装甲熱電対と熱気炉熱電対の違いは何ですか
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装甲熱電対の熱電位は、測定端の温度が上昇すると増加します。熱電位のサイズは、熱電対導体の材料と両端間の温度差にのみ関連し、熱電極の長さと直径とは関係ありません。
2つの異なるコンポーネントの導体の両端は、ループを形成するために溶接されています。直接温度測定端は作業端と呼ばれ、端子端はリファレンスエンドとも呼ばれるコールドエンドとも呼ばれます。作業端と参照端の間に温度差がある場合、ループで熱電流が生成されます。ディスプレイ機器が接続されると、熱電対によって生成される熱電電位の対応する温度値が機器に示されます。
アプリケーションと動作温度の範囲:
リン化する石炭ガスの場合、外側のケーシングは、ドイツの技術を導入することにより生成される新しいタイプの炭化シリコン保護ケーシングを採用しています。この製品の多孔度はゼロに近いです。空気の緊張が高く、優れた酸化抵抗と耐食性があります。非常に高い硬度、優れた耐摩耗性。高強度、および温度の上昇とともに強度が増加します。さまざまな高温の有害ガスの腐食と侵食をケーシングに分離し、約1420度の労働条件下で長時間使用できます。
ガスにリン化が含まれていない場合、外側のケーシングマトリックスは熱耐性合金鋼でできています。高度な表面処理技術を使用することにより、0。5〜1.2mmの厚さの金属セラミックコーティング材料が金属ケースの表面に形成されます。コーティング材料には、高硬度(HV1450まで)、高密度(≥99.5%)、低気孔率(<0.5%), strong bonding with the substrate (≥75MPa), etc., and has good high-temperature wear resistance and corrosion resistance. The thermal barrier effect of the coating allows the protective sleeve to be used for a long time under working conditions of about 1300℃.
内側のスリーブは、コランダム保護チューブを採用して、プラチナゲルマニウムワイヤのきれいな測定環境を提供します。内側と外側の袖は、使用中の振動を減らすために、高い熱伝導率セラミックマイクロポーダーで満たされています
装甲熱電対の構造原理
導体、高断熱マグネシウム酸化物、外側の袖1CR18NI9TIステンレス鋼の保護チューブで構成されており、一つのピースに複数回描画されています。装甲熱電対製品は、主にジャンクションボックス、端子ブロック、装甲熱電対で構成され、さまざまな設置および固定デバイスを装備しています。
鉄鋼産業の鉄鋼植物の熱い爆風炉(WR□一)の熱電対は、主に製錬プロセスに熱い空気を提供するために使用されます。熱電対測定のドーム温度は、高温で1200〜1250度の長い間動作し、最も高い動作温度は1280度に達する可能性があり、空気供給プロセス中に強い振動があります。さまざまな企業が使用する石炭品質が異なるため、生産された石炭ガスの清潔さも異なります。熱い爆発炉の燃焼プロセス中に、硫黄やリンなどの化合物がしばしばあり、熱電対保護スリーブが高温の気流侵食、粒子摩耗、高温ガス腐食に耐性があることを要求します。コランダム、モリブデンの分離剤、通常の炭化物シリコンなどの従来の熱電対保護の袖は、気孔率、高温強度、高温脆性による脆性骨折、ワイヤー汚染、腐食を起こしやすい。熱電対のサービス寿命は短く、信頼できる動作サイクルはありません。ニッケルベースの高温合金保護スリーブがリン化された石炭ガスで使用される場合、高温腐食障害時間は約20〜30時間です。さまざまなホットブラスト炉のドームの温度測定の長期的な実践において、当社は継続的に経験を要約し、材料の分野で最新の成果を適用し、外側の保護チューブ、内側の保護チューブとしての耐熱合金、および測定端が処理されます。この特別な熱電対は、半年以上にわたって関連するユーザーの熱気炉の金庫で正常に開発され、使用されています。装甲熱電対と熱気炉熱電対の違いは何ですか?
熱電対温度測定原理
熱電効果に基づいています。 2つの異なる導体または半導体が閉ループに接続されている場合、2つの接合部の温度が異なる場合、ループで熱電位が生成されます。この現象は、Seebeck効果としても知られている熱電効果と呼ばれます。
温度測定センサーとして、装甲熱心は通常、温度送信機、レギュレーター、ディスプレイ機器と併用して使用され、さまざまな生産プロセスで0-1800程度の範囲の流体、蒸気、ガス媒体、固体表面の温度を測定または制御するプロセス制御システムを形成します。
装甲熱心は、曲げ能、高圧抵抗、高速熱応答時間、耐久性など、多くの利点があります。工業用の組み立てられた熱電対と同様に、それらは温度を測定するためのセンサーとして使用され、通常、ディスプレイ機器、録音機器、電子レギュレーターと組み合わせて使用されます。
装甲熱心のキャリブレーション方法
金属溶融装置の急速な装甲熱心のキャリブレーション方法とデバイス。
このデバイスは、主に、測定されたカップルの端にある2つの石英チューブ、測定されたカップルと同じ形状の2つの装甲熱心、対応する温度制御表示出力デバイスを収容できるフラット加熱コイルで構成されています。
キャリブレーション方法:
まず、2つのキャリブレーションの熱電対を使用して、2つのキャリブレーションカップルの熱電位を作る平らな加熱コイルのポイントを見つけ、キャリブレーションカップルの1つを測定カップルに置き換え、他の条件が変化しない場合、測定されたカップルの読み取り値を待ち、安定化して、測定カップルの測定値と比較してください。
特徴:
a。このデバイスは、平らな加熱コイル、一対のキャリブレーション装甲熱心、および温度制御ディスプレイ出力デバイスで構成されています。
b。検証方法は、加熱コイルの両端から2つのキャリブレーション熱電対を挿入して、装甲熱心のホット端を接触させることです。加熱コイルのキャリブレーション熱電対の位置を変更することにより、2つのキャリブレーション熱電対の熱電位は同じです。キャリブレーション熱電対の1つを測定された高速熱電対に置き換え、安定した状態で熱電電位値を読み取り、測定された高速装甲温度懸濁液の精度を知るために、キャリブレーション熱電対の熱電位と比較します。
装甲熱心は、断熱型とシェルタイプの2つのタイプに分けられます。
曲がり、高圧抵抗、高速熱応答時間、耐久性など、多くの利点があります。それは産業用途と同じです。温度を測定するためのセンサーとして、補償ワイヤとデジタルディスプレイ、録音機器、電子レギュレーターと組み合わせて使用されます。同時に、温度検知要素としても使用できます。さまざまな生産プロセスで0度800度の範囲で、液体、蒸気、その気体媒体、および固体表面の温度を直接測定できます。と比較して、装甲熱心性は、曲げ可能性、高圧抵抗、短い熱応答時間、耐久性の利点があります。






