Materielle krav og fælles klassifikationer til almindeligt anvendte termoelementer i elektriske ovne
Læg en besked
Termoelement er et meget brugt måleinstrument, der har betydelig indflydelse i flere brancher. Brugen af termoelementer i elektriske ovne er også meget vigtig og spiller en afgørende rolle. Anvendelsen af termoelementer i elektriske ovne har også visse krav til deres data.
Informationsanmodning om almindeligt anvendte termoelementer i elektriske ovne:
1. Lav temperaturresistens - Temperaturmålingsområdet for en termoelement afhænger stærkt af lavtemperaturfunktionen af den termoelektriske elektrode. Med andre ord, jo mere stabile de fysiske og kemiske funktioner af den termoelektriske elektrode i et lavtemperaturmedium, jo bredere temperaturmålingsområdet for termoelementet sammensat af den.
2.. Mere eksplicit - Brug termoelementer med identiske termoelektriske elektrodedata, der anmoder om, at deres elektriske opvarmningsfunktioner skal være stabile og kompatible, så termoelementerne kan produceres i batches og har god udskiftelighed;
3. høj følsomhed og god linearitet - temperaturforskellen og termoelektrisk potentiale genereret af termoelementet skal være tilstrækkeligt og lineært korreleret med temperatur;
4. Ud over at opfylde ovenstående krav håber vi også, at modstandskoefficienten og resistenstemperaturkoefficienten for det termoelektriske materiale kan være så lille som muligt, og at dens pris er billig og forsyningen er tilstrækkelig.
Termoelementer, der bruges i elektriske ovne, skal vælges baseret på anmodningen, når den anvendes. Hvor mange typer termoelementer bruges ofte nu
[1) Platinum rhodium/platin -termoelement - dens gradueringsmærke er S, den positive elektrode er en legering på 90% platin og 10% rhodium, og den negative elektrode er en ren platintråd.
Fordelen ved denne termoelement er, at den let kan fremstille platin -rhodiumlegering med en renhed på *, hvilket gør det nemt at replikere og har høj temperaturmålingsnøjagtighed. Det kan bruges som en reference -termoelement i temperaturområdet 630. 74-1064. 43 grad. Det har høj fysisk og kemisk stabilitet og er velegnet til anvendelse i oxidation og neutrale atmosfærer; Dens smeltepunkt er højt, så den nedre temperaturmålingsgrænse er også høj. Ved industriel måling bruges det lejlighedsvis til at måle temperaturer over 1000 grader og kan påføres midlertidigt og kontinuerligt under 1300 grader. Måling på kort sigt temperatur kan nå 1600 grader.
Problemet med Platinum Rhodium/Platinum -termoelementer er, at de er dyre og har et lavt termoelektrisk potentiale. Når de bruges i atmosfærer, såsom genoprettende gasser, metaldampe, metaloxider, siliciumoxider og svovloxider, kan de hurtigt blive forurenet og transform. Derfor, når de bruges i disse atmosfærer, skal vedligeholdelsesmuffer tilføjes. Derudover er den termoelektriske funktion af denne termoelement meget ikke -lineær, og ved lave temperaturer vil dens termoelektriske elektrode sublime, hvilket får rhodiummolekyler til at trænge ind i platinelektroden og forurene den, hvilket resulterer i ustabilt termoelektrisk potentiale.
)<0.6% chromium, and the others are nickel.
Fordelene ved denne type termoelement er stærk oxidation og korrosionsmodstand, god stabilitet, stort termoelektrisk potentiale, god lineær korrelation mellem termoelektrisk potentiale og temperatur og lave omkostninger ved termiske elektrodedata. Det kan bruges midlertidigt og kontinuerligt under 1000 grader, og kortvarig temperaturmåling kan nå 1300 grader.
Problemet med nikkelchrom/nikkel -siliciumtermoelementer er, at de let er korroderet, når de udsættes for genoprettende medier ved temperaturer over 500 grader og i svovl og kemiske atmosfærer. Derfor skal vedligeholdelsesmuffer tilføjes, når man arbejder i disse atmosfærer, og deres temperaturmålingsnøjagtighed er også lavere end for platin rhodium/platina -termoelementer.
[3] Nikkelkrom/kobbertermoelement - Med et læseindeks for E er den positive nikkelkromidentitet 9-10% krom, 0. 4% silicium, og resten er nikkel; Den negative elektrode indeholder 56% kobber og 44% nikkel.
Den største fordel ved nikkelkrom/kobbertermoelement er dets høje termoelektriske potentiale og lave omkostninger. Problemet med dette termoelement er, at det ikke kan bruges til at måle lave temperaturer. Dens lavere temperaturgrænse er 800 grader, og den er kun egnet til midlertidig brug under 600 grader. På grund af kobberlegeringernes følsomhed for oxidation og nedbrydning skal vedligeholdelsesmuffer være installeret under påføring.
[4] Platinum Rhodium 30/Platinum Rhodium 6 Termoelement - benævnt dobbelt platin rhodium -termoelement, med opdelingsnummer B. De positive og negative elektroder af dette termoelement er begge lavet af platin rhodiumlegering, med kun en forskel i legeringsindholdsratio. Den positive elektrode indeholder 30% rhodium, og den negative elektrode indeholder 6% rhodium. Den dobbelte platin -rhodium -termoelement har stærk anti -begroingsevne og har stadig god stabilitet, når man måler temperaturer op til 1800 grader. Det har høj temperaturmålingsnøjagtighed og er praktisk til oxidation og neutrale medier. Det kan midlertidigt og kontinuerligt måle lave temperaturer på 1400-1600 grad, og kortvarige målinger kan nå 1800 grader.
Følsomheden af den dobbelte platin -rhodium -termoelement er relativt lav, og et præstationsinstrument med høj følsomhed bør udstyres, når den påføres. Ved stuetemperatur er effekten af temperatur på termoelektrisk potentiale minimal, så der er ingen grund til at stoppe temperaturkompensation i nogle anvendelser.
[5] Kobber/Konstantan -termoelement - Med et opdelingsmærke af T er den positive elektrode kobber, og den negative elektrode er en legering på 60% kobber/40% nikkel.
Dens fordele inkluderer følsomhed med høj temperatur, let replikation af termoelektriske elektroder, lave omkostninger, god høj temperatur ydeevne og evnen til at måle temperaturer op til -200 grad. Men dens identitet er, at kobber er tilbøjelig til oxidation, så nogle individuelle temperaturgrænser overstiger ikke 300 grader.






