Domů - Znalost - Podrobnosti

Požadavky na materiál a běžné klasifikace pro běžně používané termočlánky v elektrických pecích

Termočlánek je široce používaný měřicí přístroj, který má významný dopad ve více průmyslových odvětvích. Použití termočlánků v elektrických pecích je také velmi důležité a hraje klíčovou roli. Aplikace termočlánků v elektrických pecích má také určité požadavky na jejich data.

 

Žádost o informace o běžně používaných termočláncích v elektrických pecích:

 

1. Odolnost proti nízké teplotě - Rozsah měření teploty termočlánku do značné míry závisí na nízkoteplotní funkci termoelektrické elektrody. Jinými slovy, čím stabilnější jsou fyzikální a chemické funkce termoelektrické elektrody v nízkoteplotním médiu, čím širší rozsah měření teploty se skládal.

 

2. Explicitnější - Použijte termočlánky se stejnými termoelektrickými elektrodami a požadují, aby jejich funkce elektrického topení byly stabilní a kompatibilní, aby termočlánky mohly být produkovány v dávkách a mít dobrou zaměnitelnost;

 

3. vysoká citlivost a dobrá linearita - teplotní rozdíl a termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem by měl být dostatečný a lineárně koreloval s teplotou;

 

4. Kromě splnění výše uvedených požadavků také doufáme, že koeficient odporu a koeficient teploty odporu termoelektrického materiálu může být co nejmenší a že jeho cena je levná a nabídka je dostatečná.

 

Termočlánky používané v elektrických pecích by měly být vybrány na základě požadavku při použití. Kolik typů termočlánků se nyní běžně používá

 

[1) Platinum rhodium/platinová termočlán - jeho promoce je S, pozitivní elektroda je slitina 90% platiny a 10% rhodium a záporná elektroda je čistý platinový drát.

 

Výhodou tohoto termočlánku je, že může snadno připravit platinovou slitinu Rhodium s čistotou *, což usnadňuje replikaci a má přesnost měření vysoké teploty. Může být použit jako referenční termočlánek v teplotním rozsahu 630. 74-1064. 43 stupňů. Má vysokou fyzikální a chemickou stabilitu a je vhodná pro aplikaci při oxidačních a neutrálních atmosférách; Jeho bod tání je vysoký, takže dolní mez měření teploty je také vysoká. Při průmyslovém měření se občas používá k měření teplot nad 1000 stupňů a může být dočasně a nepřetržitě aplikováno pod 1300 stupňů. Krátkodobé měření teploty může dosáhnout 1600 stupňů.

 

Problém s termočlánky Platinum Rhodium/Platinum je v tom, že jsou drahé a mají nízký termoelektrický potenciál. Při použití v atmosférách, jako jsou restorativní plyny, kovové páry, oxidy kovů, oxidy křemíku a oxidy síry, se mohou rychle stát kontaminovány a transformovat. Při použití v těchto atmosférách proto musí být přidány rukávy údržby. Navíc je termoelektrická funkce tohoto termočlánku vysoce nelineární a při nízkých teplotách bude jeho termoelektrická elektroda vznešená, což způsobí, že molekuly rhodiu pronikají do platinové elektrody a kontaminují ji, což má za následek nestabilní termoelektrický potenciál.

 

[2] Nickel Chromium/Nickel Silicon Thermocoupoudle - S číslem K rozdělení K je pozitivní elektroda 9-10% chrom a 0. 4% křemíku, ostatní jsou niklem, negativní elektroda je 2. 5-3% křemík,<0.6% chromium, and the others are nickel.

 

Výhodou tohoto typu termočlánku jsou silná oxidace a odolnost proti korozi, dobrá stabilita, velký termoelektrický potenciál, dobrá lineární korelace mezi termoelektrickým potenciálem a teplotou a nízkými náklady na data tepelné elektrody. Lze jej dočasně a nepřetržitě používat pod 1000 stupňů a krátkodobé měření teploty může dosáhnout 1300 stupňů.

 

Problém s termočlánkem křemíku niklu chromia/niklu je v tom, že jsou snadno zkorodovány, když jsou vystaveny restorativnímu médiu při teplotách nad 500 stupňů a v síře a chemických atmosférách. Proto musí být při práci v těchto atmosférách přidány rukávy údržby a jejich přesnost měření teploty je také nižší než přesnost platinových rhodium/platinových termočlánků.

 

[3] Nikl chrom/měď termočlánku - s indexem čtení E je pozitivní identita niklu chromia 9-10% chromium, 0. 4% křemíku a zbytek je niklový; Negativní elektroda obsahuje 56% měď a 44% niklu.

 

Největší výhodou termočlánku niklu chromia/měď je jeho vysoký termoelektrický potenciál a nízké náklady. Problém s tímto termočlánkem spočívá v tom, že jej nelze použít k měření nízkých teplot. Jeho nižší teplotní limit je 800 stupňů a je vhodný pouze pro dočasné použití pod 600 stupňů. Kromě toho, vzhledem k náchylnosti slitin mědi na oxidaci a degradaci, musí být během aplikace instalovány rukávy údržby.

 

[4] Platinum Rhodium 30/Platinum Rhodium 6 termočlánek - označovaný jako duální platinový rhodiový termočlánek, s číslem dělení B. Pozitivní a negativní elektrody tohoto termočlánku jsou vyrobeny z platinové slitiny rhodium, přičemž pouze rozdíl v poměru obsahu slitiny. Pozitivní elektroda obsahuje 30% rhodium a záporná elektroda obsahuje 6% rhodium. Termočmán duálního platiny na rhodiu má silnou schopnost proti znečištění a má stále dobrou stabilitu při měření teplot až do 1800 stupňů. Má přesnost měření vysoké teploty a je praktická pro oxidační a neutrální média. Může dočasně a nepřetržitě měřit nízké teploty 1400-1600 stupně a krátkodobá měření může dosáhnout 1800 stupňů.

 

Citlivost termočlánku s duálním platinovým rhodiovým termočlánkem je relativně nízká a při aplikaci by měl být vybaven výkonný nástroj s vysokou citlivostí. Při pokojové teplotě je vliv teploty na termoelektrický potenciál minimální, takže v některých aplikacích není třeba zastavit kompenzaci teploty.

 

[5] Thermočmán mědi/konstantu - se značkou divize T je kladná elektroda měď a negativní elektroda je slitina 60% mědi/40% niklu.

 

Mezi jeho výhody patří vysoká teplotní citlivost, snadná replikace termoelektrických elektrod, nízké náklady, dobrý vysokoteplotní výkon a schopnost měřit teploty až do -200 stupně. Jeho identita je však taková, že měď je náchylná k oxidaci, takže některé jednotlivé teplotní limity nepřesahují 300 stupňů.01

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit