Dom - Знање - Detalji

Зашто су термоцоуплес скупи и које су алтернативе?

Главни разлози високе цене термопорове су следећи:
Трошкови високог материјала
Употреба ретких метала: родијум и платина у тхеросхуплес-родијумским термоелектрима су ретки племенити метали са оскудним резервама на земљи. На пример, С-тип термоелектрисани садрже 10% родијум-платина-родијумска жица за легуре и чисту платинасту жицу, Р-типови који садрже 13% Рходиум Платинум-родијумска жица за легуре и чисту платинасту жицу и чисту платинасту жицу, а Б-типлонским легуром родијума од 30% Рходиум платине-родијумска легура родијум платине од 30% родијум платине-родијумска легура родијум платине.
Сложена екстракција и обрада: Вађење ових ретких метала из руда захтева више сложених процеса, попут преливњака руде, топљење и рафинирање, што троше пуно радне снаге, материјалних ресурса и финансијских средстава.
Захтеви високе производње
Производња високог прецизности: Да би се осигурала тачност мерења и стабилност термопара, прецизни процеси и опрема за обраду жица, заваривање и монтажу у процесу производње. На пример, у производњи термо-топљења стакла, рукав је направљен од чисте платине и мора дуго времена да ради у стаклу топима и високих од 1650 степени, што захтева изузетно високе захтеве процеса.
Строги инспекција квалитета: Треба проћи строгу инспекцију квалитета и калибрацију како би се осигурало да свака термоелемент испуњава одговарајуће стандарде и захтеве употребе, а трошкови инспекције ће се такође доделити ценом производа.
Високи трошак истраживања и развоја
Улагање у технолошке иновације: Да би се побољшала перформансе термо -јела, као што је проширење опсега мерења температуре, побољшање тачности и унапређења отпорности на корозију, компаније морају да уложи много новца у истраживање и развој. На пример, термоекс иридијум-родијум може да задовоље мерење температуре високе температуре 1500-2000 степени за ваздухоплове и ракетне моторе, а термоелектране ултра-високе температуре волфстен-рхениум ултра високе температуре могу достићи домет од 2800 степени, што захтева пуно истраживања и развој.
Упознајте посебне потребе: За неке посебне средине и сценарије пријаве, као што су високи притисак, снажна корозија, вакуум итд., Развој специјалних термопорода захтева веће трошкове истраживања и развоја. На пример, термоекс високог притиска не смеју само да издрже велике притиске више од 2.500 килограма, али и издржати ерозију различитих корозивних гасова и течности у мерном медијуму.
Сценарији посебне апликације
Захтеви за врхунско поље: На врхунским пољима као што су ваздухопловна, металургија и производња стаклених влакана, тачност, стабилност и поузданост термоелектрана су изузетно висока, а ова поља су спремна да плате већу цену за висококвалитетне термоелектране.
ИЗВРШЕЊИВОСТ: У неким специфичним оштрим окружењима као што су висока температура и јака корозија, термоелектрани су тренутно најефикаснији алати за мерење температуре. Нема других погоднијих нископрострованих алтернатива, што своје цене чине релативно високим.
Постоји неколико алтернатива термоелектрима:
Остали сензори температуре
Термички отпорници: Користите карактеристике отпорности металних или полуводичких материјала који се мењају са температуром за мерење температуре. Има велику тачност и добру стабилност и погодно је за мерења средње и ниске температуре, као што је -200 степен до 500 степени. Заједнички су платинасти топлотни отпорници и бакрени топлотни отпорници, који могу заменити неке апликације термоелемената у индустријској аутоматизацији, ХВАЦ-у и другим пољима.
ТЕРМИСТОР: Има високи коефицијент температуре отпорности, велике осетљивости и брзине брзог реакције, али опсег мерења температуре је релативно уски, углавном између -50 степена и 300 степени и често се користи за мерење температуре и контролу електронске опреме, аутомобиле, медицинску опрему итд.
Инструмент мерења температуре без контакта
Оптички пирометар: Користи топлотно зрачење које је објект емитује за мерење температуре. Погодан је за окружење високе температуре и може да избегне грешку узроковану контактом термичком отпорношћу термоелемента.
Инфрацрвени топлотни снимак: То генерише топлотне слике откривањем инфрацрвеног зрачења које је објект емитује, који може интуитивно приказати расподелу температуре на површини објекта. Може се брзо и преко великог подручја моћи да мери температуру. Погодан је за детекцију електричне опреме, грађевинско откривање енергије, индустријска опрема дијагноза грешке и друга поља.
Мерач топлотног зрачења: израчунава температуру откривањем енергије топлотне зрачења коју је објект емитује. Има брзу брзину мерења и кратко време одзива.
Нова технологија мерења температуре
Систем мерења оптичког оптичког температуре: Користи оптичко влакно да преноси оптичке сигнале и мери температуру откривањем промена оптичких сигнала. Има снажне анти-електромагнетске способности уплитања и високу тачност мерења. Може се користити за мерење температуре у оштром окружењима као што су високи напон и снажно електромагнетно сметње.
ИОН Технологија термоелектричне конверзије: Ослањање на сорет ефекат дифузије јона за производњу термоелектричне конверзије, може да генерише већу топлотну снагу и може се користити за прикупљање ниске термичке енергије са ниским оценама. Очекује се да ће то заменити традиционалне термоелектране у одређеним пољима наплате топлотног енергије.

info-1600-1103

Pošalji upit

Можда ти се такође свиђа