Упознавање са заштитним цевима термопарова
Остави поруку
До данас, заштитне цеви термопарова се широко користе у индустријској производњи и научним истраживањима. Својства материјала заштитне цеви термоелемента директно утичу на различите параметре термоелемента, укључујући његову радну стабилност и век трајања. Ово посебно важи за термопарове који раде у окружењима са високим{2}}температурама, где су захтеви за материјалом за заштитну цев термопарова још строжи.
Тренутно, са брзим напретком науке и технологије, технологија мерења температуре се брзо развила, еволуирајући од тачке до линије, затим од линије до површине и од површине до унутрашњости. Од традиционалних жичаних температурних сензора до бежичних термопарова, постоје и контактни и без{1}}типови. Контактни термопарови, са својим великим обимом производње и широком применом, стекли су широку популарност. Термопарови нуде стабилне перформансе, тачне и поуздане резултате и једноставност употребе. Такође се могу похвалити једноставним структурама, широким мерљивим температурним опсегом и способношћу преноса сигнала на велике удаљености. Ове предности су учиниле да се елементи за температуру{6}}у широкој употреби у научним истраживањима и индустријској производњи. У процесу мерења температуре, заштитна цев термоелемента игра кључну улогу.
Својства материјала заштитних цеви за термопарове директно утичу на-дугорочну стабилност и радни век термопарова током употребе, посебно у условима високих{1}}температура. Одабир-квалитетне заштитне цеви за термопар је кључан за нормалан рад. На пример, термоелементне заштитне цеви које се користе у континуираном мерењу температуре у растопљеном челику морају да издрже не само високе температуре већ и корозију и ударе врућег челика, што потенцијално може утицати на тачност мерења. У мерењу температуре котла са циркулишућим флуидизованим слојем, околина укључује високо{6}}корозију на високим температурама, високо-оксидацију на високим температурама, па чак и високо{8}}мљевење флуидизованог праха на високим температурама. Овако оштра окружења представљају озбиљан изазов за материјале цеви за заштиту термопарова, што представља значајан проблем за техничаре: како решити проблем квара заштитне цеви термоелемента у условима високе{10}}температуре. Ово поставља веће захтеве за перформансе заштитних цеви термопарова.
Да би се произвеле заштитне цеви за термоелементе за примену на високим{0}}има, материјал мора да поседује непропусност, механичку чврстоћу, стабилност и топлотну проводљивост потребне за обичне термопарове. Штавише, мора да се користи унутар горње границе опсега мерења температуре термоелемента без погоршања или деформације, и да показује добру отпорност на оксидацију на високим температурама. Не би требало да омекша на радној температури термоелемента и треба да буде отпоран на корозију од растопљеног метала, стакла, растопљене соли и корозивних гасова када се омотач термоелемента мора уронити у њих. Такође треба да поседује одређену отпорност на нагле промене температуре, свеобухватну отпорност на топлотни удар, високу топлотну проводљивост и ниско топлотно ширење.







