Wat is 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 de buitenste behuizingsmatrix gemaakt van warmtebestendig legeringsstaal. Door gebruik te maken van 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), 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 zijn gevuld met keramische micropowder met hoge thermische geleidbaarheid om trillingen tijdens het gebruik te verminderen
Structureel principe van gepantserde thermokoppel
Het is samengesteld uit geleider, hoge isolatie magnesiumoxide, buitenste mouw 1CR18NI9TI roestvrijstalen beschermingsbuis, die meerdere keren in één stuk wordt getekend. Het gepantserde thermokoppelproduct bestaat voornamelijk uit een aansluitdoos, een terminalblok en een gepantserd thermokoppel en is uitgerust met verschillende installatie- en fixeerapparaten.
Thermokoppels voor hete hoogovens in stalen planten (WR □ 一 一 一 一 一 一 一) Hot -ovens in de staalindustrie worden voornamelijk gebruikt om hete lucht te bieden voor het smeltproces. De koepeltemperatuur van thermokoppels werken gedurende lange tijd bij hoge temperaturen van 1200 ~ 1250 graden, en de hoogste bedrijfstemperatuur kan 1280 graden bereiken en er is sterke trillingen tijdens het luchttoevoerproces. Vanwege de verschillende kolenkwaliteiten die door verschillende ondernemingen worden gebruikt, is de netheid van het geproduceerde kolengas ook anders. Tijdens het verbrandingsproces van hete hoogovens zijn er vaak verbindingen zoals zwavel en fosfor, waardoor de thermokoppelbeschermingshuls resistent zijn tegen luchtstroomerosie met 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 operatiecyclus. Wanneer de op nikkel gebaseerde hoogtemperatuurovergoedbeschermingshuls wordt gebruikt in kolengas met fosfide, is de tijdstip van de hoge temperatuurcorrosie ongeveer 20 tot 30 uur. In de langetermijnpraktijk van temperatuurmeting van verschillende koepels voor hete hoogoven, heeft ons bedrijf voortdurend ervaring samengevat, de nieuwste prestaties op het gebied van materialen toegepast en speciale SIC of hittebestendige legering aangenomen als de buitenste beschermende buis, Corundum als de binnenste 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 -kluis van relevante gebruikers. Wat is het verschil tussen gepantserde thermokoppels en thermokoppels in hete luchtoven?
Thermokoppel temperatuurmeting principe
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 een stabiele toestand en vergelijk deze met het thermo -elektrische potentieel van het kalibratie -thermokoppel om de nauwkeurigheid van het 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 gebruikt in combinatie met compensatiedraden en digitale displays, 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. Vergeleken met gepantserde thermokoppels hebben de voordelen van buigbaarheid, hoge drukweerstand, korte thermische responstijd en duurzaamheid.








