Hvad er temperaturmåleområdet for et type R termoelement?
Læg en besked
Et type R termoelement kan måle temperaturer fra -50 til 1600 grader Celsius, og det kan arbejde ved temperaturer op til 1300 grader Celsius i lang tid. Den kan køre stabilt i lange perioder i omgivelser, der er neutrale, oxiderende og fri for forurenende stoffer. Den højeste kortsigtede-driftstemperatur kan nå 1600°C, hvilket er godt til at tage hurtige-aflæsninger af høje temperaturer eller varme ting op til eksperimenter. Dette er et termoelement af ædelmetal, som også kaldes et "platin-rhodium 13-platin termoelement." Den positive elektrode er lavet af en platin-rhodium-legering (RP), der er 13 % rhodium og 87 % platin. Den negative elektrode er lavet af ren platin (RN). Trådens diameter er normalt 0,5 mm, men den kan være så meget som 0,015 mm væk. Det bruges ofte i industrielle omgivelser med høj temperatur, såsom overvågning af temperaturen i glasovne, keramisk sintring, metallurgi og pulvermetallurgi. Den er meget nøjagtig og stabil ved høje temperaturer.
I. Temperaturmåleområdets specifikke klassificering og brugsbetingelser
Type R termoelementers evne til at føle temperatur skal være baseret på, hvordan de faktisk bruges:
Langtids-arbejdstemperatur: ≤1300 grader
Type R termoelementer kan arbejde i lange perioder i oxiderende eller inaktive atmosfærer ved denne temperatur med meget lidt termoelektrisk potentialdrift og stor-langtidsstabilitet. Nogle kilder siger, at den højeste temperatur for langvarig-brug under rene forhold kan overstige 1400 grader, men det er vigtigt at sikre sig, at der ikke er nogen forurenende stoffer.
Den højeste temperatur, der kan måles på kort tid, er 1600 grader.
Kan bruges til kortvarig-test ved høje temperaturer, f.eks. fejlfinding af en proces, finde problemer eller forskning i et laboratorium. Det er bedst at holde længden til 30 minutter eller mindre for at forhindre, at termoelementtrådkornene bliver ru, eller at den mekaniske styrke ikke bliver svagere.
Lavt-temperaturområde anvendelighed: Fra -50 grader
Teoretisk set er det muligt at måle lavere temperaturer, men det termoelektriske potentiale i dette område er svagt, hvilket gør det mindre følsomt. Det er ikke almindeligt anvendt til dybtgående kryogene målinger. De fleste praktiske anvendelser er steder, hvor temperaturen er over 0°C.
Begrænsninger for brug:
Må ikke anvendes i sænkende atmosfærer, inklusive dem med H₂ eller CO. Hvis ikke, vil silicium blive taget ud af beskyttelsesrøret og omdannet til et Pt₅Si₂-eutektikum. Dette vil få dipoltråden til at smelte langs korngrænserne.
Det er ret sårbart over for forurening, især ved høje temperaturer, og metaldampe, støv eller kemiske dampe kan nemt skade det. Til isolering har du brug for et beskyttelsesrør lavet af-korund af høj kvalitet eller siliciumnitrid.
II. Fordele for ydeevne og tekniske funktioner
Termoelementer af typen R- har følgende store fordele i forhold til andre typer termoelementer:
Meget nøjagtig og stabil: Stor termoelektrisk potentiale repeterbarhed, meget lille årlig drift, god til at måle temperatur nøjagtigt og overføre standarder.
Bredt temperaturområde: Det kan håndtere temperaturer fra medium til meget højt, hvilket gør det nyttigt i en række industrielle omgivelser.
Stærk modstandsdygtighed over for oxidation: Fungerer godt i høje-temperaturoxiderende miljøer og holder længe.
Stabile fysisk-kemiske egenskaber: Materialet korroderer ikke eller bliver gammelt, derfor kan det bruges til lang-overvågning.
Men de har også nogle store problemer:
mindre termoelektrisk potentialhastighed og mindre følsomhed end K-type og J-type termoelementer af uædle metal. De har brug for displayinstrumenter, der er meget nøjagtige.
Høje omkostninger, fordi det har en masse platin og rhodium, som er ædle metaller. Det betyder en stor startinvestering.
Ved høje temperaturer falder den mekaniske styrke, hvilket gør dem mere tilbøjelige til at krybe. Ændringer eller nedbrud nødvendiggør konstruktion af en passende installationsramme.
III. Forskelle mellem internationale standarder og hvordan de bruges lige nu
R-termoelementer fungerer bedre, selvom de ikke bruges meget i industrien i mit land. De vigtigste årsager er:
Standarder understøtter S-type termoelementer mere: International Organization for Standardization (ISO) og European Organization for Standardization (CEN) foreslår begge S-type termoelementer. American Society for Testing and Materials (ASTM) anbefaler for det meste R--type termoelementer.
Mindre indenlandsk produktion: Mit land har længe domineret S-type-markedet, hvor R-type typisk bruges sammen med importeret udstyr, hvilket gør folk mindre tilbøjelige til at foretrække indfødte produkter.
Når det kommer til omkostnings-effektivitet, fungerer termoelementer af R-type lige så godt som termoelementer af S-type, men de koster mere, hvilket gør dem mindre populære.
I industrier, hvor der er behov for meget præcise temperaturmålinger, såsom luft- og rumfart, høj-metallurgi og videnskabelig forskning, er termoelementer af R-typen stadig meget nyttige.








