Huis - Kennis - Details

Wat is het verschil tussen gepantserde thermokoppel en thermokoppel met hete luchtoven

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 het thermokoppel.

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.

Thermokoppels in warme hoogovens in stalen planten De hete hoogovens in de staalindustrie worden voornamelijk gebruikt om hete lucht te bieden voor het smeltproces. De kluistemperatuur die thermokoppels meten werken bij een hoge temperatuur van 1200 ~ 1250 graden gedurende lange tijd, 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 verbindingen zoals zwavel en fosfor. De thermokoppelbeschermingshuls is nodig om bestand te zijn tegen luchtstroomerosie op hoge temperatuur, 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 high-temperature brosheid. 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 de resultaten 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. Heeft dit speciale thermokoppel met succes ontwikkeld, dat al meer dan een half jaar op de hot hoog -oven van relevante gebruikers wordt gebruikt. Wat is het verschil tussen gepantserde thermokoppels en thermokoppels met hete hoogoven? Toepassing van toepassing en bedrijfstemperatuur
In het geval van kolengas dat fosfiden bevat, neemt de buitenste mouw een nieuw type siliciumcarbide -beschermingshuls 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 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 de werkomstandigheden van ongeveer 1420 graden.
In het geval dat het gas geen fosfide bevat, is de buitenste behuizingsmatrix gemaakt van warmtebestendig legeringsstaal, en door het gebruik van internationaal geavanceerde oppervlaktebehandelingstechnologie, een 0. 5 ~ 1,2 mm dik metaalceramisch coatingmateriaal wordt gevormd op het oppervlak van de metaalcasing. 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 flexibiliteit, hoge drukweerstand, snelle thermische responstijd en duurzaamheid. Het wordt gebruikt als een temperatuursensor zoals industrieel gebruik, meestal met display -instrumenten, opname -instrumenten en elektronische regulatoren. Tegelijkertijd kan het ook worden gebruikt als een temperatuurdetectie -element. Het kan direct de temperatuur van vloeistoffen, stoom en zijn gasvormige media en vaste oppervlakken meten in het bereik van 0 graad ~ 800 graden in verschillende productieprocessen. In vergelijking met gepantserde thermokoppels hebben de voordelen van flexibiliteit, hoge drukweerstand, korte thermische responstijd en duurzaamheid.

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 weergave -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 de punten in de platte verwarmingsspoel te vinden waardoor de twee kalibratiekoppels dezelfde thermo -elektrische potentieel hebben, een van de kalibratiekaren vervangen door het gemeten paar, en wanneer andere omstandigheden ongewijzigd blijven, wacht op het lezen van het gemeten paar om te stabiliseren en te vergelijken met de lezing van het kalibratiepaar dat de waarde van het gemeten is, is nauwkeurig.

Functies:

A. Het apparaat is samengesteld uit een platte verwarmingsspoel, een paar kalibratie gepantserde thermokoppels en een temperatuurregeling display -uitgangapparaat.

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 de kalibratie -thermokoppels 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.

Het gepantserde thermokoppel heeft veel voordelen, zoals buigbaarheid, hoge drukweerstand, snelle thermische responstijd en duurzaamheid. Net als het industriële geassembleerde thermokoppel, wordt het gebruikt als een sensor voor het meten van temperatuur door middel van compensatiedraden, digitale displays, opname -instrumenten en elektronische regulatoren.

 

 

info-1600-1103

 

 

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk