Priemysel bežne používa termočlánky a tepelné odporové typy

Jan 24, 2018

Priemysel bežne používa termočlánky a tepelné odporové typy

Priemysel bežne používa termočlánok a tepelná odolnosť typu? V prípade

1) termočlánok platina a ródia 30 - termočlánok platina a ródium 6 (termočlánok typu B) pre termočlánok z drahých kovov. Priemer vlákna je 0,5 mm, odchýlka je -0,015 mm. Nominálne chemické zloženie pozitívnej elektródy (BP) je platina a ródiová zliatina, ktorá je 30% ródia, 70% platina, záporná (BN) je platina a ródiová zliatina. Obsahuje ródium na 6%, tak všeobecne známe ako dvojitá platina ródiový termočlánok. Termočlánok dlhodobá maximálna teplota 1600 ℃, krátkodobá maximálna teplota 1800 ℃. Termočlánok typu B v sérii termočlánkov s najvyššou presnosťou, najlepšou stabilitou, širokým teplotným rozsahom, dlhou životnosťou, vysokou teplotnou výhodou. Vhodné na použitie v oxidačných a inertných atmosférach, ale aj na krátkodobé použitie vo vákuu, ale nie v redukčnej atmosfére alebo v kovovej alebo nekovovej parnej atmosfére. Významnou výhodou termočlánku typu B je, že kompenzácia nie je potrebná s kompenzačnými elektródami, pretože tepelná energia je menšia ako 3 μV v rozsahu 0 až 50 ° C.

2) platinový a ródový 10-platinový termočlánok (termočlánok typu S) pre termočlánok z drahých kovov. Nominálne chemické zloženie kladnej elektródy (SP) je platina a ródiová zliatina, ktorá obsahuje 10% ródium, 90% platinu a negatívna (SN) je čistá platina a nominálne chemické zloženie pozitívnej elektródy (SP) je 0,5 mm, odchýlka je -0,015 mm. Bežne známy ako termočlánok s jednoduchým platinom a ródiom. Termočlánok dlhodobá maximálna teplota 1300 ℃, krátkodobá maximálna teplota 1600 ℃. S-termočlánok v sérii termočlánkov s najvyššou presnosťou, najlepšou stabilitou, širokým teplotným rozsahom, dlhou životnosťou a ďalšími výhodami. Jeho fyzikálne, chemické vlastnosti, termoelektrická stabilita a vysokoteplotná oxidačná odolnosť, vhodné pre oxidáciu a inertnú atmosféru. Keďže termočlánok typu S má vynikajúci celkový výkon, v súlade s medzinárodným používaním štandardného teplotného termočlánku typu S je už dávno medzinárodným teplotným štandardným interpolačným zariadením

3) Termočlánok nikel-chróm-nikel-kremík Termočlánok (sub-stupeň K) v nikel-chróm pozitívny, nikel kremík je negatívny; merací rozsah -50-1000 ° C, krátkodobý merateľný 1200 ° C; Použitie mincí na sexuálne médium s teplotou nižšou ako 500 ° C sa tiež môže použiť pri redukcii merania média. Tento termočlánkový termoelektrický výkon, dobrá lineárnosť, široký teplotný rozsah, nízke náklady a tak široko používané. 4) Ni-chróm a termočlánok termočlánkov medi (sub-stupňa XK) v pozitívnej katóde nikel-chróm, medená meď pre negatív; vhodné pre redukčné alebo neutrálne médium; merací rozsah -50 až 600 ° C, krátkodobý merateľný 800 ° C; táto termočlánková termoelektrická energia je väčšia ako niklovo-chróm-niklový termočlánok asi dvakrát vyššia; lacná. Nevýhodou je, že teplotný limit nie je vysoký. V mnohých prípadoch sa nemôže prispôsobiť. Navyše. Zliatina medi sa ľahko oxiduje a zhoršuje a materiál je tvrdý a ťažko získa jednotný priemer. Tento termočlánok bude eliminovaný medzinárodným. Použitie termočlánku nahradenie termočlánku nikel-chróm a meď nikel (kukurica) (sub-stupeň E).

Okrem toho existuje mnoho termočlánkov pre rôzne špeciálne aplikácie. Ako termočlánok infračerveného prijímača; pre 2000 ℃ meranie vysokej teploty wolfrámového rénium termočlánku

Priemysel bežne používaný tepelný odpor: Od odporu so zmenami teploty, väčšina z kovových vodičov má túto vlastnosť, ale nie všetky môžu byť použité ako tepelný odpor, tepelná odolnosť ako kovový materiál Všeobecné požiadavky: čo najväčšie a stabilné teplotný koeficient, odpor je veľký (pri rovnakej citlivosti na zníženie veľkosti senzora), pri použití teplotného rozsahu má stabilné chemické a fyzikálne vlastnosti, dobrú kópiu materiálu, hodnota odporu s teplotnými zmenami funkcia hodnôt (najlepšie v lineárnom vzťahu). PT100 tepelný odpor je platinový tepelný odpor, jeho odpor je úmerný zmenám teploty. Odolnosť PT100 súvisí s teplotnou zmenou: jej odpor je 100 ohmov, keď je teplota PT100 0 ° C a jej odpor pri asi 100 ° C je asi 138,5 ohmov. Jeho priemyselný princíp: keď je PT100 pri 0 stupňoch Celzia, keď jeho odpor je 100 ohmov, jeho odpor stúpa s teplotou z jednotného rastu. Naproti tomu teplotný koeficient termistora je väčší, odolnosť pri izbovej teplote je vyššia (zvyčajne v tisícoch eur alebo viac), ale vzájomná zameniteľnosť je slabá, nelineárne vážne teplotné rozpätie len -50 ~ 300 ℃, Veľké množstvo domácich spotrebičov a detekcie a regulácie teploty automobilov. Tepelný odpor kovov je všeobecne použiteľný pre teplotný rozsah -200 ~ 500 ℃, ktorý sa vyznačuje presným meraním, dobrou stabilitou, spoľahlivým výkonom, v procese kontroly je extrémne rozsiahly. Podľa hodnôt odporu možno rozdeliť na Cu50, Pt10, Pt100, Pt1000, atď, podľa odporu môže byť rozdelená na, montážny tepelný odpor, obrnený tepelný odpor, odolnosť voči výbuchu tepelný odpor, tepelný odpor konca, tepelná izolácia , Odpor, tepelný odpor, tepelná izolácia atď., Teplotné zložky sú rozdelené na sľudovú odolnosť, keramickú odolnosť, komponenty odolnosti voči vplyvu, odporové vedenie je rozdelené na dvojvodičový systém, trojvodičový systém, štvorvodičový systém.


Zaslať požiadavku