Razlika između oklopnog termoelementa i vrućim zračnim peći termoelementa
Ostavi poruku
Termoelektrični potencijal oklopnog termoelementa povećat će se jer temperatura mjernog kraja povećava se. Veličina termoelektranskog potencijala odnosi se na materijal termoelementa i temperaturne razlike između dva kraja, a nema nikakve veze sa dužinom i promjerom termoelektrode.
Dva kraja provodnika dvije različite komponente su zavarene za formiranje petlje. Direktni mjerni kraj temperature naziva se radni kraj, a kraj terminala naziva se hladni kraj, poznat i kao referentni kraj. Kada postoji temperaturna razlika između radnog kraja i referentnog kraja, u petlji će se generirati termalna struja. Kada je prikazan instrument priključen, odgovarajuća temperaturna vrijednost termoelektrane koju generira termoelement bit će naveden na instrumentu.
Opseg primjene i radne temperature:
U slučaju plinskog uglja koji sadrže fosfid, vanjsko kućište donosi novu vrstu silikonske zaštitne kućište proizvedene uvođenjem njemačke tehnologije. Poroznost ovog proizvoda je blizu nule. Ima visoku nepropusnost zraka, odličnu otpornost na oksidaciju i otpornost na koroziju; Izuzetno velika tvrdoća, odlična otpornost na habanje; Visoka čvrstoća i snaga se povećava sa povećanjem temperature. To izolira koroziju i eroziju različitih štetnih gasova visoke temperature do kućišta, a mogu se dugo koristiti u radnim uvjetima od oko 1420 stupnjeva.
Kad plin ne sadrži fosfide, vanjsko kućište je napravljeno od legura otpornog na toplinu. Korištenjem međunarodno napredne tehnologije površinske obrade, a 0. 5 ~ 1,2 mm debelo-keramički premaz formiran je na površini metalnog kućišta. Materijal za oblaganje ima karakteristike visoke tvrdoće (do HV1450), visoke gustoće (≥99,5%), niska 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
Unutarnji rukav prihvaća zaštitnu cijev za korundum za pružanje čistog mjernog okruženja za žicu od germanijske žice od platine. Unutarnji i vanjski rukavi ispunjeni su keramičkim mikropovedom s visokom toplotnom provodljivošću za smanjenje vibracije tokom upotrebe.
Termopozovi za vruće peći u čeličnim biljkama (WR □ 一) Peći za vruću eksploziju u čeličnoj industriji uglavnom se koriste za pružanje vrućeg zraka za proces topiranja. Temperatura kupole radi na visokim temperaturama od 1200 ~ 1250 stepeni već duže vrijeme, a najviša temperatura upotrebe može dostići 1280 stupnjeva, a postoji snažna vibracija tokom procesa dovoda zraka. Zbog različitog kvaliteta uglja koji koristi razna preduzeća, čistoća proizvedenog ugljena plina takođe je različita. Tokom procesa sagorevanja vruće peći, često su sumpor, fosfor i drugi spojevi. Zaštitni rukavi termoelementa potrebni su da su otporni na visokotemperaturni erozioni zraka, nošenje čestica i visoke temperaturne plinske korozije. Tradicionalni zaštitni rukavi termoelementa, kao što su korund, molibdensko dezicid, obični silikonski karbid itd. Skloni su krhkim lomama, žičanom kontaminacijom i korozijom zbog svoje poroznosti, čvrstoća na visokoj temperaturi i visokoj temperaturi. Vijek trajanja termoelementa je kratak i ne postoji pouzdan radni ciklus. Kada se olakšice za zaštitu od niklog na bazi nikla zasnovane na nikloj temperaturi koriste u plinu uglja sa fosfidima, vremenski prekid korozije visoke temperature je oko 20 do 30 sati. U dugoročnoj praksi mjerenja temperature različitih kupola za vruću eksploziju, naša je kompanija primijenjena nova dostignuća u polju materijala i usvojila posebnu leguru otpornu na SIC ili toplinu kao vanjsku zaštitnu cijev, a mjerni kraj obrađuje se. Ovaj poseban termoelement uspješno je razvijen i koristi se na luku vrućeg zračnog luka relevantnih korisnika više od pola godine.
Strukturni princip oklopnog termoelementa
Izrađen je od dirigenta, visokoizolacijskog magnezijskog oksida i vanjske jakne 1Cr18ni9ti zaštitna cijev od nehrđajućeg čelika, koja se nacrtaju u jednom komadu više puta. Oklopni termoelement proizvod uglavnom se sastoji od razvodne kutije, terminalnog bloka i oklopnog termoelementa kao osnovne strukture, a opremljen je različitim uređajima za ugradnju i pričvršćivanje.
Princip mjerenja temperature termoelementa
Zasnovan je na termoelektričnom efektu. Kada su dva različita provodnika ili poluvodiča povezana u zatvorenu petlju, kada su temperature na dva spoja različite, u petlji će se generirati termoelektrični potencijal. Ovaj fenomen se naziva termoelektričnim efektom, poznatim i kao Efect Seebeck.
Kao senzor za mjerenje temperature, oklopni termokoboksi se obično koriste u kombinaciji sa predajnicima temperature, regulatore i instrumentima za prikaz da bi se formirao sistem kontrole procesa za izravno mjerenje ili kontrolu temperature tekućine, pare i plinskih medija i čvrstih površina u različitim proizvodnim procesima.
Oklopni termopozovi imaju mnogo prednosti poput savidljivosti, visokog pritiska, brzi termički odgovor i izdržljivost. Kao i industrijski sastavljeni termokobovi, koriste se kao senzori za mjernu temperaturu i obično se koriste u kombinaciji sa instrumentima za prikaz, instrumenti za snimanje i elektroničke regulatore.
Metoda kalibracije oklopnih termoparova
Metoda kalibracije i uređaj za metalne topljene brze oklopne ThermoCouples.
Uređaj se uglavnom sastoji od ravnog zavojnice za grijanje koji može primiti dvije kvarcne cijevi na krajevima izmjerenih parova, dva oklopna termo-parova s istim oblikom kao i izmjereni parovi i odgovarajući uređaji za kontrolu temperature.
Metoda kalibracije:
Prvo, koristite dva kalibraciona termokopala da biste pronašli točke u rašnom grijaćem zavojnicu koji čine da je termoelektrični potencijal parova za kalibraciju, a kada su ga ostali nepromijenjeni, i kada je ostali mjereni par da se stabilizira i usporedi sa čitanjem kalibracijskog para da li je vrijednost izmjerenog para tačna.
Značajke:
a. Uređaj se sastoji od ravnog grijaćeg zavojnice, par kalibracijskih oklopnih termokopaka i temperaturne kontrole izlaznog uređaja.
b. Metoda verifikacije je umetnuti dva kalibraciona termopole sa oba kraja grijaćeg zavojnice kako bi se vrući krajevi oklopnih termokopurala kontakta. Promjenom položaja kalibracijskog termoelementa u zavojnici grijanja termoelektrični potencijal dva kalibracijski termoparovi isti je. Zamijenite jedan od kalibracijskih termoelepa s izmjerenim brzim termoelementom, čitati njegovu termoelektričnu potencijalnu vrijednost u stabilnom stanju i uporediti je s termoelektričnim potencijalom kalibracijskog termoelementa za znanje tačnosti izmjerenog brzog oklopnog termoelementa.
Oklopni termokolovi podijeljeni su u dvije vrste: izolirana vrsta i vrsta školjke.
Ima mnogo prednosti kao što su savidnost, visokotlačni otpor, brzi termički odziva i izdržljivost. To je isto kao i industrijska upotreba. Kao senzor za mjernu temperaturu obično se koristi s digitalnim displejom, instrumentom snimanja i elektroničkom regulatoru. Istovremeno se može koristiti i kao element osjetljivosti temperature. Može izravno mjeriti temperaturu tečnosti, pare i njezine plinske i čvrste površine u rasponu od 0 diplome ~ 800 stepena u različitim proizvodnim procesima. U usporedbi s, oklopni termoparovi imaju prednosti savidljivosti, visokog pritiska, kratkog termičkog odziva i izdržljivosti.








