Dom - znanje - Podrobnosti

Koliko vrst termoelementov je?

1. Nikelj-kromium-silicon-nikelj-silicon-magnium termoelement (N-Termoelement) je nizkocenovni kovinski termoelement in standardiziran termoelement:
1. Kemična sestava: Nominalna kemična sestava pozitivne elektrode (NP) je: Ni: Cr: Si≈84.4: 14.2: 1.4, nominalna kemična sestava negativne elektrode (NN) pa je: ni: si: mg≈95.5: 4.4: 0. 1. Njen temperaturni razpon aplikacije je -20 ~ 1300 stopinj.
2. Tehnologija: Termoelement N-tipa ima prednosti večjega termoelektričnega potenciala, večje občutljivosti, boljše stabilnosti in enakomernosti, močne antioksidantne zmogljivosti in nanj ne vpliva na kratkoročno urejanje. Njegova celovita zmogljivost je boljša od učinkovitosti K-Termoelement. N-Termoelement N-tipa ni mogoče uporabiti neposredno v žveplovih, reduktivnih ali reduktivnih, oksidativnih izmeničnih atmosferi in vakuumu pri nizkih temperaturah in ga ni priporočljivo za uporabo v šibki oksidacijski atmosferi.
Nikelj-kromium-silicon-nikelj-silicon-magnium termoelemen (N-Termoelemenple) je nizkocenovni kovinski termoelemen in standardiziran termoelemen. Nominalna kemična sestava pozitivne elektrode (NP) je: Ni: Cr: Si≈84.4: 14.2: 1.4, nominalna kemična sestava negativne elektrode (NN) pa je: ni: si: mg≈95.5: 4.4: 0. 1. Njen temperaturni razpon aplikacije je -20 ~ 1300 stopinj.
3. Značilnosti: N-Termoelement N-Type ima prednosti večjega termoelektričnega potenciala, večje občutljivosti, boljše stabilnosti in enakomernosti, močne antioksidantne zmogljivosti in nanj ne vpliva na kratkoročno urejanje. Njegova celovita zmogljivost je boljša od učinkovitosti K-Termoelement. N-Termoelement N-tipa ni mogoče uporabiti neposredno v žveplovih, reduktivnih ali reduktivnih, oksidativnih izmeničnih atmosferi in vakuumu pri nizkih temperaturah in ga ni priporočljivo za uporabo v šibki oksidacijski atmosferi.
2. Termoelement iz železa-bakra-niklja (Type Thermoelement) se imenuje tudi železno-konstantanski termoelement:
1. Kemična sestava: Nominalna kemična identiteta njegove pozitivne elektrode (JP) je čisto železo, negativna elektroda (JN) pa bakrena nikalna zlitina, ki se pogosto dvoumno imenuje Konstantan. Njegova nominalna kemična identiteta je 55% bakra in 45% niklja, pa tudi majhna količina zelo pomembnih elementov, kot so kobalt, železo in mangan. Čeprav se imenuje Constantan, se razlikuje od konstantana nikelj-kromium-konstantana in bakra-konstantana, zato ga ni mogoče nadomestiti z EN ali TN. Iron-konstantan termoelement pokriva merilno temperaturno območje -210 ~ 1200 stopinj, vendar je temperaturni razpon običajne uporabe 0-750 stopnja.
2. Tehnologija: Termoelement J-Type ima prednosti dobre linearnosti, velikega termoelektričnega potenciala, visoke občutljivosti, dobre stabilnosti in enakomernosti.
3. Značilnosti: Termoelemente J-Type se lahko uporabljajo pri vakuumu, oksidaciji, okrevanju in inertni atmosferi, vendar pozitivno železo oksidira pri nizkih temperaturah, zato je temperatura uporabe omejena in jih ni mogoče uporabiti neposredno v vzdušju pri nizki temperaturi 500 stopinj brez vzdrževanja.
3. Nikelj-kromium-bakrov-nikelj termoelement (termoelemen E-tipa), znan tudi kot nikelj-kromium-konstantan termoelement:
1. Kemična sestava: Nikelj-kromium-bakreni termoelement (termoelemen E-tipa) je tudi poceni kovinski termoelement. Njegova pozitivna elektroda (EP) je zlitina nikelj-kromium 10, z enako kemijsko identiteto kot KP, njegova negativna elektroda (EN) pa je bakrena nikalna zlitina, z nazivno kemično identiteto 55% bakra, 45% niklja in majhno količino kobalta, mangana, železa in drugih elementov. Temperatura uporabe tega termoelementa je -200 ~ 900 stopinj.
2. Tehnologija: Termoelement E-tipa ima največjo elektromocijsko silo in najvišjo občutljivost vseh termoelementov. Primerno je za izdelavo termopilov za merjenje majhnih temperaturnih sprememb. Ni zelo občutljiv za korozijo v atmosferi z visoko vlažnostjo in je primeren za uporabo v okoljih z visoko vlažnostjo.
3. Značilnosti: E-Termoelemente imajo tudi prednosti dobre stabilnosti, boljše zmogljivosti antioksidantov kot bakreni konstantan in železno-konstantanski termoelementi ter nizka cena. Uporabljajo jih lahko pri oksidaciji in inertni atmosferi, uporabniki pa jih široko sprejmejo. E-tipa termoelementov ni mogoče neposredno uporabiti v žveplovih in reduktivnih atmosferi pri nizkih temperaturah, njihova termoelektrična enotnost pa je slaba.
4. Termoelement bakra-bakra in niklja (T-THEPE THERMOEREN), znan tudi kot bakreni konstantanski termoelement, je popoln nizkocenovnik kovinski termoelement za merjenje visokih temperatur:
1. Kemična sestava: Njegova pozitivna elektroda (TP) je čista baker, njegova negativna elektroda (TN) pa je bakrena nikljalna zlitina, ki jo pogosto imenujemo konstantan. Združljiv je s konstantanom EN iz nikelj-kromium-konstantana, vendar ne s konstantanom Jn iz železa-konstantana, čeprav se vsi imenujejo Constantan. Merilni temperaturni območje termoelementa bakrenega-bakrenega niklja je -200 ~ 350 stopinj.
2. Tehnologija: T-Termoelement ima prednosti dobre linearnosti, velikega termoelektričnega potenciala, visoke občutljivosti, dobre stabilnosti in enakomernosti, nizke cene itd. Posebej se uporablja v temperaturnem območju -200 0 stopinj, z boljšo stabilnostjo. Letna stabilnost je lahko manjša od ± 3 μV. Po kalibraciji visoke temperature se lahko uporabi kot sekundarni standard za poročanje o visoki temperaturi.
3. Značilnosti: Pozitiven baker termoelementa T-tipa ima slabo delovanje antioksidantov pri nizki temperaturi, zato je spodnja meja temperature uporabe omejena.
Nikelj-kromium-nikelj-silicon (k tip) termoelement
· Nikelj-kromium-bakra-nikelj (konstantan) (E tip) Termoelement
· Iron-Bapper-NICKEL (Constantan) (j Type) Termoelement
· Baker-bakrov-niklja (konstantan) (T tip) Termoelement
· Nikelj-kromium-silicon-nikelj-silicon-magnezij (n tipa)
4. funkcija:
Poceni kovinska termoelektrična zlitina ima značilnosti visokega termoelektričnega potenciala, linearnega razmerja med temperaturo in termoelektričnim potencialom, dobro dolgoročno stabilnostjo termoelektričnega potenciala itd., Ki ustreza ustreznim standardom Mednarodne elektrotehnične komisije (IEC).
Glavna uporaba:
Široko se uporablja kot temperaturna merila elementov v obrambi, znanstvenih raziskavah, metalurgiji, kemični industriji, električni energiji, instrumentaciji in drugih oddelkih.
Območje merjenja temperature ter toleranca termoelemente
Ime Model Največje temperaturno območje uporabe (stopnja) dovoljeno odstopanje (stopnja)
Začasni kratkoročni
Razred
Temperaturno območje in toleranca
Nikelj-kromium-nikelj-silicon GB\/T2614
K 1200
1300 I
{{{0}}} ~ 1100 ± 1,5 stopinj ali ± 0,4%t
Ii
{{{0}}} ~ 1300 ± 2,5 stopinj ali ± 0,75%t
Nikelj-kromium-silicon-nikelj-silicon-magnezij GB\/T17615
N 1200 1300 I
{{{0}}} ~ 1100 ± 1,5 stopinj ali ± 0,4%t
Ii {{0}}} ~ 1300 ± 2,5 stopinj ali ± 0,75%t
GB\/T4993 nikelj-kromium-bakra-nikelj
E {{{0}}} i -40} ~ 800 ± 1,5 stopinj ali ± 0,4%t
Ii {{0}}} ~ 900 ± 2,5 stopinj ali ± 0,75%t
GB\/T4994 iz železa-bakra-niklja
J {{0}}} i 0} ~ 750 ± 1,5 stopinj ali ± 0,4%t
Ii ± 2,5 stopinj ali ± 0. 75%t
GB\/T2903 iz bakrenega-bakrenega niklja
T {{0}}} i -40 ~ 35 0} ± 0,5 stopinj ali ± 0,4%t
Ii ± 1 stopinja ali ± 0. 75%t
Iii -200 ~ 40 ± 1 stopinja ali ± 1,5%t
Največje temperaturno območje uporabe se nanaša na naslednje specifikacije: K, N, E, T Vrsta: 3,2 mm, t: 2. 0 mm.
K-THERMOUPLE ima naslednje napake:
1. nizko temperaturna stabilnost termoelektričnega potenciala je slabša kot pri termoelementu tipa N in termoelementa s plemenito kovino. Pri nižjih temperaturah se pogosto poškoduje z oksidacijo. V oksidacijski atmosferi 3,2 mm termoelement tipa s premerom K presega toleranco 0. Vendar je v enakih pogojih največja sprememba termoelektričnega potenciala termoelementa tipa N po 1000H 96,6 μV (2,6 stopinj). Še vedno je v toleranci po 1000H pri 1250 stopinjah.
2. Kratkoročna stabilnost toplotnega cikla je slaba v območju 250-550. Tudi pri isti temperaturni točki se med dvigom in padcem temperature razlikuje termoelektrična potencialna vrednost, razlika pa lahko doseže 2-5.
3. Negativni pol termoelementa tipa K bo ustvaril magnetne spremembe v območju 150-200, tako da v območju sobne temperature do 230 stopinj pogosto stopnja diplomira odstopa od tabele diplomiranja, zlasti kadar se pogosto pojavljajo časovno povezane motnje termoelektričnega potenciala.
4. Ko so začasno izpostavljeni nevtronskemu toku z visokim tokom, se Mn, CO in drugi elementi v negativni elektrodi spremenijo, zaradi česar so manj stabilni.

info-1600-1103

Pošlji povpraševanje

Morda vam bo všeč tudi