσταση υψηλής πίεσης, ο γρήγορος χρόνος θερμικής απόκρισης και η ανθεκτικότητα. Όπως οι βιομηχανικοί αισθητήρες, χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με όργανα οθόνης, όργανα εγγραφής και ηλεκτρονικούς ρυθμιστές για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Ταυτόχρονα, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας. Μπορεί να μετρήσει άμεσα τη θερμοκρασία των υγρών, των ατμών, των μέσων αερίου και των στερεών επιφανειών στην περιοχή 0 βαθμού ~ 800 βαθμού κατά τη διάρκεια διαφόρων διαδικασιών παραγωγής. Σε σύγκριση με άλλα, τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία έχουν πλεονεκτήματα όπως η ευελιξία, η αντοχή σε υψηλή τάση, ο σύντομος χρόνος θερμικής απόκρισης και η ανθεκτικότητα. Η αρχή μέτρησης της θερμοκρασίας των θερμοστοιχείων βασίζεται στο θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα. Σύνδεση δύο διαφορετικών αγωγών ή ημιαγωγών σε ένα κλειστό κύκλωμα, όταν οι θερμοκρασίες στις δύο διασταυρώσεις είναι διαφορετικές, ένα θερμοηλεκτρικό δυναμικό θα δημιουργηθεί στο κύκλωμα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα, επίσης γνωστό ως αποτέλεσμα Seebeck. Τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία, ως αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας, χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνδυασμό με τους πομπούς θερμοκρασίας, τους ρυθμιστές και τα όργανα εμφάνισης για τη διαμόρφωση συστημάτων ελέγχου της διαδικασίας. Χρησιμοποιούνται για την άμεση μέτρηση ή τον έλεγχο της θερμοκρασίας των υγρών, των ατμών, των μέσων αερίου και των στερεών επιφανειών εντός της περιοχής 0-1800 βαθμού σε διάφορες διαδικασίες παραγωγής. Τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία έχουν πολλά πλεονεκτήματα όπως κάμψη, αντίσταση υψηλής τάσης, χρόνο γρήγορης θερμικής απόκρισης και ανθεκτικότητα. Όπως τα βιομηχανικά συναρμολογημένα θερμοστοιχεία, χρησιμοποιούνται συνήθως ως αισθητήρες θερμοκρασίας σε συνδυασμό με όργανα οθόνης, όργανα καταγραφής και ηλεκτρονικούς ρυθμιστές. Η μέθοδος επαλήθευσης και η συσκευή για τα ταχεία θωρακισμένα θωρακισμένα θερμοστοιχεία μετάλλων. Η συσκευή αποτελείται κυρίως από ένα επίπεδη θέρμανση που μπορεί να φιλοξενήσει δύο σωλήνες χαλαζία στα άκρα των δοκιμασμένων ζευγαριών, δύο θωρακισμένα θερμοστοιχεία με το ίδιο σχήμα με τα δοκιμασμένα ζευγάρια και τις αντίστοιχες συσκευές εξόδου ελέγχου θερμοκρασίας.







