Jak vybrat termočlánky různých modelů
Zanechat vzkaz
Termočlánky jsou běžně používané prvky pro měření teploty na plochách pro měření teploty. Přímo měří teplotu a převádějí teplotní signál na signál termoelektrické elektromotorické síly, který se pak přes elektrický povrch (sekundární povrch) převádí na teplotu měřeného média.
Vzhled různých termočlánků je často velmi odlišný kvůli potřebám, ale jejich základní struktura je obecně stejná. Obvykle se skládají z primárních částí, jako jsou tepelné elektrody, trubice pro údržbu izolačních objímek a spojovací krabice, a obvykle se používají ve spojení se zobrazováním vzhledu, záznamem vzhledu a elektronickými regulátory.
1. Platinový platinový rhodiový termočlánek (typ S) Dělicí číslo LB-3 Drát průmyslového termočlánku: Φ 0,5 mm, laboratorní použití může být jemnější. Pozitivní elektroda: drát ze slitiny platiny a rhodia, temperovaný 90 % platiny a 10 % rhodia (v poměru). Negativní elektroda: Platinový drát. Teplota měření: Dlouhodobě: 1300 stupňů, krátkodobě: 1600 stupňů.
Funkce:
(1) Stabilní funkce materiálu a vysoká přesnost měření; Lze z nich vytvořit standardní termočlánky nebo referenční termočlánky. Použití: Laboratorní nebo kalibrace jiných termočlánků.
(2) Teplota měření je relativně vysoká, obvykle se používá k měření vysokých teplot nad 1000 stupňů.
(3) U vysokoteplotních regeneračních plynů (jako jsou plyny obsahující Co, H2 atd.) jsou náchylné k erozi a vyžadují použití objímek pro údržbu.
(4) Materiál patří mezi drahé kovy a má vysokou cenu. (5) Slabý termoelektrický potenciál.
2. Platinový rhodium 30-Platinový rhodiový termočlánek (typ B) s číslem dělení LL-2. Pozitivní elektroda: Slitina platiny rhodia (vyrobena temperováním se 70 % platiny a 30 % rhodia). Negativní elektroda: Slitina platiny rhodia (vyrobena temperováním s 94 % platiny a 6 % rhodia). Měření teploty: Může dosáhnout 1600 stupňů po dlouhou dobu a 1800 stupňů po krátkou dobu.
Jaké jsou různé specifikace výběru pro různé typy termočlánků?
Funkce:
(1) Stabilní funkce materiálu a vysoká přesnost měření.
(2) Snadno koroduje výplňovými plyny.
(3) Nízkoteplotní termoelektrický potenciál je extrémně malý a teplota studeného konce může být bez kompenzace nižší než 50 stupňů.
(4) Vysoká cena.
3. Několik termočlánků se speciálními aplikacemi
(1) Iridium a termočlánky ze slitiny iridia, jako jsou termočlánky iridium 50 rhodium iridium 10 ruthenium, mohou měřit vysoké teploty až 2100 stupňů v oxidační atmosféře.
(2) Wolframové rheniové termočlánky byly vyvinuty v 60. letech 20. století a nyní jsou lepším typem vysokoteplotních termočlánků. Mohou být použity ve vakuových inertních plynech nebo vodíkových médiích, ale jejich odolnost vůči vysokým teplotám vůči kyslíku je špatná. V tuzemsku vyráběný termočlánek wolfram rhenium wolfram rhenium 20 má teplotní rozsah 300-2000 stupňů a přesnost dělení 1 %.
(3) Zlatoželezoniklové chromové termočlánky se primárně používají pro nízkoteplotní měření a lze je použít v rozsahu 2-273K s citlivostí přibližně 10 μV/stupeň.
(4) Termočlánek palladium platina iridium 15 je vysoce výkonný termočlánek s termoelektrickým potenciálem 47,255 mV při 1398 stupních, který je třikrát vyšší než termoelektrický potenciál termočlánku platina a rhodium 10 při stejné teplotě. Proto může být použit s méně citlivým povrchem indikátoru a často se používá v leteckém průmyslu.
(5) Železný konstantní termočlánek, s vysokou citlivostí čísla dělení TK, asi 53 μ V/stupeň, dobrá linearita, přijatelná cena, lze použít v regeneračních médiích pod 800 stupňů. Primární nevýhodou je, že železo je vysoce náchylné k oxidaci a použití úpravy zmodrání může zlepšit jeho odolnost proti korozi.
(6) Termoelektrický potenciál měděného konstantanového termočlánku s dělicím číslem MK termočlánku je mírně vyšší než termoelektrický potenciál niklchromniklového křemíkového termočlánku, asi 43 μ V/stupeň. Dobrá reprodukovatelnost, stabilita, vysoká přesnost a přijatelná cena. Nevýhodou je, že měď je náchylná k oxidaci a je široce používána při nízkoteplotních laboratorních měřeních mezi 20K a 473K.
4. Kompozitní keramický termočlánek s diboridem zirkonu má přesnost měření teploty ± 2 stupně při 200-1900 stupních a lze jej použít ve vakuu nebo oxidačním prostředí při 1900-2200 stupních s chybou ± 10 stupňů. Širokého uznání nákupních center se ale zatím nedočkal.







