Huis - Kennis - Details

Het verschil tussen gepantserde thermokoppel en thermokoppel met hete luchtoven

Het verschil tussen gepantserde thermokoppels en thermokoppels met hete hoogoven
Het thermo -elektrische potentieel van gepantserde thermokoppels 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. Het verschil tussen gepantserde thermokoppels en thermokoppels met hete hoogoven

Thermokoppels voor hete hoogovens in stalen planten De hete hoogovens in de staalindustrie worden voornamelijk gebruikt om hete lucht te bieden voor het smeltproces. De koepeltemperatuur die thermokoppels meten werken bij een hoge temperatuur van 1200 ~ 1250 graden gedurende lange tijd, en de 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. In het verbrandingsproces van hete hoogovens zijn er vaak verbindingen zoals zwavel en fosfor, waarbij de thermokoppelbeschermingshuls bestand zijn tegen hoge temperatuur luchtstroom doorschuren, deeltjesslijtage en gascorrosie op hoge temperatuur. Traditionele thermokoppelbeschermingsmouwen zoals korund, molybdeendisilicide en gewone siliciumcarbide zijn vatbaar voor brosse breuk, draadverontreiniging en corrosie als gevolg van porositeit, hoge temperatuursterkte en bittersness van de aigh-temperatuur. De levensduur van het thermokoppel is kort en er is geen betrouwbare werkingscyclus. De hoogtemperatuurcorrosietijd van nikkelgebaseerde hoogtemperatuurbeschermingshonden bij gebruik in kolengas met fosfiden is ongeveer 20 tot 30 uur. In de langetermijnpraktijk van temperatuurmeting van verschillende koepels voor hete hoogoven, heeft ons bedrijf de ervaring continu samengevat en nieuwe prestaties op het gebied van materialen toegepast. Het maakt gebruik van speciale SIC- of warmtebestendige legeringen als buitenbeschermingsbuizen en Korundum als innerlijke beveiligingsbuizen, en verwerkt het meetuiteinde. Dit speciale thermokoppel is al meer dan een half jaar met succes ontwikkeld en gebruikt op de hot hoog -oven van relevante gebruikers.
Toepassing van toepassing en bedrijfstemperatuur
In het geval van kolengas die fosfiden bevat, neemt de buitenste behuizing een nieuw type siliciumcarbide -beschermende behuizing aan die wordt geproduceerd door de introductie van Duitse technologie, en de porositeit van dit product is bijna nul. Het heeft hoge luchtdichtheid, uitstekende anti-oxidatie en corrosieweerstand; extreem hoge hardheid, uitstekende slijtvastheid; Hoge sterkte en de sterkte neemt toe met toenemende 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.
In het geval van kolengas dat geen fosfiden bevat, neemt de buitenste behuizing matrix warmte-resistente legeringsstaal aan, en door het gebruik van internationaal geavanceerde oppervlaktebehandelingstechnologie, wordt een 0. 5 ~ 1,2 mm dik metaal-keramisch coatingmateriaal gevormd op het oppervlak van de metalen casing. Het coatingmateriaal heeft de kenmerken van hoge hardheid (tot HV1450), hoge dichtheid (groter dan of gelijk aan 99,5%), lage porositeit (<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℃.
De binnenhuls neemt de buis van de Corundum -bescherming aan om een ​​schone meetomgeving te bieden voor de platina germaniumdraad. De binnen- en buitenmouwen van het thermokoppel met hete hoogoven zijn gevuld met een hoge thermische geleidbaarheid keramische micropowder om trillingen tijdens het gebruik te verminderen.

Het thermokoppel met de hot -hoogoven is speciaal ontwikkeld voor de staalindustrie. Het heeft de voordelen van hoge temperatuurweerstand, corrosieweerstand, luchtstroomerosieweerstand en lange levensduur. Het is geschikt voor temperatuurmeting van de boog hete ontploffingsuitlaat of een warme explosiepijp van hoogovens en warme hoogovens, en kan ook worden gebruikt voor temperatuurmeting van ovens zoals aardgas, kolen, cement, enz.

Het structurele principe van het gepantserde thermokoppel

Het is samengesteld uit een geleider, magnesiumoxide met hoge isolatie en een jas 1Cr18Ni9ti roestvrijstalen beschermende buis, meerdere keren getekend in één stuk. Het gepantserde thermokoppelproduct bestaat voornamelijk uit een aansluitdoos, een terminalblok en een gepantserd thermokoppel als basisstructuur en is uitgerust met verschillende installatie- en fixeerapparaten.

Gepantserde thermokoppels zijn verdeeld in twee typen: geïsoleerd en met shell-verbonden.

Het heeft veel voordelen, zoals buigen, hoge drukweerstand, snelle thermische responstijd en duurzaamheid. Het wordt gebruikt als een temperatuursensor voor het meten van de temperatuur, net als industrieel gebruik. Het wordt meestal gebruikt in combinatie met display -instrumenten, opname -instrumenten en elektronische toezichthouders. Tegelijkertijd kan het ook worden gebruikt als een temperatuurdetectie -element. Het kan direct vloeistoffen, stoom en zijn gasvormige media en vaste oppervlakken meten in het bereik van 0 graad ~ 800 graden in verschillende productieprocessen. De temperatuur van het oppervlak. Vergeleken met het gepantserde thermokoppel heeft het gepantserde thermokoppel de voordelen van flexibel, bestand tegen hoge druk, korte thermische responstijd en duurzaam.

Het temperatuurmetingprincipe van het thermokoppel

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 wordt het gepantserde thermokoppel meestal gebruikt in combinatie met temperatuur zenders, 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.

Kalibratiemethode van gepantserde thermokoppel

Kalibratiemethode en apparaat voor metaalsmelt snel gepantserd thermokoppel.

Het apparaat is voornamelijk samengesteld 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 een overeenkomstige temperatuurregeling display -uitgangsapparaat.

Kalibratiemethode:

Gebruik eerst twee kalibratie -thermokoppels om het punt in de platte verwarmingsspoel te vinden waardoor de twee kalibratiekoppels hetzelfde thermo -elektrische potentieel hebben, een van de kalibratiekoppels vervangen 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 het kalibratiepaar om het gemeten paar te kennen. Of de waarde van het paar juist is.

Functies:

A. Het apparaat bestaat uit een platte verwarmingsspiraal, een paar gekalibreerde gepantserde thermokoppels en een temperatuurregeling display -uitgangapparaat.

B. De verificatiemethode is om eerst de twee gekalibreerde thermokoppels uit beide uiteinden van de verwarmingsspoel in te voegen om de hete uiteinden van het gepantserde thermokoppels contact te maken en de positie van de gekalibreerde thermokoppels in de verwarmingsspoel te wijzigen om het thermo -elektrische potentieel van de twee gekalibreerde thermokoupels hetzelfde te maken. Vervang een van de gekalibreerde thermokoppels door het gemeten snelle thermokoppel, lees de thermo -elektrische potentiaalwaarde in een stabiele toestand en vergelijk deze met het thermo -elektrische potentieel van het gekalibreerde thermokoppel om de nauwkeurigheid van het gemeten snel gepantserde thermokoppel te kennen.

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 digitale displays, opname -instrumenten en elektronische regulatoren.

 

 

info-1600-1103

 

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk