Kuidas eristada fikseeritud äärikuga-monteeritud sondi termopaare, liikuva keermega harukarbi termopaare ja pinna-paigaldatud tihendiga{2}}tüüpi plaatinatakistustermomeetreid
Jäta sõnum
Kui rääkida temperatuuri mõõtmisest tööstuses, siis teie valitud anduri tüüp mõjutab otseselt seda, kui täpsed on mõõtmised, kui hästi need erinevates keskkondades töötavad ja kui lihtne on neid hooldada. Kolm levinud termomeetritüüpi on fikseeritud äärikuga -paigaldatud sondiga termopaarid, liigutatavad keermestatud ühenduskarbi termopaarid ja pinnale-paigaldatud tihendiga- tüüpi plaatinatakistustermomeetrid. Nende tüüpide disainierinevused tulenevad erinevatest tihendusvajadustest, paigaldamise lihtsusest ja mõõtmispõhimõtetest. Selles dokumendis hinnatakse metoodiliselt erinevusi nende kolme nelja mõõtme vahel: konstruktsioonilised omadused, paigaldustehnika, rakendusstsenaariumid ja hooldusomadused.
A. Fikseeritud äärikuga-paigaldatud sondi termopaar: jäiga tihenduse tööstuslik nurgakivi
Fikseeritud äärikuga{0}}paigaldatud sondi termopaari otsas on sisseehitatud-standardiseeritud metalläärik. See äärik on tavaliselt valmistatud vastavalt riiklikele või ANSI standarditele ja selle suurus on vahemikus DN25 kuni DN50. 316L roostevaba teras või materjalina kasutatakse tavaliselt Inconeli sulamit, kuna see talub pikaajalist-erosiooni kõrge temperatuuri, kõrge rõhu ja äärmiselt söövitava keskkonna tõttu sellistes tööstusharudes nagu keemia- ja elektritootmine. Paigaldusmeetod on jäik tsentreeritud ühendus. Poldid hoiavad äärikut vastu seadme -reserveeritud ääriku pinda ning lekete vältimiseks kasutatakse asbestitihendit, metallist spiraaliga ümbritsetud tihendit või painduvat grafiittihendit. See struktuur muudab selle vibratsioonile väga vastupidavaks ja aja jooksul stabiilseks, mistõttu on see hea valik südamiku temperatuuri mõõtmiseks reaktorites, destilleerimiskolonnides ja suurtes soojusvahetites. Selle peamine eelis on hea tihendus, mis on eriti oluline tuleohtlike, plahvatusohtlike või mürgiste vedelike korral, kus äärikühendused on ohutuse tagamiseks kohustuslikud. Demonteerimisprotsess on siiski keeruline. See hõlmab mitme poldi väljalülitamist, rõhu vähendamist ja eemaldamist. Ääriku pind on samuti altid temperatuuritsüklite tõttu mikro-deformeerumisele, mis võib hiljem põhjustada tihendustõrke. Sellised termopaarid võivad normaalsel temperatuuril ja rõhul rafineerimistehaste torustikes kesta kauem kui viis aastat. Kõrge temperatuuriga ahjudes (üle 1200 °C) võib ääriku erinev soojuspaisumine siiski põhjustada pingepragusid. See tähendab, et poltide eelpingutusjõudu{20}} tuleb regulaarselt kontrollida.
II. Liigutatava keermega ühenduskarbi tüüpi termopaar: paindlik lahendus moodulkruviga{1}}
Liigutatava keermega harukarbi tüüpi termopaari puhul on kõige olulisem see, et kaitsetoru välisseina sisse on lõigatud standardne väliskeere. Levinud suurused on M27×2, G1/2, M33×2 ja nii edasi ning materjal on tavaliselt 304 või 316L roostevaba teras. Keermestatud osa on valmistatud kaitsetoru osana, mis muudab selle tugevaks. Liigutatav keermestatud tüüp laseb kaitsetorul keermevahemikus aksiaalselt liikuda, mis võimaldab teil muuta sisestussügavust, et see sobiks erinevate mõõtmisvajadustega. See erineb fikseeritud keermega tüüpidest. Termopaari paigaldamiseks keerake see lihtsalt seadmesse{13}}eelpuuritud auku. Ühenduse õhutiheduse tagamiseks kasutage kõrge temperatuuriga{15}}tihendit, näiteks grafiidist mähise tihendit. Harukarp on tavaliselt kaitsetoru otsas ja on valmistatud keermestatud osast eraldi, et juhtmestik ja hooldus oleks lihtsamad. See konstruktsioon on väike ja ei võta palju ruumi, seega on see hea temperatuuri mõõtmiseks sellistes kohtades nagu torude seinad, mootorite korpused ja katelde lõõrid. See on üsna laialt levinud naftakeemia-, metallurgia- ja elektritööstuses. Selle eeliseks on see, et seda saab kergesti eemaldada. Hoolduse või kalibreerimise jaoks saab selle asendada lihtsalt lahti keerates, mis muudab töö ja hoolduse palju tõhusamaks, kuna pole vaja keevitus- ega ääriku eemaldamise tööriistu. Peamine oht on aga keerme eemaldamine ja külmkeevitus. Kui te ei kasuta kinnijäämisvastast -ainet (nagu grafiidi või boornitriidiga kõrgetemperatuuriline määrdepasta), võivad roostevabast terasest niidid "külmkeevitada" kõrgel temperatuuril{25}}, mistõttu on raske lahti võtta või isegi puruneda.
III. Pinnapealne-Paigaldatud tihendi tüüp plaatinatakistustermomeeter: parim valik täpseks kontaktimõõtmiseks
Pindkinnitatud-tihendi tüüpi plaatinatakistustermomeetri peamine omadus on selle tihendi-tüüpi paigalduskonstruktsioon. See konstruktsioon kasutab tihendit, et ühendada plaatinatakistus otse mõõdetava objekti pinnaga, mis paneb termomeetri kiiresti reageerima ja mõõtma täpselt. Seda saab paigaldada erineval viisil, näiteks poltide või magnetitega. See on hea pinnatemperatuuri mõõtmiseks või rakendustes, kus andurit on raske keskkonda panna, sealhulgas plastikust ekstruuderid, tekstiiliseadmed või elektroonikakomponentide jahutusradiaatorid. Selle mõõtmispõhimõte põhineb plaatina takistuse takistuse muutumisomadustel ning see sobib keskmise ja madala temperatuuriga-keskkondadesse (-200 kuni 500 kraadi), pakkudes suuremat mõõtmistäpsust ja stabiilsust. Tihendid on tavaliselt valmistatud roostevabast terasest või vasest, mis lisab täiendavat tuge ja hoiab ära asjade lekkimise. Nad töötavad hästi olukordades, kus on vaja kiiret reageerimist ja intiimset kontakti, sealhulgas toiduainete töötlemise ja farmaatsiatööstuses. See konstruktsioon võimaldab neil kiiresti reageerida ja neid on lihtne paigaldada, mis muudab need suurepäraseks rakenduste jaoks, mis vajavad täpset temperatuuri reguleerimist. Üks nende parimatest omadustest on see, et need võivad mõõdetava objekti pinda vahetult puudutada, mis vähendab soojusjuhtivuse ebatäpsusi. Neid saab paigaldada ka mitmel viisil, et need sobiksid erinevate pinnavormidega. Kuid kui hästi need tihendid on, sõltub sellest, kui hästi tihend pinnale sobib. Kui tihend deformeerub kõrge rõhu või kõrge temperatuuri korral, võib see põhjustada mõõtmisvigu. Samuti reageerivad plaatinatakistustermomeetrid kiiresti, kuid nendega saab mõõta ainult piiratud temperatuurivahemikku. See muudab need halvaks kiiresti muutuvate temperatuuride tuvastamiseks.
IV. Valikuloogika: asjade toimimise põhjal parima lahenduse leidmine
Kolme tüüpi andurite valik põhineb enamasti{0}}inseneride tehtud kompromissidel. Fikseeritud äärikuga-paigaldatud sondiga-tüüpi termopaarid sobivad hästi kriitiliste temperatuuride mõõtmiseks, mis vajavad väga kõrget tihendamist ja ohutust; liigutatavad keermestatud ühenduskarbi -tüüpi termopaarid sobivad hästi rakendusteks, mis vajavad regulaarset hooldust või paindlikku sisestussügavuse reguleerimist; ja pindpaigaldatud tihend-tüüpi plaatinatakistustermomeetrid sobivad hästi pinnatemperatuuri mõõtmiseks või olukordades, kus termomeetrit on raske keskkonda sisestada. Andurit valides tuleks mõelda keskmise rõhule, temperatuurivahemikule, söövitavusele, vibratsiooni intensiivsusele ja hooldussagedusele. Valiku tegemisel ei tohiks lähtuda ainult paigaldamise lihtsusest või mõõtmispõhimõttest. See aitab temperatuuri mõõtesüsteemil pikka aega hästi töötada. Keemilises reaktoris on ainuke valik fikseeritud äärikuga{11}}paigaldatud sondiga{12}}tüüpi termopaar. Torude mõõtmispunktide jaoks, mis tuleb kiiresti välja vahetada või mille sisestussügavust muuta, võib liikuv keermestatud ühenduskarbi{14}}tüüpi termopaar olla parem. Elektrooniliste komponentide pinnatemperatuuri mõõtmiseks saab kõige täpsemaid ja kiireimaid mõõtmisi anda plaatinatüüpi -tihendi{17}}tüüpi takistustermomeeter. Anduri tüübi hoolikalt kasutustingimustega vastavusse viimisel saate muuta temperatuuri mõõtesüsteemi palju töökindlamaks ja{19}}kulutõhusamaks.








