実験用高温電気ストーブの温度均一性の計算
ご伝言
実験用高温電気ストーブの温度均一性の計算
各測定で測定された最高温度と最低温度の差の算術平均は次のとおりです。
式中: Δ Tu - 温度均一性、度 ; N -- 回の測定値。 Timax - i 番目の校正点で測定された最高温度、度。 Tim in - i 番目の校正点で測定された最低温度、度。
(5) システム全体の校正プロセス中に注意すべき事項
① 標準熱電対の取り付け、配線は抵抗炉の電源を切った状態で行います。 配線が正しいことを確認した後、抵抗炉の加熱を開始できます。
② 標準熱電対の測定端はサンプル分析位置の近くに配置する必要がありますが、標準熱電対の汚染や損傷を防ぐため、サンプルや炉壁に触れないようにしてください。
③ 温度制御点到達後、炉内温度を均一かつ安定させるため、読み取り前に 30 分間温度制御する必要があります。 抵抗炉の二次計器とミリボルト計の間の表示が非同期であるため、ミリボルト計の最高値と最低値は各読み取りラウンド中に読み取る必要があり、二次計器によって表示される対応する最高値と最低値は次のようになります。読む。
④ 炉内温度均一性の測定は、無負荷状態で熱安定性に達した時点で実施してください。 ファン付きの抵抗炉の場合、ファンは測定期間中正常に動作する必要があります。
⑤ 読み取り誤差が大きすぎる場合は、炉が正常に動作しているか確認する必要があります。 たとえば、制御機器熱電対のステンレス鋼保護管が炉線と短絡するのを防ぐために、絶縁セラミック管が制御機器熱電対に追加されます。 これには、制御機器の熱電対の実際の露出長が熱電対保護チューブの 8-10 倍短くならないように、絶縁セラミック チューブを短く切断する必要があります。 炉壁にある制御機器の熱電対を挿入するための穴は、近くの領域での熱損失を防ぐためにしっかりと密閉されている必要があります。 実際には、特定の対策を講じることで、指示誤差値が大きい炉温度のオンサイト補正値を下げることができます。
⑥ 校正後は、熱電対の損傷や寿命の低下を避けるため、急速な冷却や加熱により炉が損傷する可能性があるため、標準熱電対をすぐに取り外したり、炉のドアを開けたりすることはできません。 実験用高温電気ストーブの温度均一性の計算
各測定で測定された最高温度と最低温度の差の算術平均は次のとおりです。
式中: Δ Tu - 温度均一性、度 ; N -- 回の測定値。 Timax - i 番目の校正点で測定された最高温度、度。 Tim in - i 番目の校正点で測定された最低温度、度。
(5) システム全体の校正プロセス中に注意すべき事項
① 標準熱電対の取り付け、配線は抵抗炉の電源を切った状態で行います。 配線が正しいことを確認した後、抵抗炉の加熱を開始できます。
② 標準熱電対の測定端はサンプル分析位置の近くに配置する必要がありますが、標準熱電対の汚染や損傷を防ぐため、サンプルや炉壁に触れないようにしてください。
④ 炉内温度均一性の測定は、無負荷状態で熱安定性に達した時点で実施してください。 ファン付きの抵抗炉の場合、ファンは測定期間中正常に動作する必要があります。
⑤ 読み取り誤差が大きすぎる場合は、炉が正常に動作しているか確認する必要があります。 たとえば、制御機器熱電対のステンレス鋼保護管が炉線と短絡するのを防ぐために、絶縁セラミック管が制御機器熱電対に追加されます。 これには、制御機器の熱電対の実際の露出長が熱電対保護チューブの 8-10 倍短くならないように、絶縁セラミック チューブを短く切断する必要があります。 炉壁にある制御機器の熱電対を挿入するための穴は、近くの領域での熱損失を防ぐためにしっかりと密閉されている必要があります。 実際には、特定の対策を講じることで、指示誤差値が大きい炉温度のオンサイト補正値を下げることができます。
⑥ 校正後は、熱電対の損傷や寿命の低下を避けるため、急速な冷却や加熱により炉が損傷する可能性があるため、標準熱電対をすぐに取り外したり、炉のドアを開けたりすることはできません。








