Forskjellen mellom pansret termoelement og varmluftsovn termoelement
Legg igjen en beskjed
Forskjellen mellom pansrede termoelementer og varmtovnsovns termoelementer
Det termoelektriske potensialet til pansrede termoelementer 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. Forskjellen mellom pansrede termoelementer og varmtovnsovns termoelementer
Termoelementer for varme masovn i stålplanter Hot masovner i stålindustrien brukes hovedsakelig til å gi varm luft til smelteprosessen. Kuppemperaturen som måler termoelementer fungerer ved en høy temperatur på 1200 ~ 1250 grader i lang tid, og 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. I forbrenningsprosessen med varme masovn er det ofte forbindelser som svovel og fosfor, som krever at termoelementbeskyttelseshylsen er motstandsdyktig mot høye temperatur luftstrøms skuring, partikkelslitasje og høye temperatur-gass korrosjon. Tradisjonelle termoelementbeskyttelseshylser som korund, molybden disilicide og vanlig silisiumkarbid er utsatt for sprø brudd, trådforurensning og korrosjon på grunn av porøsitet, høye temperaturstyrke og høye temperaturbrittleness. Termoelementets levetid er kort, og det er ingen pålitelig driftssyklus. Den høye temperaturen korrosjonssvikttid for nikkelbasert høye temperaturbeskyttelseshylser når den brukes i kullgass med fosfider er omtrent 20 til 30 timer. I den langsiktige praksisen med temperaturmåling av forskjellige Hot Blast-ovns-kupler, har selskapet vårt kontinuerlig oppsummert erfaring og brukt nye prestasjoner innen materialer. Den bruker spesielle SIC eller varmebestandige legeringer som ytre beskyttelsesrør og korund som indre beskyttelsesrør, og behandler måleenden. Denne spesielle termoelementet er blitt utviklet og brukt på Hot BLAST -ovnens kupler av relevante brukere i mer enn et halvt år.
Omfang av påføring og driftstemperatur
Når det gjelder kullgass som inneholder fosfider, vedtar det ytre foringsrør en ny type silisiumkarbidbeskyttende foringsrør produsert ved å innføre tysk teknologi, og porøsiteten til dette produktet er nær null. Det har høy lufttetthet, utmerket anti-oksidasjon og korrosjonsresistens; Ekstremt høy hardhet, utmerket slitestyrke; Høy styrke, og styrken øker med økende temperatur. Den 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 det gjelder kullgass som inneholder ingen fosfider, vedtar den ytre foringsrørmatrisen varmebestandig legeringsstål, og gjennom bruk av internasjonalt avansert overflatebehandlingsteknologi dannes en 0. 5 ~ 1,2 mm tykt metall-keramisk beleggmateriale på overflaten av metallkassingen. Beleggmaterialet har egenskapene til høy hardhet (opp til HV1450), høy tetthet (større enn eller lik 99,5%), lav porøsitet (<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℃.
Den indre hylsen vedtar korundbeskyttelsesrør for å gi et rent målemiljø for Platinum Germanium Wire. De indre og ytre ermene til termoelementet med varm masovn er fylt med keramisk keramisk mikroprowder med høy termisk konduktivitet for å redusere vibrasjon under bruk.
Termoelementet Hot BLAST er spesielt utviklet for stålindustrien. Det har fordelene med høy temperaturmotstand, korrosjonsmotstand, luftstrømning erosjonsmotstand og lang levetid. Det er egnet for temperaturmåling av den varme sprengningsutløpet eller varmt eksplosjonsrøret med masovner og varme masovner, og kan også brukes til temperaturmåling av ovner som naturgass, kull, sement, etc.
Det strukturelle prinsippet for den pansrede termoelementet
Den er sammensatt av en leder, magnesiumoksyd med høyt isolasjon og en jakke 1CR18NI9TI rustfritt stålbeskyttende rør, tegnet i ett stykke flere ganger. Det pansrede termoelementproduktet er hovedsakelig sammensatt av en koblingsboks, en terminalblokk og et pansret termoelement som grunnstruktur, og er utstyrt med forskjellige installasjons- og fikseringsenheter.
Pansrede termoelementer er delt inn i to typer: isolert og skallkoblet.
Det har mange fordeler som bøyning, høytrykksmotstand, rask termisk responstid og holdbarhet. Den brukes som en temperatursensor for målingstemperatur, akkurat som industriell bruk. Det brukes vanligvis i forbindelse med skjerminstrumenter, opptaksinstrumenter og elektroniske regulatorer. Samtidig kan det også brukes som et temperatursenseringselement. Den kan direkte måle væsker, damp og gassformede medier og faste overflater i området 0 grad ~ 800 grader i forskjellige produksjonsprosesser. Overflatenes temperatur. Sammenlignet med det pansrede termoelementet, har det pansrede termoelementet fordelene ved å være fleksibel, motstandsdyktig mot høyt trykk, kort termisk responstid og holdbar.
Temperaturmålingsprinsippet for termoelementet
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 det pansrede termoelementet vanligvis i forbindelse med temperatursendere, regulatorer og viseinstrumenter for å danne et prosesskontrollsystem for å direkte måle eller kontrollere temperaturen på væsker, damp og gassmedium og faste overflater i området 0-1800 grad i forskjellige produksjonsprosesser.
Kalibreringsmetode for pansret termoelement
Kalibreringsmetode og enhet for metallsmelting Rask pansret termoelement.
Enheten er hovedsakelig sammensatt 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 en tilsvarende temperaturkontrolldisplay -enhet.
Kalibreringsmetode:
Først bruker du to kalibreringstermoelementer for å finne punktet i den flate oppvarmingsspolen som får de to kalibreringsparene Om verdien av paret er nøyaktig.
Funksjoner:
en. Enheten består av en flat oppvarmingsspole, et par kalibrerte pansrede termoelementer og en temperaturkontrolldisplayutgangsenhet.
b. Verifiseringsmetoden er å først sette inn de to kalibrerte termoelementer fra begge ender av varmespolen for å lage de varme endene av den pansrede termoelementerkontakten, og endre plasseringen av de kalibrerte termoelementerne i oppvarmingsspolen for å gjøre det samme. Bytt ut en av de kalibrerte termoelementene med det målte raske termoelementet, les dens termoelektriske potensielle verdi i en stabil tilstand og sammenlign den med det termoelektriske potensialet til det kalibrerte termoelementet for å kjenne nøyaktigheten til den målte hurtig pansrede termocupelen.
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 digitale skjermer, opptaksinstrumenter og elektroniske regulatorer.







