Mājas - Zināšanas - Informācija

Kā izvēlēties termopāra un termiskās pretestības termometra ievietošanas dziļumu

Temperatūras instrumentu ievietošanas dziļums jāņem vērā no projektēšanas un temperatūras elementu aspektiem.

Temperatūras elementu ievietošanas dziļums, kas jāaprēķina dizainā:
Termopāru, termisko rezistoru un bimetāla termometru ievietošanas dziļums ir balstīts uz pusi no caurules +, kas ir taisna temperatūras savienotāja lielums.
Termopāri un termiskie rezistori tiek noslēgti ārēji, tāpēc tiek pievienots viss temperatūras taisna savienotāja lielums (normāls 60, izolācija 120); Bimetāla termometri ir iekšēji noslēgti, tāpēc tiek pievienots viss temperatūras taisna savienotāja lielums (normāls 80, izolācija 140) mīnus 20.

Kā izmērīt ievietošanas dziļumu pēc temperatūras elementa iegūšanas:
Termopāru un termisko rezistoru ievietošanas dziļums tiek skaitīts arī ar pavedienu.
Bimetāla termometru ievietošanas dziļums tiek aprēķināts no pavediena apakšas.
Atloka metodi aprēķina pēc atloka.
Pārvietojamo pavedienu vai atloku pati koriģē.

Termometra ievietošanas dziļums ir atšķirīgs dažādiem mērīšanas ierīcēm.

Lai nodrošinātu mērījumu precizitāti, izmērītajā vidē jāievieto jutīgā termometra sekcija. Nepieciešamais termometra iegremdēšanas garums parasti ir:

Mērot gāzi, termopāram jābūt lielākam par 95 mm, un termiskajam rezistoram un bimetālajam termometram jābūt lielākam par 115 mm.
Mērot šķidrumu, termopāram, termiskajam rezistoram un bimetālajam termometram jābūt lielākam par 46 mm.
Kopējais termometra ievietošanas dziļums ir: savienotājs + cauruļu sienas biezums + iegremdēšanas garums.

Dažādām iekārtām ir atšķirīgs ievietošanas dziļums dažādu uzstādīšanas pozīciju dēļ.

Projektā mēs bieži izmantojam cauruļvada centrālo līniju kā standartu, lai aprēķinātu termometra ievietošanas dziļumu. Šis aprēķins ir piemērojams lielākajai daļai lietojumu, taču to var nebūt piemērojams lielo cauruļu diametru, torņa aprīkojuma, krāsns utt. Temperatūras mērīšanai, pirmkārt, tas var izraisīt atkritumus, un, otrkārt, to nevar uzstādīt un fiksēt.

Vispārējās torņa aprīkojuma temperatūras mērīšanai, kad termometrs tiek uzstādīts horizontāli, ievietošanas dziļums ir 300 ~ 400 mm. Katlu krāsns temperatūras mērīšanai termometrs lielākoties tiek uzstādīts horizontāli. Izņemot krāsns ugunsizturīgu ķieģeļu biezumu, termopārs ir jāievieto tikai krāsnī 150 mm.

Dažādiem cauruļu diametriem ir atšķirīgs termometru ievietošanas dziļums atšķirīgu plūsmas ātrumu dēļ.

Šķidruma plūsma caurulē veidos divus stāvokļus, lamināro plūsmu un turbulentu plūsmu atšķirīgu plūsmas ātrumu dēļ. Šķidruma plūsmas ātrums ir lielākais caurules centrā un mazākais pie caurules sienas. Kad plūsmas ātrums ir zems, šķidrums plūst slāņos bez sajaukšanas, ko sauc par lamināro plūsmu. Pakāpeniski palieliniet plūsmas ātrumu, šķidruma racionulas sāk šūpoties viļņiem līdzīgā veidā, kā arī šūpoļu biežums un amplitūda palielinās, palielinoties plūsmas ātrumam. Šāda veida straumēšanu sauc par pārejas plūsmu; Kad plūsmas ātrums palielinās līdz lielai vērtībai, racionalizētās līnijas vairs nav skaidri redzamas, plūsmas laukā ir daudz mazu virpuļi, laminārā plūsma tiek iznīcināta, un ir ne tikai slīdēšana, bet arī sajaukšanās starp blakus esošajiem plūsmas slāņiem. Šajā laikā šķidrums pārvietojas neregulāri, un tiek ģenerēts komponenta ātrums perpendikulāri plūsmas caurules asij. Šo kustību sauc par turbulenci.

Turbulentā stāvoklī termometrs var izmērīt salīdzinoši vienveidīgas vidējas temperatūras izmaiņas, kamēr tas iziet cauri ļoti plānam laminārajam slānim pie caurules sienas. Laminārā plūsmā augšējās temperatūras izmaiņas vispirms uztver caurules centrā un pēc tam pakāpeniski uztver caurules sienu. Temperatūras izmaiņas, kas uztver 1/4 caurules, ir tikai ļoti īsa kavēšanās, salīdzinot ar centru. Šī iemesla dēļ termometra ievietošanas dziļums nav obligāti aprēķināts no caurules centra, īpaši liela diametra caurulēm, pretējā gadījumā termometrs ir ļoti garš, kas palielina ieguldījumus un to ir viegli sabojāt.

Termometra ievietošanas dziļumu aprēķina no termometra montāžas vītnes apakšas. Uz caurules ir stiprināts riekstu sēdeklis. Riekstu sēdekļa augstums parasti ir 40 mm. Neatkarīgi no tā, cik liels ir caurules diametrs, tas nevar būt mazāk.

Termometra temperatūras sensācijas daļas garums ir aptuveni 30 mm. Šai daļai jābūt caurules centra līnijai. Tāpēc, pieņemot, ka caurules diametrs ir 500 mm, termometra ievietošanas dziļums ir: caurules rādiuss 250 + Montāžas uzgriežņu sēdekļa sēdekļa 40 + zonde 30=320 mm.

Ja caurule ilgu laiku atrodas pilnā caurules stāvoklī un caurules diametrs ir liels, tas nav nepieciešams, lai šis regulējums būtu saistīts. Ievietošanas garums caurulē ir vienāds vai lielāks par 10 reizes vairāk nekā aizsargājošās caurules diametrs.

Ja dažām caurulēm ir biezāks izolācijas slānis, uzstādīšanas uzgriežņu sēdekļa augstums var būt lielāks.

Ja procesa cauruļvada diametrs ir pārāk mazs (diametrs ir mazāks par 80 mm), uzstādot termometru, jāizgatavo izplešanās caurule. Šīs ir diametra izmaiņas, kas veiktas uz maza diametra caurulēm, lai apmierinātu temperatūras mērīšanas vajadzības.

Termisko rezistoru uzstādīšanai uzmanība jāpievērš precīzai temperatūras mērīšanai, drošībai, uzticamībai un ērtai apkopei, kā arī neietekmē aprīkojuma darbību un ražošanas darbību. Lai izpildītu iepriekšminētās prasības, jāatzīmē šādi punkti, izvēloties termiskā rezistora uzstādīšanas vietu un ievietošanas dziļumu:

Lai nodrošinātu pietiekamu siltuma apmaiņu starp termiskā rezistora mērīšanas galu un izmērīto barotni, mērīšanas punkta pozīcijai jābūt saprātīgi izvēlētai un jācenšas izvairīties no termiskās rezistora uzstādīšanas pie vārstiem, elkoņiem un cauruļvadu un aprīkojuma stūriem; Termiskajiem rezistoriem ar aizsargājošām piedurknēm ir siltuma pārneses un siltuma izkliedes zudumi. Lai samazinātu mērījumu kļūdas, termopāriem un termiskajiem rezistoriem vajadzētu būt pietiekamam ievietošanas dziļumam:

(1) Termiskajiem rezistoriem, kas mēra šķidruma temperatūru cauruļvada centrā, mērīšanas gals parasti jāievieto cauruļvada centrā (vertikālā uzstādīšana vai slīpa uzstādīšana), ja izmērītā šķidruma cauruļvada diametrs ir 200 mm, termiskā pretestības termiskā pretestības dziļums ir 100 mm;
(2) Augstas temperatūras, augsta spiediena un ātrgaitas šķidrumu (piemēram, galvenās tvaika temperatūras) temperatūras mērīšanai, lai samazinātu aizsargpulka izturību pret šķidrumu un neļautu aizsargājošai piedurknei salauzt šķidruma iedarbību, var izmantot aizsargājošo cauruli seklā vai siltuma piedurknes siltumizturības. Seklā ievietošanas termiskā rezistora aizsargājošā piedurkne jāievieto galvenajā tvaika cauruļvadā līdz dziļumam, kas nav mazāks par 75 mm; Siltuma piedurknes termiskās rezistora standarta ievietošanas dziļums ir 100 mm;
(3) Ja dūmgāzes temperatūra dūmgāzē ir jānovērtē, pat ja dūmvada diametrs ir 4 m, termiskā rezistora ievietošanas dziļums ir 1 m;
(4) Ja mērīšanas elementa ievietošanas dziļums pārsniedz 1 m, tas, cik vien iespējams, jāuzstāda vertikāli vai jāuzstāda atbalsta rāmis un aizsargājoša piedurkne.

Īsāk sakot, kā viens no četriem galvenajiem rūpniecības mērīšanas instrumentiem, temperatūras mērītājs ir būtisks arī standartizētām uzstādīšanas darbībām, ja tā kvalifikācija ir kvalificēta. Ja vēlaties samazināt mērījumu rezultātus un kļūdas, jums jāapzinās termometra ievietošanas dziļuma problēma.

info-908-902

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī