Принцип мерења температуре термоелетела и његова примена у кречма за кречење
Остави поруку
Термопорови су индустријски од најчешће кориштених компоненти за откривање температуре, његове предности су: Висока тачност мерења. Будући да је термоелемент у директном контакту са мереном објектом, на њега не утиче средњи опсег мерења. Обично коришћени термоелектри могу се мерити непрекидно од -50 ~ {+1600, а неки посебни термоелектри могу мерити као ниско као - 269 степен (попут златног гвозденог никл хромима), до +2800 степен (као што је волфрам Рхениум термоелоупле и једноставан за употребу. Термопорови се обично чине две различите врсте металних жица и нису ограничене величином или отварањем. Они имају заштитне рукаве са спољашње стране, чинећи их врло згодном за употребу.
1.1 Основни принцип мерења температуре термоелемената
Завадите два различита материјала проводника или полуводича А и Б заједно да би формирали затворени круг. Када постоји температурна разлика између две тачке везаности проводника А и Б, између њих се ствара електромоционална сила, што резултира струјом одређене величине у кругу. Овај феномен се позива на термоелектрични ефекат. ТХЕРМОПОУПЛЕ раде коришћењем овог ефекта.
1.2 Врсте и структурни облици термопорода
(1) Врсте термопорових
Обично коришћени термоелектри се могу поделити у две категорије: стандардизовани термоелоге и некварнизовани термопорови. Стандардизовани термопорови односе се на термопорове који су наведени у националним стандардима за њихов однос између термоелектрана и температуре, дозвољених грешака и имају обједињену стандардну скали. Незабиљезовани термопорови се користе у одређеном распону или редоследу величине у поређењу са стандардизованим термоероповима, углавном нема уједињеног калибрационог стола, углавном се користи за мерења у одређеним посебним приликама,
(2) Структурни облик термоелектране
Да би се осигурала поуздани и стабилни рад термоелемента, његови структурални захтеви су следећи:
① Заваривање две термоелектричне електроде које чине термоелозу морају бити чврсти
② Две термоелектричне електроде треба да буду добро изолиране једни од других да се спрече кратки круг;
③ веза између накнаде жице и слободног краја термоелемента треба да буде практична и поуздана;
④ Заштитна рукава треба да обезбеди довољно изолације између термоелектричне електроде и штетних медија.
(3) компензација температуре хладњача термоелемента
Због чињенице да су материјали термоелектрана углавном скупи (посебно када користе племенити метали), а удаљеност између мерне тачке мерења и инструмента је далеко, како би се сачували материјали за термоелементу и смањење трошкова, компензационе жице (бесплатан крај) термоелете и повезују га на контролној соби за температуру. Мора се истаћи да компензациона жица термоелезе само служи за продужење термоелектричне електроде, узрокујући да се хладни крај термоелектра прећи на инструмент терминал у контролној соби. Сама не може да елиминише утицај температурне промене на хладном крају на мерењу температуре и нема ефекат компензације. Стога су потребне друге методе корекције да би се надокнадила утицај промене температуре хладне температуре на мерењу температуре.
Када користите жедне жице за компензацију термоелезе, мора се посветити подударању модела, поларитет се не може погрешно повезати, а температура на прикључку се завршава између компензације жице и термоелектране не може да пређе 100 степени.
(4) Класификација инструмената за мерење температуре
Температурни мерни инструменти се могу поделити у две категорије на основу метода мерења температуре: контакт и не-контакт. Генерално гледано, инструменти за мерење температуре на температури су релативно једноставни, поуздан и имају високу тачност мерења; Међутим, због потребе за довољном разменом топлоте између температурне мереног елемента и мереног медија и потреба за одређеним временом за достизање термалне равнотеже, постоји кашњење у мерењу температуре. Истовремено, због ограничења материјала отпорних на високе температуре, не може се применити на веома високу мерења температуре. Мерење температуре инструмената не контакта заснива се на принципу топлотног зрачења за мерење температуре. Елемент за мерење температуре не мора бити у контакту са измереним медијем, има широк распон мерења температуре, није ограничен горњом границом мерења температуре и не оштећује температурно подручје измереног објекта. Брзина реакције је углавном брза; Међутим, због спољних фактора, као што су емисивност објекта, мерења удаљености, дима и водене паре, грешка мерења је релативно велика.
Примена два термо-колала у пећи за кречење
2.1 Услови које термине треба да се састају када се користе у пећи вапне на гас
1) карактеристична кривуље температуре треба да испуни потребну тачност мерења температуре;
2) излазни сигнал је једноставан за обраду;
3) Слапљење и временске варијације су релативно мале и имају заменљивост;
4) није осетљив на физичке количине осим температуре
5) мале величине, једноставан за инсталирање;
6) има добра својства за механичку, хемијску и зрачење;
7) сигуран и нетоксичан.
2.2 Фактори грешака и мере предострожности за откривање термоелектране
1) ако је метода скупштине сензора неправилна, проузроковаће да се температура сензора разликује од измерене температуре;
2) обратите пажњу на максималну радну температуру и дозвољену грешку сензора;
3) обратите пажњу на радно време сензора;
4) Накнада за компензацију и компензација хлађења термопорове могу проузроковати грешке;
5) Обратите се и пажњу и на грешке инструмената за тестирање.
2.3 УТИЦАЈ КОРИШТЕЊЕ ТЕРМОВЕРЕ НА ОКОЛОЈ ЖИВОТУ
1) Магнетно поље
Материјали за термоелете могу поднијети структурне промене у окружењу високог притиска због смањеног атомског размака и такође могу да доживе додатни притисак у пољима градијената температуре. Високи напонски уређаји могу се правилно дизајнирати и разумно уредити за мерење топле круга да би се смањио његов утицај.
2) нуклеарно зрачење
МАТЕРИЈАЛИ ТХЕРМОПОУП-а, под зрачењем топлотних неутрона, пролазе промене у термоелектричној енергији због трансформације неких елемената у нестабилне изотопе, које тада пропадају у друге елементе. Стога су одабрани материјали термоелекса са малим неутронским пресецима и не постоје нестабилне изотопе.







