Hjem - Kunnskap - Detaljer

Forskjellen mellom pansret termoelement og varmluftsovn termoelement

Det termoelektriske potensialet til den pansrede termoelementet vil øke når temperaturen på måleenden øker. Størrelsen på det termoelektriske potensialet er bare relatert til materialet i termoelementets leder og temperaturforskjellen mellom de to endene, og har ingenting å gjøre med lengden og diameteren på termoelektroden.

De to endene av lederne av to forskjellige komponenter er sveiset for å danne en sløyfe. Den direkte temperaturmåleenden kalles arbeidsenden, og terminalenden kalles den kalde enden, også kjent som referanseenden. Når det er en temperaturforskjell mellom arbeidsenden og referanseenden, vil en termisk strøm bli generert i løkken. Når skjerminstrumentet er tilkoblet, vil den tilsvarende temperaturverdien til det termoelektriske potensialet som genereres av termoelementet bli angitt på instrumentet.

Omfang av påføring og driftstemperatur:
Når det gjelder kullgass som inneholder fosfid, vedtar det ytre foringsrør en ny type silisiumkarbidbeskyttende foringsrør produsert ved å introdusere tysk teknologi. Porøsiteten til dette produktet er nær null. Det har høy lufttetthet, utmerket oksidasjonsresistens og korrosjonsbestandighet; Ekstremt høy hardhet, utmerket slitestyrke; Høy styrke, og styrken øker med økningen av temperaturen. Det isolerer korrosjonen og erosjonen av forskjellige skadelige gasser med høy temperatur til foringsrøret, og kan brukes i lang tid under arbeidsforhold på omtrent 1420 grader.
Når gassen ikke inneholder fosfider, er det ytre foringsrørsubstratet laget av varmebestandig legeringsstål. Ved å bruke internasjonalt avansert overflatebehandlingsteknologi, dannes en 0. 5 ~ 1,2 mm tykt metall-keramisk beleggmateriale på overflaten av metallhuset. Beleggmaterialet har egenskapene til høy hardhet (opp til HV1450), høy tetthet (≥99,5%), lav porøsitet (<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
Den indre hylsen vedtar korundbeskyttelsesrør for å gi et rent målemiljø for Platinum Germanium Wire. De indre og ytre ermene er fylt med keramisk mikropowder med høy termisk ledningsevne for å redusere vibrasjon under bruk.

Termoelementer for varme masovarer i stålplanter (WR □ 一) De varme eksplosjonsovnene i stålindustrien brukes hovedsakelig til å gi varm luft til smeltingsprosessen. Kuppemperaturtermoelementer fungerer ved en høy temperatur på 1200 ~ 1250 grader i lang tid, og den høyeste brukstemperaturen kan nå 1280 grader, og det er sterk vibrasjon under luftforsyningsprosessen. På grunn av den forskjellige kullkvaliteten som brukes av forskjellige foretak, er også renslighet av kullgassen som produseres annerledes. Under forbrenningsprosessen med den varme masovnen er det ofte svovel, fosfor og andre forbindelser. Termoelementbeskyttelseshylser er påkrevd å være motstandsdyktig mot erosjon av høy temperatur, luftstrøm, partikkelslitasje og høye temperaturkorrosjon. Tradisjonelle termoelementbeskyttelseshylser som korund, molybden disilicide, vanlig silisiumkarbid, etc. er utsatt for sprø brudd, trådforurensning og korrosjon på grunn av deres porøsitet, høye temperaturstyrke og høye temperaturbrittbleness. Termoelementets levetid er kort, og det er ingen pålitelig driftssyklus. Når nikkelbaserte høye temperaturlegeringer ermer brukes i kullgass med fosfider, er korrosjonssvikttiden med høy temperatur omtrent 20 til 30 timer. I den langsiktige praksisen med temperaturmåling av forskjellige hurtigovnsovn har selskapet vårt kontinuerlig oppsummert erfaring, anvendt nye prestasjoner innen materialer og tatt i bruk spesiell SIC eller varmebestandig legering som den ytre beskyttende røret, korundet som det indre beskyttende røret, og den måle enden blir behandlet. Denne spesielle termoelementet er blitt utviklet og brukt på den varme luftovnsbuen til de relevante brukerne i mer enn et halvt år.

Strukturelt prinsipp for pansret termoelement

Den er laget av leder, magnesiumoksyd med høyt isolasjon og ytre jakke 1CR18NI9TI rustfritt stålbeskyttende rør, som er trukket i ett stykke mange ganger. Det pansrede termoelementproduktet består hovedsakelig av en koblingsboks, en terminalblokk og et pansret termoelement som grunnstruktur, og er utstyrt med forskjellige installasjons- og fikseringsenheter.

Termoelementets temperaturmålingsprinsipp

Det er basert på den termoelektriske effekten. Når to forskjellige ledere eller halvledere kobles til en lukket sløyfe, når temperaturene ved de to kryssene er forskjellige, vil et termoelektrisk potensial bli generert i løkken. Dette fenomenet kalles den termoelektriske effekten, også kjent som Seebeck -effekten.

Som en temperaturmålesensor brukes pansrede termoelementer vanligvis i forbindelse med temperatursendere, regulatorer og visningsinstrumenter for å danne et prosesskontrollsystem for å direkte måle eller kontrollere temperaturen på væsker, damp og gassmedier og faste overflater i området 0-1800 grad i forskjellige produksjonsprosesser.

Pansrede termoelementer har mange fordeler som bøybarhet, høytrykksmotstand, rask termisk responstid og holdbarhet. I likhet med industrielle monterte termoelementer, brukes de som sensorer for å måle temperatur og brukes vanligvis i forbindelse med skjerminstrumenter, opptaksinstrumenter og elektroniske regulatorer.

Kalibreringsmetode for pansrede termoelementer

Kalibreringsmetode og enhet for metall smelte raske pansrede termoelementer.

Enheten består hovedsakelig av en flat oppvarmingsspole som har plass til to kvartsrør i endene av de målte parene, to pansrede termoelementer med samme form som de målte parene og tilsvarende temperaturkontrolldisplateutdanning.

Kalibreringsmetode:

Først bruker du to kalibreringstermoelementer for å finne punktene i den flate oppvarmingsspolen som gjør det termoelektriske potensialet til de to kalibreringsparene det samme, erstatt et av kalibreringsparene med det målte paret, og når andre forhold forblir uendret, vent til lesningen av det målte paret av å stabilisere og sammenligne det med å lese den kaliibrasjonen paret til å lese paret til å vite det.

Funksjoner:

en. Enheten består av en flat oppvarmingsspole, et par kalibrerings pansrede termoelementer og en temperaturkontrolldisplayutgangsenhet.

b. Bekreftelsesmetoden er å sette inn to kalibrerings termoelementer fra begge ender av varmespolen for å lage de varme endene av den pansrede termoelementerkontakten. Ved å endre plasseringen av kalibreringstermoelementet i varmespolen, er det termoelektriske potensialet til de to kalibreringstermoelementerne det samme. Bytt ut en av kalibreringstermoelementer med det målte raske termoelementet, les dens termoelektriske potensielle verdi i stabil tilstand og sammenlign den med det termoelektriske potensialet til kalibreringstermoelementet for å kjenne nøyaktigheten til den målte raske pansrede termokeringen.

Pansrede termoelementer er delt inn i to typer: isolert type og skalltype.

Det har mange fordeler som bøybarhet, høytrykksmotstand, rask termisk responstid og holdbarhet. Det er det samme som industriell bruk. Som en sensor for målingstemperatur brukes den vanligvis med digital skjerm, opptaksinstrument og elektronisk regulator. Samtidig kan det også brukes som et temperatursenseringselement. Den kan direkte måle temperaturen på væske, damp og dets gassmedium og fast overflate i området 0 grad ~ 800 grader i forskjellige produksjonsprosesser. Sammenlignet med, har pansrede termoelementer fordelene med bøybarhet, høytrykksmotstand, kort termisk responstid og holdbarhet.

 

 

info-1600-1103

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like