Domů - Znalost - Podrobnosti

Úvod do principu termočlánku s vysokou teplotou a vysokým tlakem

Termočlánky s vysokou teplotou a vysokotlakou mají odolnost proti korozi s vysokou teplotou a obvykle se používají pro obecnou ocel rezistentní na tepelně. Nízký obsah uhlíku s dobrou intergranulární odolností proti korozi, obvykle používaný jako obecná tepelně rezistentní ocel. Nízký obsah uhlíku a dobrá intergranulární odolnost se běžně používají jako tepelně rezistentní oceli. Ultra nízký obsah uhlíku, s dobrou intergranulární odolností proti korozi, se obvykle používá jako tepelně rezistentní ocel. Vysokoteplotní slitinová ocel na bázi niklu se běžně používá jako tepelně rezistentní ocel díky své odolnosti proti oxidaci vysoké teploty a odolnost proti korozi.

Chyba tepelné odolnosti vysokých teplot a vysokotlakého termočlánku. Při vysokých teplotách, pokud existuje vrstva popela uhlí a prachu připevněná k ochranné trubici, zvyšuje se tepelný odpor, což brání vedení tepla. V této době je odečet teploty nižší než skutečná hodnota naměřené teploty. Proto by exteriér vysokoteplotní a vysokotlaké trubice pro ochranu termočlánků měl být udržován čistý, aby se snížily chyby. Chyba zavedená zhoršením izolace. Pokud je termočlánek s vysokým teplotou a vysokým napětím izolován, může nadměrná nečistota nebo zbytky soli na ochranné trubici a drátěná deska způsobit špatnou izolaci mezi vysokou teplotou a vysokým napěťovým termoelektrickým dipólem a stěnou pec, což je ještě závažnější při vysokých teplotách. To nejen způsobuje ztrátu termoelektrického potenciálu, ale také zavádí rušení, což má za následek chyby, které někdy mohou dosáhnout až 100 stupňů.

Vysoká teplota a vysokotlaké aplikaci termočlánků, speciálně navržených pro elektrárny, může splňovat potřeby měření teploty 300 000, 600 000 kW a dalších generátorových sad a pomocného vybavení. Přímo změřte teplotu kapaliny, páry, plynového média a pevných povrchů v rozsahu -200 stupně C až 800 stupňů C v různých výrobních procesech. Pracovní princip: Elektrody termočlánku se skládají ze dvou různých vodičových materiálů. Pokud existuje teplotní rozdíl mezi měřením a referenčním koncem, generuje se termoelektrický potenciál a pracovní nástroj zobrazuje hodnotu teploty odpovídající termoelektrickému potenciálu. Termistor měří teplotu pomocí charakteristiky, že se odpor látky mění s teplotou. Když se změní hodnota odporu, pracovní nástroj zobrazí hodnotu teploty odpovídající hodnotě odporu.01

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit