Huis - Kennis - Details

Wat is het temperatuurmeetbereik van een type B-thermokoppel

Een thermokoppel van type B kan temperaturen meten tussen 0 en 1600 graden Celsius voor langdurig gebruik- en tot 1800 graden Celsius voor gebruik op korte- termijn. Het is momenteel een van de beste edelmetaalthermokoppels voor het meten van hoge temperaturen in de industrie. Het heeft de hoogste boventemperatuurgrens en is zeer stabiel. Het is vooral goed voor situaties waarin glas, keramiek en metallurgie gedurende langere tijd op zeer hoge temperaturen moeten werken.




I. Gezaghebbende definitie van temperatuurmeetbereik en gebruiksomstandigheden



De norm van de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) en de Chinese nationale norm GB/T 3772-83 zeggen dat een thermokoppel van het type B (platina-rhodium 30-platinum-rhodium 6) temperaturen van 0 tot 1800 graden Celsius kan bewaken. Maar in de echte techniek moet je het verschil kunnen zien tussen gebruik op korte en lange termijn:



Stabiele hoge limiet gedurende lange tijd: 1600 graden. Bij deze temperatuur kan een type B-thermokoppel lange tijd werken zonder veel thermo-elektrische potentiaaldrift, wat betekent dat het in de loop van de tijd behoorlijk stabiel is. Het heeft een nauwkeurigheid van klasse I van ±1,0°C of ±0,25%t (t is de absolute waarde van de gemeten temperatuur), wat goed is voor industriële processen die een zeer nauwkeurige temperatuurregeling vereisen.



De hoogste temperatuur die in korte tijd gemeten kan worden is 1800°C. Kortom, intermitterende bedrijfsomstandigheden (zoals het testen van verwarming, het oplossen van problemen of het debuggen van een proces) kan gedurende korte tijd een hoge temperatuur van 1800 ° C aan, maar deze tijd moet op 30 minuten of minder worden gehouden om te voorkomen dat de thermokoppeldraadkorrels grof worden, mechanische sterkte verliezen of de beschermende buis breken.



Toepasbaarheid bij lage- temperaturen: niet aanbevolen voor gebruik onder 600 graden. Thermokoppels van type B hebben een zeer laag thermo-elektrisch potentieel in het lage- temperatuurbereik (met name 0-600 graden), waardoor ze minder gevoelig zijn en meer kans maken op fouten. Bij 80°C is het thermo-elektrische potentieel slechts ongeveer 15 μV, waardoor het moeilijk te zeggen is wanneer de temperatuur verandert. Hierdoor wordt het meestal niet gebruikt om lage temperaturen te meten. Sommige bronnen zeggen dat het thermo-elektrische potentieel vrij laag is tussen 0 en 50 graden Celsius, en dat er dus geen compensatiedraad voor de koude verbinding nodig is.







II. Voordelen van materiaalstructuur en prestaties



"Dubbel platina-rhodium" thermokoppels zijn gemaakt van twee platina-rhodiumlegeringen.



Positieve elektrode (BP): een legering van platina en rhodium die voor 30% uit rhodium en 70% uit platina bestaat (Platinum-Rhodium 30)



Negatieve elektrode (BN): een platina-rhodiumlegering met 6% rhodium en 94% platina (Platinum-Rhodium 6)



De diameter van de thermokoppeldraad is gewoonlijk 0,5 mm, maar kan zo klein zijn als 0,015 mm. De materialen zijn vrij puur en oxideren of vervuilen niet snel. De belangrijkste voordelen ervan zijn:



Ultra-stabiliteit bij hoge temperaturen: het werkt goed, zelfs bij temperaturen boven de 1600 °C, veroudert niet snel en is geschikt voor langetermijnbewaking- bij hoge temperaturen.



Sterke oxidatieweerstand: Het kan gedurende langere tijd worden gebruikt in zowel oxiderende als inerte omgevingen. Het wordt vaak gebruikt in ovens met hoge- temperaturen die lucht of stikstof gebruiken.



Geen behoefte aan koude-junctie-compensatie: Het thermo-elektrische potentieel is erg laag tussen 0 en 50 graden Celsius, waardoor veranderingen in de temperatuur van de koude-junctie niet veel invloed hebben op de metingen. Dit maakt het eenvoudiger om het systeem te bouwen.



Maar er zijn ook duidelijke nadelen: het thermo-elektrische potentieel is relatief laag (ongeveer 13,5 mV bij 1600 °C), dus er is een weergave-instrument met hoge-gevoeligheid nodig; en het feit dat het veel van het edelmetaal rhodium bevat, maakt het duur, dus er is veel geld voor nodig om het te kopen.







III. Veelvoorkomende gebruiksscenario's en beperkingen Type B-thermokoppels worden vaak gebruikt in de daaropvolgende industriële sectoren met hoge- temperaturen:



In de glasindustrie moeten smeltovens en raffinagezones (1400–1600°C) op temperatuur worden gecontroleerd.



Keramisch Sinteren: Systemen voor het regelen van de temperatuur van hoge- temperatuurtunnelovens en rolovens



In de metallurgische industrie moet u de temperatuur van gesmolten ijzer en staal meten en de temperatuur van warmtebehandelingsovens beheren.



Poedermetallurgie en vacuümovens: nauwkeurige temperatuurmeting bij sinterprocessen bij hoge- temperaturen



Beperkingen op gebruik:



Je kunt het niet gebruiken om atmosferen te reduceren (zoals die met H₂ of CO), omdat het 'groene corrosie' van platina-rhodiumlegeringen zal veroorzaken, waardoor de thermokoppeldraad zal breken en eutectiek met een laag smeltpunt ontstaat.



Raak geen metalen of niet-{0}}metaaldampen aan, zoals lood-, zink- en zwaveldampen, tenzij ze gescheiden worden gehouden door een goed-afgedichte beschermbuis van korund.



De levensduur van de beschermbuis hangt nauw samen met de kwaliteit ervan: Korundbuizen (Al₂O₃) zijn de beste keuze voor bescherming omdat ze bestand zijn tegen hoge temperaturen en niet reageren met chemicaliën.

info-673-462

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk