Termopaaride andmed
Jäta sõnum
Teisest küljest hõlmavad tavaliselt kasutatavad termopaari materjalid ja nende omadused: 1. Platinum Rhodium 1 0 plaatina termopaar (tuntud ka kui indeksi number S, plaatina Rhodium termopaar). Selle termopaari positiivne elektrood on plaatina rodiumisulam, mis sisaldab 10% rodiumi, ja negatiivne elektrood on puhas plaatina; Selle omadused on: (1) stabiilne termoelektriline jõudlus, tugev oksüdatsiooniresistentsus, eelistatavalt pidevalt oksüdeerivas atmosfääris, pikaajalise kasutamise temperatuuriga 1300 kraadi. Kui temperatuur ületab 1400 kraadi, siis isegi puhtad valge kuldsed juhtmed krüstavad õhus ümber ning terad muutuvad jämedaks ja hävitatakse. (2) Suur täpsus, mis on kõigi termopaaride seas kõrgeim täpsustase ja mida tavaliselt kasutatakse standardina või kõrgete temperatuuride mõõtmiseks. (3) lai kasutusvalik, hea ühtlus ja vahetatavus. (4) Peamised puudused on väikeste diferentsiaalsete termoelektriliste potentsiaalide, madal tundlikkus, kõrge hind ja madal mehaaniline tugevus, nii et see ei sobi kasutamiseks atmosfääri ja metalli aurude vähendamiseks. 2. Platinum Rhodium 13 plaatina termopaar (tuntud ka kui indeksi number R, üksik plaatina rodiumitermopaar) Selle termopaari positiivne elektrood sisaldab 13% plaatina rodiumsulamit ja negatiivne elektrood on puhas plaatina. Võrreldes S-tüübiga on potentsiaalne määr umbes 15% kõrgem ja muud omadused on umbes samad. Seda tüüpi termopaar on Jaapani tööstuses kõige sagedamini kasutatav kõrge temperatuuriga termopaar ja see on Hiinas haruldane plaatina Rhodium 30 plaatina Rhodium 6 termopaar (tuntud ka kui indeksinumber B, plaatina rhodium-termohäälne termopaar) on plaatina rhodium-rodiumi positiivne elektrood, mis sisaldavad 30% -list rodiumit. Platina elektrod Rhodium. Toatemperatuuril on termoelektriline potentsiaal väike, seega ei kompenseerita pliitraati mõõtmise ajal. Pikaajaline kasutamise temperatuur, mis võib ignoreerida külma otsa temperatuurimuutuste mõju, on 1600 kraadi ja lühiajaline kasutamise temperatuur on 1800 kraadi. Termoelektriline potentsiaal on väike, seega on vaja väga tundlikku kuvarit. B-tüüpi termopaarid sobivad kasutamiseks oksüdeerivates või neutraalsetes atmosfäärides. Isegi kui neid saab vähendada atmosfääris lühikese aja jooksul vaakum -atmosfääris, on nende eluiga 10-20 korda R või S -tüüpi termopaarides. Nende elektroodid on valmistatud plaatina rodiumisulamist, nii et neil on kõik plaatina rodiumi plaatina termopaaride negatiivse elektroodi puudused. Kõrgetel temperatuuridel on kristalliseerumiseks vähem kalduvust ja neil on suurem mehaaniline tugevus. Samal ajal ei ole lisandite imendumise ja rodiumi migratsiooni väikese mõju tõttu termoelektrilise potentsiaali muutus pärast pikaajalist kasutamist raske ja defekti hind on kõrge (võrreldes plaatina rodiumiga). 4. nikli kroomisulami (nikli alumiinium) termopaar (indeksinumber k) Termopaari positiivne elektrood on 10% kroomi sisaldav nikkel -kroomisulam ja negatiivne elektrood on nikli kroomisulami, mis sisaldab 3% räni (mõnes riigis, negatiivne elektrood on puhas nikkel). See suudab mõõta söötme temperatuuri vahemikus 0 kuni 1300 kraadi ja sobib pidevaks kasutamiseks oksüdeerivates ja inertsetes gaasideks. Lühiajaline kasutamise temperatuur on 1200 kraadi ja pikaajaline kasutamise temperatuur 1000 kraadi. Termoelektrilise potentsiaali ja temperatuuri suhe on põhimõtteliselt lineaarne ja odav, muutes selle praegu kõige laialdasemalt kasutatava termopaari. K-tüüpi termopaarid on tugeva oksüdatsiooniresistentsusega mitteväärimetalli termopaarid. Kui paljaid juhtmeid kasutatakse vaakumi, väävlit sisaldava, süsiniku sisaldava ja vahelduva oksüdatsiooni vähendamise atmosfääris, oksüdeerub kroom eelistatult, kui hapniku osaline rõhk pole ideaalne. Termoelektriline potentsiaal muutub suuresti, kuid metallgaasi mõju on väike. Seetõttu kasutatakse sageli metalli kaitsetorusid. K-tüüpi termopaaride puudused: (1) Termoelektrilise potentsiaali kõrgtemperatuuriga stabiilsus on halvem kui N-tüüpi termopaaride või väärismetalli termopaaride omadel ja see on kahjustatud kahjustusele oksüdeerumise tõttu kõrgel temperatuuril (näiteks üle 1000 kraadi) {45-aastased {45-aastased {45-kraadised {45-kraadised {45 kraadi). on, samas temperatuuripunktis on termoelektrilise potentsiaali kuvatud väärtus soojendus- ja jahutusprotsessi ajal erinev ning erinevus võib ulatuda 2-3 kraadi). Negatiivne elektrood läbib magnetilisi muutusi 150-200 kraadi vahemikus ja jaotuse tabeli jaotuse väärtusest on rohkem kõrvalekaldeid vahemikus 230 kraadi toatemperatuuril, eriti kui seda kasutatakse magnetväljal. Ajast sõltumatu termoelektrilise potentsiaali häired ilmnevad sageli. (4) pikaajaline kokkupuude kõrge läbilaskevõimega süsteemi kiirituskeskkonnaga. Negatiivses elektroodis sellised elemendid nagu mangaan (MN) ja koobalt (CO) läbivad denaturatsiooni, põhjustades halva stabiilsuse ja olulisi muutusi termoelektrilises potentsiaalis. 5. Nikli räni termopaari (indeksi arv N) peamised omadused on tugev oksüdatsiooniresistentsus temperatuuri reguleerimise korral alla 1300 kraadi, hea pikaajalise stabiilsuse ja lühiajalise termilise tsükli reprodutseeritavuse, hea kiirguskindluse ja madala temperatuuri vastupidavuse. Lisaks on 400-1300 kraadi vahemikus N-tüüpi termopaaride termoelektriliste omaduste lineaarsus parem kui K-tüüpi nummerdatud nummerdatud 6, vask vask-nikli nikli termopaarid (divisjoni kood T) ja T-kujulised termokoulid. Termopaari positiivne elektrood on puhas vask ja negatiivne elektrood on vask nikkelsulam (tuntud ka kui Constantan). Selle peamine omadus on see, et see on termoelektrilise elektroodi suure täpsusega ja hea ühtlusega normaalne metalli termopaar. Selle töötemperatuur on -200 ~ 350 kraadi. Vase termopaarides on oksüdeerumisele altid ja oksiidkile kerge koorimise tõttu ei tohiks need oksüdeeriva atmosfääris kasutamisel üldiselt ületada 300 kraadi. Tundlikkus on kõrge -200 ~ 300 kraadi vahemikus. Vase konstantse termopaaride omadused on odavad ja odavaimad standardiseeritud toodete seas. 7. Raudse konstantse termopaar (jaotusnumber J) J-tüüpi termopaar, mille positiivseks elektroodiks on puhas rauda ja negatiivseks elektroodiks konstantseks (vask niklisulam), on odav ja sobib vaakum oksüdatsiooni-redutseerimiseks või inertseks atmosfääri jaoks. Temperatuurivahemik on -200 ~ 800 kraad ja tavaliselt kasutatav temperatuur on alla 500 kraadi. Kui temperatuur ületab seda piiri, suureneb ferroelektrilise elektroodi oksüdatsiooni kiirus. Kui kasutatakse paksu traadi läbimõõtu, saab seda siiski kasutada kõrgel temperatuuril. Pikaajaline termopaar talub vesiniku (H2) ja vingugaasi (CO) gaaside korrosiooni, kuid seda ei saa kasutada väävli atmosfääris kõrgel temperatuuril (näiteks 500 kraadi). 8. Nikkel-kroomisulami (Constanthan) termopaar (jaotuse number E) E-tüüpi termopaar on uus toode, mille positiivseks elektroodiks ja vask niklisulamist (konstantsen) on negatiivseks elektroodiks nikkel-kroomisulam. Selle omadus on see, et termoelektriline potentsiaal on kõrgeim tavaliselt kasutatavate termopaaride hulgas, mis tähendab, et sellel on kõige tundlikkus. Selle rakendusvahemik pole nii lai kui K-tüüpi ühtlane arv, kuid selle tundlikkus on kõrge. Kasutamist piiravad tingimused on samad kui K-tüüpi, mida sageli valitakse madala soojusjuhtivuse ja lubatud kõrge vastupidavuse tingimustes, kuid see pole eriti tundlik korrosiooni suhtes, sealhulgas kõrge õhuniiskuse keskkond. Lisaks 8 ülalnimetatud 8 tavaliselt kasutatavale termopaarile hõlmavad standardiseerimata termopaaride hulka volfram-rheniumi termokoolid, plaatina rodiumtermokoolid, iridium germaaniumitermokoulid, plaatina molübdeeni termokeelid ja mittemetallilised materjalid.







