Koja je 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.
Kada plin ne sadrži fosfide, vanjska matrica kućišta izrađena je od legura otpornog na toplinu. Korištenjem napredne tehnologije obrade površine, 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), etc., and has good high-temperature wear resistance and corrosion resistance. The thermal barrier effect of the coating allows the protective sleeve to be used for a long time under working conditions of about 1300℃.
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 visokom termalnom provodljivošću keramičke mikropovete za smanjenje vibracije tokom upotrebe
Strukturni princip oklopnog termoelementa
Sastoji se od dirigenta, visokih izolacijskih magnezijuma oksida, vanjskog rukava od nehrđajućeg čelika za zaštitu od nehrđajućeg čelika, koja se nacrtava u jednom komadu više puta. Oklopni termoelemenski proizvod uglavnom se sastoji od razvodne kutije, terminalnog bloka i oklopnog termoelementa, a opremljen je raznim uređajima za ugradnju i pričvršćivanje.
Termoparovi za vruće peći u čeličnim biljkama (WR □ 一) vruće peći u čeličnoj industriji uglavnom se koriste za pružanje vrućeg zraka za proces topiranja. Temperatura kupole za mjerenje termoparopari rade na visokim temperaturama od 1200 ~ 1250 stepeni, a najveća radna temperatura može dostići 1280 stupnjeva, a postoji snažna vibracija tokom procesa dovoda zraka. Zbog različitih kvaliteta uglja koje koriste razna preduzeća, čistoća proizvedenog uglja plina je takođe različita. Tokom procesa sagorijevanja peći za vruću eksploziju, takvi su slojevi poput sumpora i fosfora, koji zahtijevaju da se rukav za zaštitu termoelementa za zaštitu termoelementa otporan na visokotemperaturne erozije zraka, trošenje čestica i korozije na visokoj temperaturi. Tradicionalni rukovi za zaštitu termoelementa, poput korunda, molibdenskog dezicida i običnog silikonskog karbida skloni su lomljivim lom, žičanim kontaminacijom i korozijom zbog poroznosti, i visokotemperaturne čvrstoće. Vijek trajanja termoelementa je kratak i ne postoji pouzdan radni ciklus. Kada se za zaštitu od legure nikla zasnovanog na niklojcima koristi se u ugljenom plinu sa fosfidom, vremenski prekid korozije je oko 20 do 30 sati. U dugoročnoj praksi mjerenja temperature različitih kuhanja za vruću eksploziju, kontinuirano sumirala iskustvo, primijenila najnovija dostignuća u području 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 u vatru sa pećima sa vrućim zrakom više od pola godine. Kakva je razlika između oklopnih termokopa i tople zračne peći termogoda?
Princip mjerenja temperature termoelementa
Na osnovu termoelektričnog efekta. 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 termoelepom, čitati njenu termičku potencijalnu vrijednost u stabilnom stanju i uporediti ga 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 koristi se u kombinaciji sa kompenzacijskim žicama i digitalnim displejima, instrumentima za snimanje i elektroničke regulatore. Istovremeno se može koristiti i kao element osjetljivosti temperature. Može direktno izmjeriti temperaturu tečnosti, pare i njegovih gasovitih medija i čvrste površine u rasponu od 0 diplome ~ 800 stepeni u različitim proizvodnim procesima. U usporedbi s, oklopni termoparovi imaju prednosti savidljivosti, visokog pritiska, kratkog termičkog odziva i izdržljivosti.








