Het verschil tussen gepantserde thermokoppel en thermokoppel met hete luchtoven
Laat een bericht achter
Het thermo -elektrische potentieel van het gepantserde thermokoppel zal toenemen naarmate de temperatuur van het meetuiteinde toeneemt. De grootte van het thermo -elektrische potentiaal is alleen gerelateerd aan het materiaal van de thermokoppelgeleider en het temperatuurverschil tussen de twee uiteinden en heeft niets te maken met de lengte en diameter van de thermo -elektrode.
De twee uiteinden van de geleiders van twee verschillende componenten worden gelast om een lus te vormen. Het directe temperatuurmetingsuiteinde wordt het werkende uiteinde genoemd en het terminale uiteinde wordt het koude uiteinde genoemd, ook bekend als het referentie -uiteinde. Wanneer er een temperatuurverschil is tussen het werkende uiteinde en het referentie -uiteinde, wordt een thermische stroom in de lus gegenereerd. Wanneer het display -instrument is aangesloten, wordt de overeenkomstige temperatuurwaarde van het thermo -elektrische potentiaal dat wordt gegenereerd door het thermokoppel op het instrument aangegeven.
Toepassing van toepassing en bedrijfstemperatuur:
In het geval van kolengas dat fosfide bevat, neemt de buitenste behuizing een nieuw type siliciumcarbide -beschermende behuizing aan die wordt geproduceerd door de introductie van Duitse technologie. De porositeit van dit product is bijna nul. Het heeft een hoge luchtdichtheid, uitstekende oxidatieweerstand en corrosieweerstand; extreem hoge hardheid, uitstekende slijtvastheid; Hoge sterkte en de sterkte neemt toe met de toename van de temperatuur. Het isoleert de corrosie en erosie van verschillende schadelijke gassen op hoge temperatuur voor de behuizing en kan lange tijd worden gebruikt onder werkomstandigheden van ongeveer 1420 graden.
Wanneer het gas geen fosfiden bevat, is het buitenste behuizingssubstraat gemaakt van warmtebestendig legeringsstaal. Door gebruik te maken van internationaal geavanceerde oppervlaktebehandelingstechnologie, wordt een 0. 5 ~ 1,2 mm dik metaal-keramisch coatingmateriaal gevormd op het oppervlak van de metalen behuizing. Het coatingmateriaal heeft de kenmerken van hoge hardheid (tot HV1450), hoge dichtheid (≥99,5%), lage porositeit (<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
De binnenhuls neemt de buis van de Corundum -bescherming aan om een schone meetomgeving te bieden voor de platina germaniumdraad. De binnen- en buitenmouwen zijn gevuld met keramische micropowder met een hoge thermische geleidbaarheid om trillingen tijdens het gebruik te verminderen.
Thermokoppels voor hete hoogovens in stalen planten (WR □ 一 一 一 一) De hete hoogovens in de staalindustrie worden voornamelijk gebruikt om hete lucht te bieden voor het smeltproces. De thermokoppels van de dome -temperatuur werken gedurende een lange tijd bij een hoge temperatuur van 1200 ~ 1250 graden, en de hoogste gebruikstemperatuur kan 1280 graden bereiken en er is een sterke trillingen tijdens het luchttoevoerproces. Vanwege de verschillende kolenkwaliteit die door verschillende ondernemingen wordt gebruikt, is de netheid van het geproduceerde kolengas ook anders. Tijdens het verbrandingsproces van de hete hoogoven zijn er vaak zwavel, fosfor en andere verbindingen. Thermokoppelbeveiligingsmouwen moeten resistent zijn tegen luchtstroomerosie op hoge temperatuur, deeltjesslijtage en gascorrosie op hoge temperatuur. Traditionele thermokoppelbeschermingsmouwen zoals korund, molybdeendisilicide, gewone siliciumcarbide, enz. Zijn vatbaar voor brosse breuk, draadverontreiniging en corrosie vanwege hun porositeit, hoge temperatuursterkte en brosheid van de soepel. De levensduur van het thermokoppel is kort en er is geen betrouwbare werkingscyclus. Wanneer nikkelgebaseerde hoogtemperatuurbeschermingshonden worden gebruikt in kolengas met fosfiden, is de hoogtemperatuurcorrosietijd van de corrosie ongeveer 20 tot 30 uur. In de langetermijnpraktijk van temperatuurmeting van verschillende koepels voor hete hoogoven, heeft ons bedrijf continu ervaring samengevat, nieuwe prestaties op het gebied van materialen toegepast en speciale SIC of hittebestendige legering aangenomen als de buitenste beschermende buis, Corundum als de innerlijke beschermende buis en het meetuiteinde wordt verwerkt. Dit speciale thermokoppel is al meer dan een half jaar met succes ontwikkeld en gebruikt op de Hot Air Furnace -boog van de relevante gebruikers.
Structureel principe van gepantserde thermokoppel
Het is gemaakt van geleider, magnesiumoxide met hoge insulatie en het buitenste jas 1Cr18Ni9ti roestvrijstalen beschermende buis, die vele malen in één stuk worden getekend. Het gepantserde thermokoppelproduct bestaat voornamelijk uit een aansluitdoos, een terminalblok en een gepantserd thermokoppel als basisstructuur en is uitgerust met verschillende installatie- en fixeerapparaten.
Thermokoppel temperatuurmeting principe
Het is gebaseerd op het thermo -elektrische effect. Wanneer twee verschillende geleiders of halfgeleiders zijn aangesloten in een gesloten lus, wanneer de temperaturen bij de twee juncties verschillend zijn, wordt een thermo -elektrisch potentieel in de lus gegenereerd. Dit fenomeen wordt het thermo -elektrische effect genoemd, ook bekend als het Seebeck -effect.
Als een temperatuurmeetsensor worden gepantserde thermokoppels meestal gebruikt in combinatie met temperatuurzenders, regulatoren en display -instrumenten om een procescontrolesysteem te vormen om de temperatuur van vloeistoffen, stoom en gasmedia en vaste oppervlakken in het bereik van 0-1800 in verschillende productieprocessen direct te meten of te regelen.
Gepantserde thermokoppels hebben veel voordelen, zoals buigbaarheid, hoge drukweerstand, snelle thermische responstijd en duurzaamheid. Net als industriële geassembleerde thermokoppels, worden ze gebruikt als sensoren voor het meten van de temperatuur en worden ze meestal gebruikt in combinatie met display -instrumenten, opname -instrumenten en elektronische regulatoren.
Kalibratiemethode van gepantserde thermokoppels
Kalibratiemethode en apparaat voor metaalsmelt snelle gepantserde thermokoppels.
Het apparaat bestaat voornamelijk uit een platte verwarmingsspoel die geschikt is voor twee kwarts buizen aan de uiteinden van de gemeten paren, twee gepantserde thermokoppels met dezelfde vorm als de gemeten paren en overeenkomstige temperatuurregelinguitgangsapparaten.
Kalibratiemethode:
Gebruik eerst twee kalibratie -thermokoppels om de punten in de platte verwarmingsspoel te vinden die de thermo -elektrische potentieel van de twee kalibratiekoppels hetzelfde maken, vervang een van de kalibratiekoppels door het gemeten paar, en wanneer andere omstandigheden ongewijzigd blijven, wacht je op het lezen van het gemeten paar om te stabiliseren en te vergelijken met de lezing van de kalibratie van het gemeten paar is
Functies:
A. Het apparaat bestaat uit een platte verwarmingsspoel, een paar kalibratie gepantserde thermokoppels en een temperatuurregeling display -uitgangsapparaat.
B. De verificatiemethode is om twee kalibratie -thermokoppels uit beide uiteinden van de verwarmingsspoel in te voegen om de hete uiteinden van het gepantserde thermokoppels contact te maken. Door de positie van het kalibratie -thermokoppel in de verwarmingsspoel te veranderen, is het thermo -elektrische potentieel van de twee kalibratie -thermokoppels hetzelfde. Vervang een van de kalibratie -thermokoppels door het gemeten snelle thermokoppel, lees de thermo -elektrische potentiaalwaarde in de stabiele toestand en vergelijk deze met het thermo -elektrische potentieel van het kalibratie -thermokoppel om de nauwkeurigheid van de gemeten snel gepantserde thermokoppel te kennen.
Gepantserde thermokoppels zijn verdeeld in twee typen: geïsoleerde type en shell -type.
Het heeft veel voordelen, zoals buigbaarheid, hoge drukweerstand, snelle thermische responstijd en duurzaamheid. Het is hetzelfde als industrieel gebruik. Als sensor voor het meten van temperatuur wordt het meestal gebruikt met digitaal display, opname -instrument en elektronische regelaar. Tegelijkertijd kan het ook worden gebruikt als een temperatuurdetectie -element. Het kan direct de temperatuur van vloeistof, stoom en het gasmedium en het vaste oppervlak in het bereik van 0 graad ~ 800 graden in verschillende productieprocessen meten. Vergeleken met gepantserde thermokoppels hebben de voordelen van buigbaarheid, hoge drukweerstand, korte thermische responstijd en duurzaamheid.








