Razlika med oklepnim termoelementom in termoelementom peči vročega zraka
Pustite sporočilo
Termoelektrični potencial oklepnega termoelementa se bo povečal, ko se bo temperatura merilnega konca povečala. Velikost termoelektričnega potenciala je povezana le z materialom termoelementnega prevodnika in temperaturno razliko med obema koncima in nima nobene zveze z dolžino in premerom termoelektrode.
Dva konca prevodnikov dveh različnih komponent sta varjena, da tvorita zanko. Konec merjenja neposredne temperature se imenuje delovni konec, končni konec pa se imenuje hladen konec, znan tudi kot referenčni konec. Kadar obstaja temperaturna razlika med delovnim in referenčnim koncem, bo v zanki nastal toplotni tok. Ko je priključen zaslonski instrument, bo na instrumentu navedena ustrezna temperaturna vrednost termoelektričnega potenciala, ki ga ustvari termoelemen.
Obseg uporabe in obratovalne temperature:
V primeru premogovnega plina, ki vsebuje fosfid, zunanje ohišje sprejme novo vrsto zaščitnega ohišja iz silicijevega karbida, ki nastane z uvedbo nemške tehnologije. Poroznost tega izdelka je blizu nič. Ima visoko tesnost zraka, odlično oksidacijsko odpornost in korozijsko odpornost; Izjemno visoka trdota, odlična odpornost proti obrabi; Visoka trdnost in trdnost se s povečanjem temperature povečuje. Izolira korozijo in erozijo različnih visokotemperaturnih škodljivih plinov na ohišje in se lahko dolgo uporablja v delovnih pogojih približno 1420 stopinj.
Kadar plin ne vsebuje fosfidov, je zunanji substrat ohišja izdelan iz toplotno odpornega zlitinskega jekla. Z uporabo mednarodno napredne tehnologije površinske obdelave se na površini kovinskega ohišja oblikuje 0. 5 ~ 1,2 mm debeli kovinsko-keramični material. Material za prevleko ima značilnosti visoke trdote (do HV1450), visoke gostote (≥99,5%), nizko poroznost (<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
Notranji rokav prevzame zaščitno cev za korund, da zagotovi čisto merilno okolje za žico platine germanijeve žice. Notranji in zunanji rokavi so napolnjeni s keramičnim mikropogom z visoko toplotno prevodnostjo za zmanjšanje vibracij med uporabo.
Termoelementi za peči vročih peči v jeklenih rastlinah (WR □ 一) Vroče peči v jekleni industriji se uporabljajo predvsem za zagotavljanje vročega zraka za postopek taljenja. Temperaturni termoelementi kupole delujejo pri visoki temperaturi 1200 ~ 1250 stopinj dolgo, temperatura najvišje uporabe pa lahko doseže 1280 stopinj, med postopkom oskrbe z zrakom pa je močna vibracija. Zaradi različne kakovosti premoga, ki jo uporabljajo različna podjetja, je tudi čistoča proizvedenega plina premoga drugačna. Med postopkom zgorevanja vroče peči so pogosto žveplo, fosfor in druge spojine. Zaščitni rokavi termoelemente morajo biti odporni na visokotemperaturno erozijo pretoka zraka, obrabo delcev in visokotemperaturno korozijo plina. Tradicionalni zaščitni rokavi termoelementa, kot so korundum, molibden disilicid, navadni silicijev karbid itd., So nagnjeni k krhki lomljenju, kontaminaciji z žicami in koroziji zaradi svoje poroznosti, visokotemperaturne trdnosti in visoke temperature. Storitvena življenjska doba termoelementa je kratka in ni zanesljivega delovnega cikla. Kadar se v premogovniku s fosfidi uporabljajo visokotemperaturni zaščitni rokavi zlitine na osnovi visokotemperaturnih zlitin, je čas odpovedi visoke temperature približno 20 do 30 ur. V dolgoročni praksi merjenja temperature različnih vročih kupolov vroče peči je naše podjetje nenehno povzelo izkušnje, uporabljalo nove dosežke na področju materialov in sprejelo posebno sic ali toplotno odporno zlitino kot zunanjo zaščitno cev, korundum kot notranja zaščitna cev in merilni zaključek. Ta poseben termoelement je bil več kot pol leta uspešno razvit in uporabljen na loku ustreznih uporabnikov vroče zračne peči.
Strukturno načelo oklepnega termoelementa
Izdelana je iz prevodnika, visokouzobnega magnezijevega oksida in zunanje jakne 1Cr18ni9ti zaščitna cev iz nerjavečega jekla, ki se večkrat nariše v enem kosu. Oklepni termoelementni izdelek je sestavljen predvsem iz stičišča, terminalnega bloka in oklepnega termoelementa kot osnovne strukture in je opremljen z različnimi napravami za namestitev in pritrditev.
Načelo merjenja temperature termoelementov
Temelji na termoelektričnem učinku. Ko sta dva različna prevodnika ali polprevodnika povezana v zaprto zanko, ko so temperature na obeh križiščih različne, bo v zanki nastal termoelektrični potencial. Ta pojav se imenuje termoelektrični učinek, znan tudi kot učinek Seebeck.
Kot senzor za merjenje temperature se oklepni termoelementi običajno uporabljajo skupaj s temperaturnimi oddajniki, regulatorji in prikazovalnimi instrumenti, da tvorijo sistem za nadzor procesa, da neposredno merijo ali nadzirajo temperaturo tekočin, pare in plinskih medijev ter trdnih površin v območju 0-1800 v različnih proizvodnih procesih.
Oklepni termoelementi imajo številne prednosti, kot so upogljivost, visoka tlačna odpornost, hitri toplotni odzivni čas in trajnost. Tako kot industrijski sestavljeni termoelementi se tudi uporabljajo kot senzorji za merjenje temperature in se običajno uporabljajo v povezavi z prikazovalnimi instrumenti, snemalnimi instrumenti in elektronskimi regulatorji.
Kalibracijska metoda oklepnih termoelementov
Kalibracijska metoda in naprava za hitre oklepne termoelemente kovine.
Naprava je sestavljena predvsem iz ploščate ogrevalne tuljave, ki lahko sprejme dve kremenovi cevi na koncih izmerjenih parov, dva oklepna termoelementa z enako obliko kot izmerjeni pari in ustrezne izhodne naprave za nadzor temperature.
Metoda umerjanja:
Najprej uporabite dva kalibracijska termoelementa, da poiščete točke v ploščati ogrevalni tuljavi, zaradi katerih je termoelektrični potencial obeh kalibracijskih parov enak, nadomestite enega od kalibracijskih parov z izmerjenim parom, in ko ostali pogoji ostanejo nespremenjeni, počakajte na odčitavanje izmerjenega para, da ga lahko pripravite in primerjate z branjem kalibracijskega para.
Značilnosti:
a. Naprava je sestavljena iz ploščate ogrevalne tuljave, par kalibracijskih oklepnih termoelementov in izhodne naprave za krmiljenje temperature.
b. Način preverjanja je vstaviti dva kalibracijska termoelementa z obeh koncev ogrevalne tuljave, da se vroče konce oklepnih termoelementov stikajo. S spreminjanjem položaja kalibracijskega termoelementa v ogrevalni tuljavi je termoelektrični potencial obeh kalibracijskih termoelementov enak. Zamenjajte enega od kalibracijskih termoelementov z izmerjenim hitrim termoelementi, preberite njegovo termoelektrično vrednost v stabilnem stanju in jo primerjajte s termoelektričnim potencialom kalibracijskega termoelementa, da poznate natančnost izmerjenega hitrega oklepnega termoelerja.
Oklepni termoelementi so razdeljeni na dve vrsti: izolirano vrsto in vrsto lupine.
Ima številne prednosti, kot so upogibnost, visoka tlačna odpornost, hiter toplotni odzivni čas in trajnost. Je enako kot industrijska uporaba. Kot senzor za merjenje temperature se običajno uporablja z digitalnim zaslonom, snemalnim instrumentom in elektronskim regulatorjem. Hkrati se lahko uporablja tudi kot element zaznavanja temperature. Lahko neposredno izmeri temperaturo tekočine, pare in njegove plinske medije in trdne površine v območju 0} ~ 800 stopinj v različnih proizvodnih procesih. V primerjavi z oklepnimi termoelementi imajo prednosti upogljivosti, visokotlačnega odpornosti, kratkega toplotnega odziva in trajnosti.








