Upotreba termoeleksa
Ostavi poruku
Pravilna upotreba termokovoja ne može precizno dobiti temperaturne vrijednosti i osigurati kvalitetu proizvoda, već i uštedjeti potrošnju materijala termoelektrana, što ne samo štedi novac, već i osigurava kvalitetu proizvoda. Nepravilna instalacija, toplotna provodljivost i vremenski zaostajanje su glavne greške u korištenju termoeleksa.
1. Greške su predstavljene zbog nepravilne instalacije
Ako položaj instalacije i umetanja termoelementa ne mogu odražavati pravu temperaturu peći, u drugim riječima, termoelement ne smije biti instaliran prebliziran na području vrata i grijanja, a dubina umetanja trebala bi biti najmanje {{0}) promjera zaštitne cijevi; Razmak između zaštitne rukave termoelementa i zida nije ispunjen izolacijskim materijalom, što može prouzrokovati vrući preliv ili hladan zrak za ulazak u peć. Stoga bi se razmak između zaštitne cijevi za termoelemen i peći treba blokirati izolacijskim materijalima kao što su vatrostalno blato ili azbestno uže za sprečavanje konvekcije hladnog i vrućeg zraka da utiče na tačnost mjerenja temperature; Hladni kraj termoelementa preblizu je tijelu peći, uzrokujući temperaturu prelazi 100 stepeni; Instalacija termoepara treba izbjegavati snažna magnetska i električna polja što je više moguće, pa se termoparovi i kablovi za napajanje ne smiju biti postavljeni u istom kanalu kako bi se izbjegle uvođenje smetnji i izazivajući greške; ThermoCouples se ne mogu instalirati u područjima gdje mjereni medijski teče vrlo malo. Pri mjerenju temperature plina unutar cijevi s termoelepom, mora se instalirati na smjer brzine protoka i u potpunosti u kontaktu s plinom.
2. Greške uvedene izolacijom izolacije
Ako je termoement izoliran, prekomjerna ostatka prljavštine ili soli na zaštitnoj cijevi i žičanoj ploči mogu uzrokovati lošu izolaciju između termoelektrana i zida peći, što je strože na visokim temperaturama. To ne samo uzrokuje gubitak termoelektranskog potencijala, već uvodi i smetnje, rezultirajućim greškama koje ponekad mogu doprijeti do stotine stepena.
3. Greška uvedena termički inercija
Zbog toplotne inercije termoeleksa, naznačena vrijednost instrumenta zaostaje za promjenama izmjerene temperature, što je posebno istaknuto tokom brza mjerenja. Stoga se termopozovi sa tanjim termoelektričnim elektrodama i manjim promjerima zaštitne cijevi trebaju koristiti što je više moguće. Kada dozvole za mjerenje temperature mjerenja, zaštitna cijev može se čak ukloniti. Zbog mjerne LAG-a, amplituda temperaturnih fluktuacija otkrivenih termopozovima manja je od fluktuacije temperature peći. Što je veće LAG mjerne, što je manja amplituda fluktuacije termoelementa, a veća je razlika sa stvarne temperature peći. Kada koristite termoelement sa velikim vremenskim konstantama za mjerenje ili kontrolu temperature, iako je temperatura prikazana na instrumentu vrlo malo, stvarna temperatura peći može uvelike fluktuirati. Da bi se tačno mjerila temperatura, treba odabrati termoelement s malim vremenskim konstantama. Vremenska konstanta obrnuto je proporcionalna koeficijenta prijenosa topline i direktno proporcionalno promjeru vrućeg kraja termoelementa, gustoće materijala i specifične vrućine. Da biste smanjili vremensku konstantnu, osim povećanja koeficijenta prijenosa topline, efikasna metoda je da se maksimizira veličina vrućeg kraja što je više moguće. U upotrebi, materijali s dobrim termičkim provodljivošću i zaštitnim rukavima sa tankim zidovima cijevi i malim unutrašnjim promjerom se obično koriste. U preciznijem temperaturnim mjerenjima, koriste se goli žičani termokoboksi bez zaštitnih rukava, ali termokoboksi su skloni oštećenju i treba ih kalibrirati i zamijeniti pravovremeno.
4. Greška termičke otpornosti
Na visokim temperaturama, ako postoji sloj uglja i prašine pričvršćene na zaštitnu cijev, povećava se toplinska otpornost, sprečavajući provođenje topline. Trenutno je očitavanje temperature niže od istinske vrijednosti izmjerene temperature. Stoga, vanjsku stranu zaštitne cijevi termoelementa trebalo bi biti čišće za smanjenje grešaka.







