Kodu - Teadmised - Üksikasjad

Materiaalsed nõuded ja tavalised klassifikatsioonid tavaliselt kasutatavate termopaaride jaoks elektri ahjudes

Termopaar on laialt kasutatav mõõtevahend, millel on märkimisväärne mõju mitmes tööstuses. Termopaaride kasutamine elektrites on samuti väga oluline, mängides üliolulist rolli. Termopaaride rakendamisel elektrites on ka nende andmetele teatud nõuded.

 

Teabetaotlus elektri ahjudes tavaliselt kasutatavate termopaaride kohta:

 

1. Madal temperatuuri takistus - termopaari temperatuuri mõõtmisvahemik sõltub suuresti termoelektrilise elektroodi madala temperatuuri funktsioonist. Teisisõnu, mida stabiilsem on termoelektrilise elektroodi füüsikalised ja keemilised funktsioonid madala temperatuuriga söötmes, seda laiem sellest koosneva termopaari temperatuuri mõõtmisvahemik.

 

2. selgem - kasutage identsete termoelektriliste elektroodide andmetega termopaare, taotledes nende elektriliste kuumutamise funktsioonide stabiilset ja ühilduvat, nii et termopaarides saab toota partiidena ja neil oleks hea vahetatavus;

 

3. Kõrge tundlikkus ja hea lineaarsus - termopaari tekitatud temperatuuri erinevus ja termoelektriline potentsiaal peaks olema temperatuuriga piisav ja lineaarselt korrelatsioonis;

 

4. Lisaks ülaltoodud nõuetele vastamisele loodame ka, et termoelektrilise materjali takistuste koefitsient ja takistuste temperatuuri koefitsient võivad olla võimalikult väikesed ning selle hind on odav ja pakkumine piisab.

 

Elektrienergia ahjudes kasutatavad termopaarid tuleks valida päringu alusel rakendamisel. Mitut tüüpi termopaare kasutatakse praegu tavaliselt

 

[1) Plaatina rodiumi/plaatina termopaar - selle lõpetamismärk on S, positiivne elektrood on 90% -lise plaatina ja 10% -lise rodiumi sulam ning negatiivne elektrood on puhas plaatinaraam.

 

Selle termopaari eeliseks on see, et see suudab hõlpsalt valmistada plaatina rodiumisulami puhtusega *, muutes selle hõlpsaks korratavuse ja sellel on kõrge temperatuuri mõõtmise täpsus. Seda saab kasutada temperatuurivahemikus 630. 74-1064. 43 kraadi. Sellel on kõrge füüsiline ja keemiline stabiilsus ning see sobib oksüdeerivate ja neutraalsete atmosfääride kasutamiseks; Selle sulamistemperatuur on kõrge, nii et ka temperatuuri mõõtmise alumine piir on kõrge. Tööstusliku mõõtmise korral kasutatakse seda aeg -ajalt temperatuuride mõõtmiseks üle 1000 kraadi ning seda saab ajutiselt ja pidevalt rakendada alla 1300 kraadi. Lühiajaline temperatuuri mõõtmine võib ulatuda 1600 kraadi.

 

Plaatina rodiumi/plaatina termopaaride probleem on see, et need on kallid ja neil on madal termoelektriline potentsiaal. Kui seda kasutatakse atmosfäärides, nagu taastavad gaasid, metalliaurud, metalloksiidid, ränioksiidid ja väävloksiidid, võivad need kiiresti saastuda ja muuta. Seetõttu tuleb nendes atmosfäärides kasutada hooldushülsid. Lisaks on selle termopaari termoelektriline funktsioon väga mittelineaarne ja madalatel temperatuuridel sublimeerib selle termoelektriline elektrood, põhjustades rodiummolekulide tungimist plaatina elektroodisse ja saastades selle, põhjustades ebastabiilse termoelektrilise potentsiaali.

 

[2] Nikli kroomi/nikli räni termopaar - jagunemise arvuga k on positiivne elektrood 9-10% kroom ja 0. 4% räni, teised on nikl, negatiivne elektrood on 2. 5-3% räni, räni, räni, räni, räni, räni, Räni, Räni.<0.6% chromium, and the others are nickel.

 

Seda tüüpi termopaaride eelised on tugev oksüdatsioon ja korrosioonikindlus, hea stabiilsus, suur termoelektriline potentsiaal, hea lineaarne korrelatsioon termoelektrilise potentsiaali ja temperatuuri vahel ning soojuselektroodide andmete madalad kulud. Seda saab ajutiselt ja pidevalt kasutada alla 1000 kraadi ning temperatuuri lühiajaline mõõtmine võib ulatuda 1300 kraadi.

 

Nikli kroomi/nikli räni termopaaride probleem on see, et need on restaureeriva keskkonnaga kokkupuutel temperatuuridel üle 500 kraadi ning väävli ja keemilises atmosfääris hõlpsasti korrodeerunud. Seetõttu tuleb nendes atmosfäärides töötades lisada säilitushülsid ja ka nende temperatuuri mõõtmise täpsus on madalam kui plaatina rodiumi/plaatina termopaarides.

 

[3] Nikkel -kroomi/vase termopaar - E -i lugemisindeksiga on positiivne nikli kroomi identiteet 9-10% kroom, 0. 4% räni ja ülejäänud on nikkel; Negatiivne elektrood sisaldab 56% vaske ja 44% niklit.

 

Nikli kroomi/vase termopaari suurim eelis on selle kõrge termoelektriline potentsiaal ja odavad kulud. Selle termopaari probleem on see, et seda ei saa kasutada madala temperatuuri mõõtmiseks. Selle madalam temperatuuri piir on 800 kraadi ja see sobib ainult ajutiseks kasutamiseks alla 600 kraadi. Lisaks tuleb vasesulamite vastuvõtlikkuse tõttu oksüdatsiooni ja lagunemise korral paigaldada rakenduse ajal hooldushülsid.

 

[4] Plaatina Rhodium 30/Platinum Rhodium 6 termopaar - nimetatakse kahekordseks plaatina rodiumitermokroopiks, jaotuse arv B. Selle termopaari positiivsed ja negatiivsed elektroodid on valmistatud mõlemad plaatina rodiumsulamist, millel on ainult sulami sisalduse suhe. Positiivne elektrood sisaldab 30% rodiumi ja negatiivne elektrood sisaldab 6% rodiumi. Kahekordsel plaatina rodiumi termopaaril on tugev saastumisvõime ja sellel on endiselt hea stabiilsus temperatuuride mõõtmisel kuni 1800 kraadi. Sellel on kõrge temperatuuri mõõtmise täpsus ja see on oksüdeerumiseks ja neutraalseks söötmeks praktiline. See võib ajutiselt ja pidevalt mõõta madalat temperatuuri 1400-1600 kraadi ja lühiajalised mõõtmised ulatuvad 1800 kraadi.

 

Kahekordse plaatina rodiumi termopaari tundlikkus on suhteliselt madal ja kõrge tundlikkusega jõudlusinstrument tuleks varustada. Toatemperatuuril on temperatuuri mõju termoelektrilisele potentsiaalile minimaalne, nii et mõnes rakenduses pole vaja temperatuuri kompensatsiooni peatada.

 

[5] Vase/konstantse termopaar - jagunemismärgiga t, positiivne elektrood on vask ja negatiivne elektrood on 60% vase/40% nikli sulam.

 

Selle eelised hõlmavad kõrge temperatuuri tundlikkust, termoelektriliste elektroodide hõlpsat replikatsiooni, odavaid, hea kõrge temperatuuriga jõudluse ja võime mõõta temperatuure kuni -200 kraadi. Kuid selle identiteet on see, et vask on oksüdatsioonile altid, nii et mõned individuaalsed temperatuuripiirid ei ületa 300 kraadi.01

Küsi pakkumist

Ju gjithashtu mund të pëlqeni