Hjem - Viden - Detaljer

Forskellen mellem pansret termoelement og varmluftsovn termoelement

Det termoelektriske potentiale for det pansrede termoelement øges, når temperaturen på den måleende ende øges. Størrelsen på det termoelektriske potentiale er kun relateret til materialet i termoelementets leder og temperaturforskellen mellem de to ender og har intet at gøre med længden og diameteren af ​​termoelektroden.

De to ender af lederne af to forskellige komponenter svejses for at danne en løkke. Den direkte temperaturmålende ende kaldes den arbejds ende, og terminalenden kaldes den kolde ende, også kendt som referencenden. Når der er en temperaturforskel mellem den arbejds ende og referencenden, genereres en termisk strøm i løkken. Når displayinstrumentet er tilsluttet, indikeres den tilsvarende temperaturværdi af det termoelektriske potentiale, der genereres af termoelementet, på instrumentet.

Anvendelsesomfang og driftstemperatur:
I tilfælde af kulgas, der indeholder phosphid, vedtager det ydre hus en ny type siliciumcarbidbeskyttende foringsrør produceret ved introduktion af tysk teknologi. Porøsiteten af ​​dette produkt er tæt på nul. Det har høj lufttæthed, fremragende oxidationsmodstand og korrosionsbestandighed; Ekstremt høj hårdhed, fremragende slidstyrke; høj styrke, og styrken øges med stigningen i temperaturen. Det isolerer korrosion og erosion af forskellige skadelige gasser med høj temperatur på huset og kan bruges i lang tid under arbejdsvilkårene på ca. 1420 grad.
Når gassen ikke indeholder phosphider, er det ydre hussubstrat lavet af varmebestandigt legeringsstål. Ved at bruge internationalt avanceret overfladebehandlingsteknologi dannes en 0. 5 ~ 1,2 mm tykt metal-keramisk belægningsmateriale på overfladen af ​​metalhuset. Belægningsmaterialet har egenskaberne ved høj hårdhed (op til HV1450), høj densitet (≥99,5%), lav porøsitet (<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
Det indre ærme vedtager Corundum -beskyttelsesrør for at tilvejebringe et rent målemiljø for Platinum Germanium -ledningen. De indre og ydre ærmer er fyldt med keramisk mikropowder med høj termisk ledningsevne for at reducere vibrationer under brug.

Termoelementer til varme høje ovne i stålplanter (WR □ 一) De varme høje ovne i stålindustrien bruges hovedsageligt til at tilvejebringe varm luft til smelteprocessen. Dome temperaturtermoelementer fungerer ved en høj temperatur på 1200 ~ 1250 grad i lang tid, og temperaturen med højeste anvendelse kan nå 1280 grader, og der er stærk vibration under luftforsyningsprocessen. På grund af den forskellige kulkvalitet, der bruges af forskellige virksomheder, er renheden af ​​den producerede kulgas også forskellig. Under forbrændingsprocessen for den varme højovn er der ofte svovl, fosfor og andre forbindelser. Termoelementbeskyttelsesmuffer kræves for at være resistente over for høj-temperatur luftstrøms erosion, partikelslitage og højtemperaturgaskorrosion. Traditionelle termoelementbeskyttelsesmuffer såsom korund, molybdæn-disilicid, almindeligt siliciumcarbid osv. Er tilbøjelige til sprød brud, trådforurening og korrosion på grund af deres porøsitet, høj-temperaturstyrke og høj temperaturnitet. Termoelementets levetid er kort, og der er ingen pålidelig driftscyklus. Når nikkelbaseret højtemperaturlegeringsbeskyttelsesmuffer bruges i kulgas med phosphider, er den høje temperatur korrosionsfejltid ca. 20 til 30 timer. I den langsigtede praksis med temperaturmåling af forskellige varme høje ovn-kupler har vores firma kontinuerligt opsummeret erfaring, anvendt nye resultater inden for materialer og vedtaget speciel SIC eller varmebestandig legering som det ydre beskyttende rør, korund som det indre beskyttende rør og måleenden behandles. Denne specielle termoelement er blevet udviklet og brugt på den varme luftovnsbue for de relevante brugere i mere end et halvt år.

Strukturelt princip om pansret termoelement

Det er lavet af leder, højisoleringsmagnesiumoxid og ydre jakke 1CR18NI9TI rustfrit stål beskyttende rør, der trækkes i ét stykke mange gange. Det pansrede termoelementsprodukt består hovedsageligt af en koblingsboks, en terminalblok og en pansret termoelement som grundlæggende struktur og er udstyret med forskellige installations- og fastgørelsesenheder.

Termoelement temperaturmålingsprincip

Det er baseret på den termoelektriske effekt. Når to forskellige ledere eller halvledere er forbundet til en lukket sløjfe, når temperaturerne ved de to kryds er forskellige, genereres et termoelektrisk potentiale i løkken. Dette fænomen kaldes den termoelektriske effekt, også kendt som Seebeck -effekten.

Som en temperaturmålingssensor anvendes pansrede termoelementer normalt i forbindelse med temperaturtransmittere, regulatorer og displayinstrumenter til dannelse af et processtyringssystem til direkte måling eller kontrol af temperaturen på væsker, damp og gasmedier og faste overflader i området 0-1800 grad i forskellige produktionsprocesser.

Pansret termoelementer har mange fordele såsom bøjbarhed, højtryksresistens, hurtig termisk responstid og holdbarhed. Ligesom industrielle samlede termoelementer bruges de som sensorer til måling af temperatur og bruges normalt i forbindelse med displayinstrumenter, registreringsinstrumenter og elektroniske regulatorer.

Kalibreringsmetode til pansrede termoelementer

Kalibreringsmetode og enhed til metal smelter hurtig pansrede termoelementer.

Enheden består hovedsageligt af en flad opvarmningsspole, der kan rumme to kvartsrør i enderne af de målte par, to pansrede termoelementer med samme form som de målte par og tilsvarende temperaturstyringsdisplay -udgangsenheder.

Kalibreringsmetode:

Brug først to kalibrering af termoelementer til at finde punkterne i den flade opvarmningsspole, der gør det termoelektriske potentiale for de to kalibreringspar det samme, udskift et af kalibreringsparene med det målte par, og når andre betingelser forbliver uændrede, skal du vente på læsningen af ​​det målte par for at stabilisere og sammenligne det med læsningen af ​​kalibreringsparret til at vide, om værdien af ​​det målte par er nøjagtige.

Funktioner:

en. Enheden består af en flad opvarmningsspole, et par kalibrering pansrede termoelementer og en temperaturstyringsdisplayudgangsenhed.

b. Verificeringsmetoden er at indsætte to kalibreringstermoelementer fra begge ender af opvarmningsspolen for at gøre de varme ender af de pansrede termoelementer kontakt. Ved at ændre placeringen af ​​kalibreringstermoelementet i opvarmningsspolen er det termoelektriske potentiale for de to kalibreringstermoelementer det samme. Udskift en af ​​kalibreringstermoelementerne med den målte hurtige termoelement, læs dens termoelektriske potentielle værdi i den stabile tilstand og sammenlign den med det termoelektriske potentiale for kalibreringstermoelementet for at kende nøjagtigheden af ​​den målte hurtige pansorede termoelement.

Pansrede termoelementer er opdelt i to typer: isoleret type og skaltype.

Det har mange fordele såsom bøjbarhed, højtryksmodstand, hurtig termisk responstid og holdbarhed. Det er det samme som industriel brug. Som en sensor til måling af temperatur bruges den normalt med digital display, registreringsinstrument og elektronisk regulator. På samme tid kan det også bruges som et temperaturfølende element. Det kan direkte måle temperaturen på væske, damp og dens gasmedium og fast overflade i området 0 grad ~ 800 grad i forskellige produktionsprocesser. Sammenlignet med pansrede termoelementer har fordelene ved bøjbarhed, højtryksresistens, kort termisk responstid og holdbarhed.

 

 01


Send forespørgsel

Du kan også lide