Mājas - Zināšanas - Informācija

Materiālu prasības un kopīgas klasifikācijas parasti izmantotajiem termopāriem elektriskajās krāsnīs

Termopārs ir plaši izmantots mērīšanas instruments, kam ir būtiska ietekme vairākās nozarēs. Termopāru izmantošana elektriskās krāsnīs ir arī ļoti svarīga, tai ir izšķiroša loma. Termopāru lietošanai elektriskās krāsnīs ir arī noteiktas prasības attiecībā uz viņu datiem.

 

Informācijas pieprasījums par parasti izmantotajiem termopāriem elektriskajās krāsnīs:

 

1. Zema izturība pret temperatūru - termopāra temperatūras mērīšanas diapazons ir ļoti atkarīgs no termoelektriskā elektrodu zemas temperatūras funkcijas. Citiem vārdiem sakot, stabilākas termoelektrisko elektrodu fizikālās un ķīmiskās funkcijas zemas temperatūras vidē, plašāks no tā sastāvā esošā termopāra temperatūras mērījumu diapazona.

 

2. Precīzāk - izmantojiet termopārus ar identiskiem termoelektriskiem elektrodu datiem, pieprasot to elektriskās sildīšanas funkcijas būt stabilām un savietojamām, lai termopārus varētu ražot partijās un tiem būtu laba savstarpēji aizstājamība;

 

3. Augsta jutība un laba linearitāte - temperatūras starpība un termoelektriskais potenciāls, ko rada termopārs, jābūt pietiekamam un lineāri korelē ar temperatūru;

 

4. Papildus iepriekšminēto prasību izpildei mēs arī ceram, ka termoelektriskā materiāla pretestības koeficients un pretestības temperatūras koeficients var būt pēc iespējas mazāks un ka tā cena ir lēta un piegāde ir pietiekama.

 

Elektriskās krāsnīs izmantotie termopāri jāizvēlas, pamatojoties uz pieprasījumu, kad to lieto. Cik daudz termopāru veidu parasti izmanto tagad

 

[1) Platinum rodija/platīna termopārs - tā izlaiduma zīme ir S, pozitīvais elektrods ir 90% platīna un 10% rodija sakausējums, un negatīvais elektrods ir tīrs platīna vads.

 

Šī termopāra priekšrocība ir tā, ka tas var viegli sagatavot platīna rodija sakausējumu ar *tīrību, padarot to viegli atkārtotu, un tam ir augstas temperatūras mērīšanas precizitāte. To var izmantot kā atsauces termopāru temperatūras diapazonā 630. 74-1064. 43 grāds. Tam ir augsta fizikālā un ķīmiskā stabilitāte, un tas ir piemērots lietošanai oksidēšanā un neitrālā atmosfērā; Tā kušanas temperatūra ir augsta, tāpēc arī zemākā temperatūras mērīšanas robeža ir augsta. Rūpniecības mērījumos to laiku pa laikam izmanto, lai izmērītu temperatūru virs 1000 grādiem, un to uz laiku un nepārtraukti var izmantot zem 1300 grādiem. Īstermiņa temperatūras mērīšana var sasniegt 1600 grādu.

 

Problēma ar platīna rodija/platīna termopāriem ir tā, ka tie ir dārgi un kuriem ir zems termoelektriskais potenciāls. Lietojot tādās atmosfērās kā atjaunojošās gāzes, metāla tvaiki, metāla oksīdi, silīcija oksīdi un sēra oksīdi, tie var ātri kļūt piesārņoti un pārveidot. Tāpēc, ja to lieto šajās atmosfērā, jāpievieno apkopes piedurknes. Turklāt šī termopāra termoelektriskā funkcija ir ļoti nelineāra, un zemā temperatūrā tā termoelektriskais elektrods būs cildens, izraisot rodija molekulu iekļūšanu platīna elektrodā un piesārņo to, kā rezultātā iegūst nestabilu termoelektrisko potenciālu.

 

[2] Niķeļa hroma/niķeļa silīcija termopārs - ar divīzijas skaitu k, pozitīvais elektrods ir 9-10% hroma un {0. 4% silīcija, pārējie ir niķelis, negatīvais elektrods ir 2.<0.6% chromium, and the others are nickel.

 

Šāda veida termopāra priekšrocības ir spēcīga oksidācija un izturība pret koroziju, laba stabilitāte, liels termoelektriskais potenciāls, laba lineārā korelācija starp termoelektrisko potenciālu un temperatūru, kā arī zemām termisko elektrodu datu izmaksām. To var īslaicīgi un nepārtraukti izmantot zem 1000 grādu, un īstermiņa temperatūras mērīšana var sasniegt 1300 grādu.

 

Niķeļa hroma/niķeļa silīcija termopāru problēma ir tā, ka tie ir viegli korozijas, kad tiek pakļauti atjaunojošām barotnēm temperatūrā virs 500 grādiem un sēra un ķīmiskām atmosfērām. Tāpēc, strādājot šajās atmosfērā, jāpievieno apkopes piedurknes, un to temperatūras mērīšanas precizitāte ir arī zemāka nekā platīna rodija/platīna termopāriem.

 

[3] Niķeļa hroma/vara termopārs - ar E rādīšanas indeksu pozitīvā niķeļa hroma identitāte ir 9-10% hroma, 0. 4% silīcija, bet pārējais ir niķelis; Negatīvais elektrods satur 56% vara un 44% niķeļa.

 

Lielākā niķeļa hroma/vara termopāra priekšrocība ir tā lielais termoelektriskais potenciāls un zemās izmaksas. Šī termopāra problēma ir tā, ka to nevar izmantot zemas temperatūras mērīšanai. Tā zemākā temperatūras robeža ir 800 grādu, un tā ir piemērota tikai pagaidu lietošanai zem 600 grādiem. Turklāt, ņemot vērā vara sakausējumu jutīgumu pret oksidāciju un noārdīšanos, uzklāšanas laikā jāuzstāda apkopes piedurknes.

 

[4] Platinum rodium 30/platīna rodija 6 termopārs - minēts kā divkāršs platīna rodija termopārs ar dalīšanas numuru B Pozitīvais elektrods satur 30% rodija, un negatīvais elektrods satur 6% rodija. Divkāršajam platīna rodija termopāram ir spēcīga pretestības spēja, un tam joprojām ir laba stabilitāte, izmērot temperatūru līdz 1800 grādiem. Tam ir augstas temperatūras mērīšanas precizitāte, un tā ir praktiska oksidēšanai un neitrālai videi. Tas īslaicīgi un nepārtraukti var izmērīt zemu 1400-1600 pakāpes temperatūru, un īstermiņa mērījumi var sasniegt 1800 grādu.

 

Divkāršā platīna rodija termopāra jutība ir salīdzinoši zema, un, uzklājot, ir jāaprīko veiktspējas instruments ar augstu jutīgumu. Istabas temperatūrā temperatūras ietekme uz termoelektrisko potenciālu ir minimāla, tāpēc dažos lietojumos nav nepieciešams pārtraukt temperatūras kompensāciju.

 

[5] Vara/konstantāna termopārs - ar T dalīšanas atzīmi pozitīvais elektrods ir varš, un negatīvais elektrods ir 60% vara/40% niķeļa sakausējums.

 

Tās priekšrocības ir jutība pret augstu temperatūru, ērta termoelektrisko elektrodu replikācija, zemas izmaksas, laba augstas temperatūras veiktspēja un spēja izmērīt temperatūru līdz -200 grādam. Bet tās identitāte ir tāda, ka varš ir pakļauts oksidēšanai, tāpēc daži atsevišķi temperatūras robežas nepārsniedz 300 grādus.01

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī