Termopāra lietošanas vides ietekme
Atstāj ziņu
For alloys containing Fe Ni, Cr with high affinity for O2 is selectively oxidized when the oxygen partial pressure is below a certain value, because Ni>; CR sakausējuma unikālā graudu robežas oksidācija. Novērojot ārējo virsmas oksīda slāni zem mikroskopa, var redzēt zaļus nogulsnes, ko parasti sauc par “zaļo kodināšanu” hiperbolisko kosinusa vērtību. Īpaši tad, ja temperatūra ir 1050 grādu diapazonā no 800 grādiem, ja sistēma satur tādas gāzu samazināšanas kā CO un H2, K tipa termopāra pozitīvais elektrods ir vairāk pakļauts selektīvai oksidācijai. Termoelektriskā potenciāla samazināšanās, ko izraisa CR satura samazināšanās, ir kļuvusi par ierobežojošu faktoru K veida termopoļu ilgstošai lietošanai termiskās apstrādes nozarē.
Ja gāze ir tīra un sistēma nesatur skābekli, termopāra kalpošanas laiku var pagarināt. Tomēr, ja uz termopāra serdes stieples virsmas ir oksīda slānis, tas var nodrošināt skābekli Cr selektīvai oksidēšanai. Tāpēc, ja to lieto oksidējošā vidē, lūdzu, izmantojiet tīrus un samaltu pat numurētus vadus. Tikmēr, lūdzu, mēģiniet izvairīties no inertu gāzu lietošanas ar izsekotu skābekļa daudzumu un gaisu ar zemu skābekļa daļēju spiedienu. Kad aizsargājošās caurules garums un diametrs ir liels (ti, aizsargājošā caurule ir plāna), sliktas gaisa cirkulācijas dēļ tā kļūst par skābekļa trūkumu, un neliels daudzums atlikušā skābekļa joprojām var sniegt apstākļus Cr selektīvai oksidācijai.
(2) pretpasākumi selektīvai oksidēšanai
Lai novērstu vai mazinātu noārdīšanos, ko izraisa oksidācija K veida termopāros, papildus materiāla uzlabošanai jāveic arī termopāru struktūrā, kas jāveic, pasākumi jāveic arī pasākumi
① Izvēlieties metālu ar spēcīgāku afinitāti pret skābekli nekā CR kā absorbētāju, aizzīmogojiet to aizsargājošajā mēģenē, lai novērstu selektīvu Cr oksidāciju, palielinātu aizsargājošās caurules diametru un arī palielinātu skābekļa saturu, izmantojot strūklas iesmidzināšanu.
② Saliekamā termopāra materializācija. Autore ir izstrādājusi termopāru cietām oglekļa infiltrācijas krāsnīm, kas ir kombinēts termopārs ar noslēgtu struktūru, kas var novērst selektīvu CR oksidāciju. Pēc vairāku gadu ilgas lietošanas vairāk nekā desmit uzņēmumi, ieskaitot Wazi Group, FAW, FAW, Ibsen Industrial krāsni, lieljaudas, Countersunk, Qianjiang motociklu utt., Šis risinājums ir pierādīts kā efektīvs. Dzīves ilgums pārsniedz 12 mēnešus, un lietotājs ir apmierināts.
(3) Lietošanas vides ietekme
Termopāru stabilitāte mainās atkarībā no darba temperatūras un vides. Tā paša veida sensoru maksimālā darbības temperatūra, piemēram, K veida termopāri, mainās atkarībā no to diametra. K-veida termopāriem ar tādu pašu diametru ir arī būtiskas atšķirības stabilitātē atkarībā no to struktūras. Izvēloties termopāru, jāņem vērā šādi punkti attiecībā uz lietošanas apstākļiem
① Parastā temperatūra un augstākā lietošanas temperatūra
② oksidācijas samazināšana un citas lietošanas vides
③ Vibrācijas pretestības veiktspēja
Samontētajos termopāros atmosfēras ietekme vispirms ir atkarīga no aizsargājošās caurules materiāla un termopāra struktūras, tāpēc ir jāapzinās dažādu aizsargājošu caurules materiālu fizikālās un ķīmiskās īpašības. Piemēram, pulvera metalurģijas rūpniecībā molibdēna caurules parasti izmanto kā termopāru aizsardzības caurules. Lietošanas efekts ir ļoti labs H2 atmosfērā 1600 grādos. Bet molibdēna caurules īsā laika posmā korozēs oksidācijas dēļ oksidējošā atmosfērā. Otrkārt, izvēlieties atbilstošo termopāru atbilstoši lietošanas videi. Izvēlieties platīna rodija termopāru oksidējošā vidē virs 1300 grādiem, un volframa rēnija termopāri samazinās un vakuuma apstākļos.
Attiecībā uz K tipa termopāriem tas ir piemērots darbam atmosfērās, piemēram, gaisā un O2. Tomēr, ja to lieto H2, tā virsma tiek samazināta līdz H2, kam īstermiņā nav nekādas ietekmes. Ja ilgu laiku pakļauts H2, pat numurēti stieples graudi aug un saplīst, paātrinot reducēšanas procesu, samazinot atmosfēru, piemēram, CO un gāzi, tā sadalīšanās ir ievērojami paātrināta un ārkārtīgi pasliktināta.
Apvalka termopāros ūdeņraža atomu rādiuss ir mazs, padarot viegli iekļūt interjerā caur apvalku un paātrināt noārdīšanos, kā rezultātā ievērojami samazinās termoelektriskais potenciāls.
(4) izolācijas pretestības ietekme
Augstā temperatūrā termopāru izolācijas izturība strauji samazinās, paaugstinoties temperatūrai, kā rezultātā rodas noplūdes strāva. Šī strāva plūst caur izolācijas materiālu ar samazinātu izolācijas izturību pret instrumentu, izraisot nestabilus rādījumus vai mērījumu kļūdas. Instrumentu var sagraut





