Избор и уградња индустријских термоетерних термометра
Остави поруку
У индустријским апликацијама, избор термоелектрана се прво заснива на горњој граници измерене температуре, структуре и карактеристикама инсталације измереног објекта који је потребан исправан избор термоелектране термоелектричне електроде и спецификације и димензија термоелектране.
Термопорови се могу поделити на обичан индустријски тип, тип алуминијумских носача, специјални тип итд. У погледу структуре.
Општа индустријска термоелемент је следећа:
1. Платинум РХОДИУМ 10 ТХЕРМОЦОУП ПЛАТИНУМ ТХЕРМОЦОУП: племенити метал термоелектрана са легуром платине родијума као позитивну електроду и платину као негативна електрода. Има краткорочну радну температуру од 1600 степени и дугорочну радну температуру од 1300 степени. Има добру физичку и хемијску стабилност и обично се користи за високо прецизно мерења високе температуре. Али материјал је висок, термоелектрични потенцијал је мали, а код подела је с.
2 ТХЕРМОЦОУП никл хромијум-легура: Није најстабилнија врста племенитих метала у погледу перформанси, широко коришћене, изузетно легуре никла хрома. Краткорочна радна температура је 1200 степени, а дугорочна радна температура је 900 степени. Термоелектрични потенцијал ове термоелезе је 4 до 5 пута већи од претходне термоелектране и има добру линеарност са грешком генерално (6-8). Међутим, термоелектричне електроде је тешко израђивати једнолично, склонити оксидацији и имати лошу стабилност. Код поделе је к.
3. Никл хромијум-бакарни термоелемент: Позитивна тежина је легура никла, са краткотрајној радној температури од 800 степени и дугорочна радна температура од 60 степени. Термопорови са највишим термоелектричним потенцијалом имају високу тачност мерења, али су склони оксидацији. Код поделе је е.
4. Бакрени КАНГ ЦХАРПЕР ТХЕРМОЦОПОУЛЕ: Ово је уобичајено термоелово за мерење ниског температуре, са температурним распоном ({{1}) диплома, добре стабилности, високе осетљивости на ниским температурама и ниска цена. Код поделе је т.
Алуминијумски термоелектрани се обрађују комбиновањем врућих електрода, изолационих материјала и металних рукава. Они имају карактеристике витка, савијати према потребама мерења током употребе, низак топлотни капацитет, мали топлотни капацитет врућих контаката, дугог века и снажне прилагодљивости. Они се широко користе.
ТХЕРМОЦОУПЛЕ СИГХТ треба да се поставе што је ближе тачки контроле температуре коју треба мерити. Да би се спречило пренос топлоте дуж термоелементе или да спречи заштитну цев да утиче на измерену температуру, термоелетна температура мора бити уроњена у мерну течност на дубину најмање 10 пута пречника. Приликом мерења чврсте температуре термички се морају у блиском контакту или у блиском контакту са материјалом. Да бисте смањили грешку топлотне проводљивости, смањите градијент температуре у близини чвора.
Приликом мерења температуре гаса унутар цевовода са термоелом, ако је температура нафтовода знатно висока или ниска, термоелектрана ће емитовати или апсорбирати топлоту, узрокујући значајну промену измерене температуре. У овом случају, може се користити такозвана оклопљена термоелемент која користи очување зрачења да би се температура приближавала температури близу температуре гаса.
Приликом одабира тачка мерења температуре морају бити репрезентативни. На пример, при мерењу температуре течности у цевоводима, мерни крај термоелектрана налази се на локацији на којој је брзина протока највише у цевоводима. Генерално гледано, крај заштитног поклопца термоелеа треба да пређе средину линије протока.
У практичној употреби, посебна пажња треба посветити коришћењу кодова компензације. Обично је компензациона жица повезана између инструмента и прикључне кутије исте или је близу термоелектричне карактеристике која се користи за термоелектричне карактеристике, тако да се повезивање са термоелектром неће генерисати велики додатни термоелектрани и неће утицати на укупни термоелектрани термоелектрана термоелектрана. Ако се користе умјесто обичних жица уместо надокнаде жица, неће бити ефекта компензације и тачност мерења температуре ће се смањити. Стога, приликом инсталирања ожичења мерења у јединицама употребе, не преокрените поларитет приликом повезивања жица од компензације у термопорове. Напротив, грешка мерења температуре расте.
У стварном мерењу, ако измерена вредност одступа од стварне вредности, положај инсталације термоелеа постаће неприкладан. Поред тога, жице термоелемента могу се оксидовале или се шљунак може појавити на тачки заваривања крајњег мерења термоелемента.






