Materialne potrebe in skupne klasifikacije za pogosto uporabljene termoelemente v električnih pečih
Pustite sporočilo
Termoelement je široko uporabljen merilni instrument, ki ima pomemben vpliv v več panog. Zelo pomembna je tudi uporaba termoelementov v električnih pečeh, saj igra ključno vlogo. Uporaba termoelementov v električnih pečih ima tudi določene zahteve za njihove podatke.
Zahteva za informacije za pogosto uporabljene termoelemente v električnih pečih:
1. nizko temperaturna odpornost - Območje temperature termoelementa je močno odvisno od nizkotemperaturne funkcije termoelektrične elektrode. Z drugimi besedami, bolj stabilne so fizikalne in kemične funkcije termoelektrične elektrode v nizkotemperaturnem mediju, širši je temperaturni merilni območje termoelementa, sestavljen iz njega.
2. Bolj eksplicitno - uporabite termoelemente z enakimi podatki o termoelektrični elektrodi in zahtevajo, da so njihove električne ogrevalne funkcije stabilne in združljive, tako da se lahko termoelementi proizvajajo v serijah in imajo dobro zamenljivost;
3. Visoka občutljivost in dobra linearnost - temperaturna razlika in termoelektrični potencial, ki ga ustvarja termoelemen, morata biti zadostna in linearno povezana s temperaturo;
4. Poleg izpolnjevanja zgornjih zahtev tudi upamo, da je koeficient upora in temperaturni koeficient upornosti termoelektričnega materiala lahko čim manjši in da je njegova cena poceni in zadostna oskrba.
Termoelemente, ki se uporabljajo v električnih pečh, je treba izbrati na podlagi zahteve, ko se uporablja. Koliko vrst termoelementov se zdaj običajno uporablja
[1) Termoelement platine rodij/platina - njegova maturantska znamka je s, pozitivna elektroda je zlitina 90% platine in 10% rodij, negativna elektroda pa čista platinasta žica.
Prednost tega termoelementa je, da zlahka pripravi platinasto rodijsko zlitino s čistostjo *, kar omogoča enostavno ponovitev in ima visoko temperaturno natančnost merjenja. Uporablja se lahko kot referenčni termoelement v temperaturnem območju 630. 74-1064. 43 stopinj. Ima visoko fizikalno in kemično stabilnost in je primeren za uporabo pri oksidaciji in nevtralni atmosferi; Njegova tališča je visoka, zato je tudi spodnja meja merjenja temperature visoka. Pri industrijskih meritvah se občasno uporablja za merjenje temperatur nad 1000 stopinj in jih je mogoče začasno in neprekinjeno uporabljati pod 1300 stopinj. Kratkoročno merjenje temperature lahko doseže 1600 stopinj.
Težava s platinastimi termoelementi Platinum Rhodium/Platinum je, da so dragi in imajo nizki termoelektrični potencial. Če se uporabljajo v atmosferi, kot so obnovitveni plini, kovinski hlapi, kovinski oksidi, silikonski oksidi in žveplovi oksidi, lahko hitro postanejo onesnaženi in preoblikujejo. Zato je treba, če se uporablja v teh atmosferih, dodati vzdrževalne rokave. Poleg tega je termoelektrična funkcija tega termoelementa zelo nelinearna, pri nizkih temperaturah pa bo njegova termoelektrična elektroda vzvišena, zaradi česar bodo rodijeve molekule prodrle v platino elektrodo in ga onesnažile, kar ima za posledico nestabilni termoelektrični potencial.
[2] Nikelj krom/nikelj Silicon Thermoelue - z delitveno številko K je pozitivna elektroda 9-10% krom in 0.<0.6% chromium, and the others are nickel.
Prednosti tega vrste termoelementa so močna oksidacija in korozijska odpornost, dobra stabilnost, velik termoelektrični potencial, dobra linearna korelacija med termoelektričnim potencialom in temperaturo ter nizki stroški podatkov toplotne elektrode. Začasno se lahko uporablja in nenehno uporablja pod 1000 stopinj, kratkoročno merjenje temperature pa lahko doseže 1300 stopinj.
Težava z nikljevim kromijem/nikljevim silicijevim termoelementom je, da so zlahka korodirani, ko so izpostavljeni obnovitvenim medijem pri temperaturah nad 500 stopinj ter v žveplovih in kemičnih atmosferi. Zato je treba pri delu v teh atmosferi dodati vzdrževalne rokave, njihova natančnost merjenja temperature pa je tudi nižja kot pri platinastih rodij/platinastih termoelementih.
[3] Nikelj krom/bakreni termoelup - z indeksom branja E je pozitivna identiteta nikelj kroma 9-10% krom, 0. Negativna elektroda vsebuje 56% bakra in 44% niklja.
Največja prednost nikljevega kroma/bakrenega termoelementa je njegov visok termoelektrični potencial in nizki stroški. Težava tega termoelementa je, da ga ni mogoče uporabiti za merjenje nizkih temperatur. Njegova nižja temperatura je 800 stopinj, primerna pa je le za začasno uporabo pod 600 stopinj. Poleg tega je treba zaradi občutljivosti bakrenih zlitin med oksidacijo in razgradnjo namestiti vzdrževalne rokave med nanosom.
[4] Platinum Rhodium 30/Platinum Rhodium 6 Termoelemen - imenovan dvojni platinski rodijev termoelemen, s številom delitve B. Pozitivne in negativne elektrode tega termoelementa sta narejeni iz platinske zlitine, le z razliko v razmerju vsebnosti alonije. Pozitivna elektroda vsebuje 30% rodij, negativna elektroda pa vsebuje 6% rodij. Termoelement z dvojnim platinastim rodijevim termoelementom ima močno sposobnost proti preganjanju in ima še vedno dobro stabilnost pri merjenju temperatur do 1800 stopinj. Ima visoko temperaturno natančnost merjenja in je praktična za oksidacijske in nevtralne medije. Začasno in neprekinjeno lahko meri nizke temperature 1400-1600 stopinje, kratkoročne meritve pa lahko dosežejo 1800 stopinj.
Občutljivost dvojnega platinskega rodijevega termoelementa je razmeroma nizka, pri uporabi pa je treba opremiti instrument zmogljivosti z visoko občutljivostjo. Pri sobni temperaturi je učinek temperature na termoelektrični potencial minimalen, zato v nekaterih aplikacijah ni treba zaustaviti kompenzacije temperature.
[5] Baker/konstantanski termoelemen - z delitveno oznako T je pozitivna elektroda baker, negativna elektroda pa je zlitina 60% bakra/40% niklja.
Njegove prednosti vključujejo visoko temperaturno občutljivost, enostavno razmnoževanje termoelektričnih elektrod, nizke stroške, dobro visokotemperaturno zmogljivost in sposobnost merjenja temperatur do -200. Toda njegova identiteta je, da je baker nagnjen k oksidaciji, zato nekatere posamezne temperaturne omejitve ne presegajo 300 stopinj.






