Η διαφορά μεταξύ του θωρακισμένου θερμοστοιχείου και του θερμοστοιχείου θερμού αέρα
Αφήστε ένα μήνυμα
Το θερμοηλεκτρικό δυναμικό του θωρακισμένου θερμοστοιχείου θα αυξηθεί καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του άκρου μέτρησης. Το μέγεθος του θερμοηλεκτρικού δυναμικού σχετίζεται μόνο με το υλικό του αγωγού του θερμοστοιχείου και τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο άκρων και δεν έχει καμία σχέση με το μήκος και τη διάμετρο του θερμοηλεκτροδίου.
Τα δύο άκρα των αγωγών δύο διαφορετικών εξαρτημάτων συγκολλούνται για να σχηματίσουν έναν βρόχο. Το άκρο μέτρησης της άμεσης θερμοκρασίας ονομάζεται άκρο εργασίας και το άκρο του τερματικού ονομάζεται το κρύο άκρο, επίσης γνωστό ως άκρο αναφοράς. Όταν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του άκρου εργασίας και του άκρου αναφοράς, θα δημιουργηθεί ένα θερμικό ρεύμα στον βρόχο. Όταν συνδέεται το όργανο οθόνης, η αντίστοιχη τιμή θερμοκρασίας του θερμοηλεκτρικού δυναμικού που παράγεται από το θερμοστοιχείο θα αναφέρεται στο όργανο.
Πεδίο εφαρμογής της εφαρμογής και της θερμοκρασίας λειτουργίας:
Στην περίπτωση του φυσικού αερίου άνθρακα που περιέχει φωσφίδιο, το εξωτερικό περίβλημα υιοθετεί ένα νέο είδος προστατευτικού περιβλήματος καρβιδίου πυριτίου που παράγεται με την εισαγωγή της γερμανικής τεχνολογίας. Το πορώδες αυτού του προϊόντος είναι κοντά στο μηδέν. Έχει υψηλή αεροπορική στεγανότητα, εξαιρετική αντίσταση οξείδωσης και αντοχή στη διάβρωση. Εξαιρετικά υψηλή σκληρότητα, εξαιρετική αντοχή στη φθορά. υψηλή αντοχή και η αντοχή αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Απομονώνει τη διάβρωση και τη διάβρωση διαφόρων επιβλαβών αερίων υψηλής θερμοκρασίας στο περίβλημα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό συνθήκες εργασίας περίπου 1420 βαθμών.
Όταν το αέριο δεν περιέχει φωσφίδια, το εξωτερικό υπόστρωμα του περιβλήματος είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινο κράμα ανθεκτικό στη θερμότητα. Χρησιμοποιώντας διεθνώς προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας επιφάνειας, σχηματίζεται στην επιφάνεια του μεταλλικού περιβλήματος. Το υλικό επικάλυψης έχει τα χαρακτηριστικά της υψηλής σκληρότητας (μέχρι το HV1450), την υψηλή πυκνότητα (≥99,5%), το χαμηλό πορώδες (<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
Το εσωτερικό μανίκι υιοθετεί σωλήνα προστασίας του Corundum για να παρέχει ένα καθαρό περιβάλλον μέτρησης για το σύρμα Platinum Germanium. Τα εσωτερικά και τα εξωτερικά μανίκια γεμίζουν με κεραμική μικροπόλεις με υψηλή θερμική αγωγιμότητα για να μειώσουν τους κραδασμούς κατά τη χρήση.
Τα θερμοστοιχεία για καυτές υψικαμίνους σε χαλύβδινα φυτά (WR □ 一 一) Οι καυτές υψικαμίρες στη βιομηχανία χάλυβα χρησιμοποιούνται κυρίως για την παροχή ζεστού αέρα για τη διαδικασία τήξης. Τα θερμοστοιχεία θερμοκρασίας του θόλου λειτουργούν σε υψηλή θερμοκρασία 1200 ~ 1250 βαθμού για μεγάλο χρονικό διάστημα και η θερμοκρασία υψηλότερης χρήσης μπορεί να φτάσει 1280 βαθμούς και υπάρχει ισχυρή δόνηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παροχής αέρα. Λόγω της διαφορετικής ποιότητας άνθρακα που χρησιμοποιούνται από διάφορες επιχειρήσεις, η καθαριότητα του παραγόμενου αερίου άνθρακα είναι επίσης διαφορετική. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καύσης του υψικαμίνου, υπάρχουν συχνά θείο, φωσφόρος και άλλες ενώσεις. Τα μανίκια προστασίας θερμοστοιχείων πρέπει να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση της ροής αέρα υψηλής θερμοκρασίας, στη φθορά των σωματιδίων και στη διάβρωση του αερίου υψηλής θερμοκρασίας. Τα παραδοσιακά μανίκια προστασίας θερμοστοιχείων, όπως το κορούνδιο, η αποκλίνουσα μολυβδαινίου, το συνηθισμένο καρβίδιο του πυριτίου κ.λπ. Η διάρκεια ζωής του θερμοστοιχείου είναι σύντομη και δεν υπάρχει αξιόπιστος κύκλος λειτουργίας. Όταν τα μανίκια προστασίας από κράμα υψηλής θερμοκρασίας με βάση το νικέλιο χρησιμοποιούνται σε αέριο άνθρακα με φωσφίδια, ο χρόνος αποτυχίας διάβρωσης υψηλής θερμοκρασίας είναι περίπου 20 έως 30 ώρες. Στη μακροπρόθεσμη πρακτική της μέτρησης της θερμοκρασίας διαφόρων θολών υψικαμίνου, η εταιρεία μας έχει συνοπτικά συνοπτικά, εφαρμόζεται νέα επιτεύγματα στον τομέα των υλικών και υιοθετεί το ειδικό κράμα ανθεκτικό στη θερμότητα ως το εξωτερικό προστατευτικό σωλήνα, το Corundum ως το εσωτερικό προστατευτικό σωλήνα και το άκρο μέτρησης επεξεργάζεται. Αυτό το ειδικό θερμοστοιχείο έχει αναπτυχθεί με επιτυχία και χρησιμοποιείται στην αψίδα του κλιβάνου ζεστού αέρα των σχετικών χρηστών για περισσότερο από μισό χρόνο.
Δομική αρχή του θωρακισμένου θερμοστοιχείου
Είναι κατασκευασμένο από αγωγό, οξείδιο μαγνησίου υψηλής μόνωσης και εξωτερικό σακάκι 1CR18NI9TI από ανοξείδωτο χάλυβα, ο οποίος σχεδιάζεται σε ένα κομμάτι πολλές φορές. Το θωρακισμένο προϊόν θερμοστοιχείου αποτελείται κυρίως από ένα κιβώτιο διασταύρωσης, ένα τερματικό μπλοκ και ένα θωρακισμένο θερμοστοιχείο ως βασική δομή και είναι εξοπλισμένο με διάφορες συσκευές εγκατάστασης και καθορισμού.
Αρχή μέτρησης θερμοκρασίας θερμοστοιχείων
Βασίζεται στο θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα. Όταν δύο διαφορετικοί αγωγοί ή ημιαγωγοί συνδέονται σε κλειστό βρόχο, όταν οι θερμοκρασίες στις δύο διασταυρώσεις είναι διαφορετικές, θα δημιουργηθούν θερμοηλεκτρικό δυναμικό στον βρόχο. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα, γνωστό και ως φαινόμενο Seebeck.
Ως αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας, τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνδυασμό με τους πομπούς θερμοκρασίας, τους ρυθμιστές και τα όργανα εμφάνισης για να σχηματίσουν ένα σύστημα ελέγχου διεργασίας για την άμεση μέτρηση ή τον έλεγχο της θερμοκρασίας των υγρών, του ατμού και των μέσων αερίου και των στερεών επιφανειών στην περιοχή 0-1800 βαθμός σε διάφορες διαδικασίες παραγωγής.
Τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία έχουν πολλά πλεονεκτήματα όπως η ευελιξία, η αντοχή σε υψηλή πίεση, ο χρόνος γρήγορης θερμικής απόκρισης και η ανθεκτικότητα. Όπως τα βιομηχανικά συναρμολογημένα θερμοστοιχεία, χρησιμοποιούνται ως αισθητήρες για τη μέτρηση της θερμοκρασίας και χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνδυασμό με όργανα οθόνης, όργανα εγγραφής και ηλεκτρονικούς ρυθμιστές.
Μέθοδος βαθμονόμησης θωρακισμένων θερμοστοιχείων
Μέθοδος βαθμονόμησης και συσκευή για τα ταχεία θωρακισμένα θωρακισμένα θερμοστοιχεία μετάλλου.
Η συσκευή αποτελείται κυρίως από ένα επίπεδη θέρμανση που μπορεί να φιλοξενήσει δύο σωλήνες χαλαζία στα άκρα των μετρούμενων ζευγαριών, δύο θωρακισμένα θερμοστοιχεία με το ίδιο σχήμα με τα μετρούμενα ζευγάρια και τις αντίστοιχες συσκευές εξόδου ελέγχου θερμοκρασίας.
Μέθοδος βαθμονόμησης:
Πρώτον, χρησιμοποιήστε δύο θερμοστοιχεία βαθμονόμησης για να βρείτε τα σημεία στο επίπεδη θέρμανση που καθιστούν το θερμοηλεκτρικό δυναμικό των δύο ζευγαριών βαθμονόμησης με την ανάγνωση της ανάγνωσης του ζευγαριού για να μάθετε αν η τιμή που μετρήθηκε με το μετρημένο ζευγάρι και όταν άλλες συνθήκες παραμένουν αμετάβλητες, περιμένετε για την ανάγνωση του μετρούμενου ζευγαριού για να σταθεροποιήσετε και να το συγκρίνετε με την ανάγνωση της ανάγνωσης για να γνωρίζετε αν η τιμή του μετρούμενου ζευγαριού είναι ακρίβεια.
Χαρακτηριστικά:
ένα. Η συσκευή αποτελείται από ένα επίπεδη θέρμανση, ένα ζεύγος θωρακισμένων θερμοστοιχείων βαθμονόμησης και μια συσκευή εξόδου ελέγχου θερμοκρασίας.
σι. Η μέθοδος επαλήθευσης είναι να εισαγάγετε δύο θερμοστοιχεία βαθμονόμησης και από τα δύο άκρα του πηνίου θέρμανσης για να κάνετε τα καυτά άκρα της επαφής θωρακισμένων θερμοστοιχείων. Με την αλλαγή της θέσης του θερμοστοιχείου βαθμονόμησης στο πηνίο θέρμανσης, το θερμοηλεκτρικό δυναμικό των δύο θερμοστοιχείων βαθμονόμησης είναι το ίδιο. Αντικαταστήστε ένα από τα θερμοστοιχεία βαθμονόμησης με το μετρούμενο γρήγορο θερμοστοιχείο, διαβάστε την τιμή του θερμοηλεκτρικού δυναμικού στη σταθερή κατάσταση και τη συγκρίνετε με το θερμοηλεκτρικό δυναμικό του θερμοστοιχείου βαθμονόμησης για να γνωρίσετε την ακρίβεια του μετρούμενου ταχέως θερμαινόμενου θερμοστοιχείου.
Τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία χωρίζονται σε δύο τύπους: τύπου μονωμένου τύπου και τύπου κελύφους.
Έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως η ευελιξία, η αντοχή σε υψηλή πίεση, ο γρήγορος χρόνος θερμικής απόκρισης και η ανθεκτικότητα. Είναι το ίδιο με τη βιομηχανική χρήση. Ως αισθητήρας για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, χρησιμοποιείται συνήθως με ψηφιακή οθόνη, όργανο εγγραφής και ηλεκτρονικό ρυθμιστή. Ταυτόχρονα, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας. Μπορεί να μετρήσει άμεσα τη θερμοκρασία του υγρού, του ατμού και του μέσου του αερίου και της στερεής επιφάνειας του στην περιοχή 0 βαθμός ~ 800 βαθμούς σε διάφορες διαδικασίες παραγωγής. Σε σύγκριση με, τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία έχουν τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας, της αντοχής υψηλής πίεσης, του σύντομου χρόνου θερμικής απόκρισης και της ανθεκτικότητας.







