Razlika između termoparova i oklopnih termoelara u industriji naftne industrije
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.
Primjena termoelektrana u naftnoj industriji
Profesionalno dizajniran za petrohemijski sektor, može direktno izmjeriti temperaturu tekućine, pare i gasnih medija i čvrste površine u rasponu od -200 stepena -1600 stepen.
Elektrode termoelementa sastoje se od dva različita materijala za provodnike. Kada postoji temperaturna razlika između mjernog kraja i referentnog kraja, generirat će se termoelektrični potencijal, a radni instrument će prikazati temperaturnu vrijednost koja odgovara termoelektričnom potencijalu.
Strukturni princip oklopnog termoelementa
Izrađen je od dirigenta, visokih izolacijskih magnezijuma oksida, vanjska jakna 1CR18NI9TI zaštitna cijev od nehrđajućeg čelika, a crta se u jednom komadu više puta. Oklopni termoelement proizvod uglavnom se sastoji od razvodne kutije, terminalnog bloka i oklopnog termoelementa, a opremljen je različitim uređajima za ugradnju i pričvršćivanje.
Oklopni termokolovi podijeljeni su u dvije vrste: izolirana vrsta i vrsta školjke.
Ima mnogo prednosti kao što su savijanje, visokotlačni otpor, brzi termički odziva i izdržljivost. Koristi se kao temperaturni senzor poput industrijske upotrebe. Obično se koristi sa instrumentima prikazivanja, instrumentima za snimanje i elektroničke regulatore. Istovremeno se može koristiti i kao element osjetljivosti temperature. Može izravno mjeriti temperaturu tečnosti, pare i njegovih gasovih medija i čvrste površine u rasponu od 0 stepena ~ 800 stepena u različitim proizvodnim procesima. U usporedbi s, oklopni termoparovi imaju prednosti savidljivosti, visokog pritiska, kratkog termičkog odziva i izdržljivosti.
Princip mjerenja temperature termopapura
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. Poput industrijskih sastavnih termoeplakata, koriste se kao senzori za mjerenje temperature i obično se koriste u kombinaciji sa instrumentima za prikaz, instrumenti za snimanje i elektronički regulatorima.
Metoda kalibracije oklopnih termoparova
Metoda kalibracije i uređaj za metalne topljenje brze oklopne termokolove. 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 odmjereni parovi i izlazni uređaj za kontrolu temperature.
Metoda verifikacije:
Prvo, koristite dva kalibraciona termokopala da biste pronašli tačku u rašnom zavojnu zagrijavanja koja čini termoelektrični potencijal dva kalibracijski termo-parovi isti i zamijenite jedan od kalibracijskih termoeleta sa testiranim termoeletom. Kada ostali uvjeti ostaju nepromijenjeni, nakon što se čita testirani termoelement stabilizira, uporedite ga sa čitanjem kalibracijskog termoelementa da biste znali da li je vrijednost testirane termoelementa tačna.
Značajke:
a. Uređaj se sastoji od ravnog grijaćeg zavojnice, par kalibracijskih oklopnih termokopaka i temperaturne kontrole izlaznog uređaja.
b. Metoda verifikacije je prvo umetnuti dva kalibraciona termokala sa oba kraja zavojnice za grijanje, tako da su vrući krajevi oklopnih termoelementa u kontaktu, a termoelektrični potencijal u grijanjem, zamijenite jedan od kalibracijskih termoeleta s testiranim brzim termoeletom, čitati njegov termoelektrični potencijal Vrijednost u stabilnom stanju i uporedite ga sa termoelektričnim potencijalom kalibracijskog termoelementa za znanje tačnosti testiranog brzog oklopnog termoelementa.







