Domů - Znalost - Podrobnosti

Jaké jsou rozdíly mezi termočlánky typu B a typu T?

Hlavní rozdíly mezi termočlánky typu B a typu T spočívají v jejich materiálovém složení, teplotním rozsahu, charakteristikách přesnosti, přizpůsobivosti prostředí a nákladové poloze. Představují dvě odlišné technické cesty v oblasti vysokoteplotního měření teploty: „ušlechtilý kov ultra-vyhrazený vysokoteplotní typ“ a „nízkoteplotní-typ z obecných kovů s nízkou teplotou-přesností“. Termočlánky typu B jsou vhodné pro scénáře extrémně vysoké-teploty a vysoké-stability nad 1600 stupňů, zatímco termočlánky typu T vynikají vysokou přesností a vynikající stabilitou v rozsahu nízkých-teplot -200 stupňů až 350 stupňů a jsou široce používány v potravinářském, farmaceutickém a vědeckém výzkumu.

I. Materiálové složení: Ušlechtilý kov dvojitá platina-rhodium vs obecný kov měď-konstantan

Termočlánky typu B (Platinum-Rhodium 30-Platinum-Rhodium 6): Kladná elektroda je platina-slitina rhodia obsahující 30 % rhodia (BP) a záporná elektroda je platina-slitina rhodia obsahující 6 % rhodium (platina B-N derblehodium). termočlánek."

Patří do kategorie termočlánků z drahých kovů a jsou drahé kvůli použití velkého množství vzácných kovů platiny a rhodia, což vyžaduje velkou počáteční investici.

Termočlánek typu T (měď-konstantan): Kladná elektroda je čistá měď (TP) a záporná elektroda je slitina mědi-niklu (konstantan, TN). Patří do kategorie termočlánků z obecných kovů.

Má nízké materiálové náklady a je levný, což z něj činí jeden z cenově nejvýhodnějších{0}}nejúčinnějších prvků pro snímání nízké-teploty v průmyslu.

Závěr: Typ B je vhodný pro vysoce-rozpočtová, vysoce{1}}požadavky na ultra-přesná měření teploty; Typ T je vhodnější pro aplikace citlivé na náklady- s vysokými požadavky na nízkou-teplotu.

II. Teplotní rozsah: Typ B je pro extrémně vysoké teploty, typ T se zaměřuje na nízké teploty

Tabulka: Typ Dlouhodobá-provozní teplota Krátkodobá-provozní teplota Efektivní rozsah měření

Typ B 1600 stupňů 1800 stupňů 600~1700 stupňů

Typ T 250 stupňů 300 stupňů -200~350 stupňů

Typ B má v současnosti nejvyšší horní teplotní limit mezi standardizovanými termočlánky a je široce používán v extrémně vysokých{0}}teplotních aplikacích, jako je metalurgie, kontinuální měření teploty roztavené oceli a spalovací komory leteckých motorů.

Termočlánky typu T pokrývají široký teplotní rozsah od kryogenních po okolní, takže jsou zvláště vhodné pro kryogenní měření od -200 stupňů do 0 stupňů. V tomto teplotním rozsahu je jejich roční stabilita menší než ±3μV a lze je dokonce použít jako standardní přístroje druhé třídy pro přenos kryogenní hodnoty.

Poznámka: Termočlánky typu B mají extrémně nízký termoelektrický potenciál pod 600 stupňů (E(25 stupňů)≈-2μV), což vede k velkým chybám měření a je proto nevhodné pro měření pokojové teploty nebo nízkých-teplot. Termočlánky typu T jsou naproti tomu náchylné k oxidaci mědi při vysokých teplotách a jejich dlouhodobá provozní teplota by neměla přesáhnout 350 stupňů.

 

III. Porovnání přesnosti a výstupních charakteristik signálu

Termočlánky typu B: Mezi termočlánky nabízejí nejvyšší přesnost, nejlepší stabilitu a nejdelší životnost s minimálním posunem i při dlouhodobě-vysokých teplotách.

Významnou výhodou je, že jejich termoelektrický potenciál je menší než 3 μV v rozsahu 0~50 stupňů, což typicky eliminuje potřebu kompenzačních vodičů a zjednodušuje zapojení systému.

Má však nejnižší termoelektrický potenciál a citlivost, pouze asi 0,25 μV/0,1 stupně (tj. 2,5 μV/ stupeň ), což vyžaduje vysoce přesné přístroje k získání slabých signálů.

Termočlánky typu T-: Ze všech termočlánků z obecných kovů mají nejvyšší přesnost, dobrou linearitu, větší termoelektrický potenciál a vyšší citlivost.

V rozsahu -200 stupňů až 0 stupňů je lineární odchylka menší než ±0,5 % a chybu měření lze řídit v rozmezí ±0,2 stupně, což je mnohem lepší než u jiných typů.

Srovnávací příklad: Při zahřátí na 100 stupňů má typ T- na výstupu přibližně 4,277 mV, zatímco typ B- má na výstupu pouze přibližně 0,25 mV, což je téměř 17násobný rozdíl. To znamená, že typ T- je kompatibilnější s běžnými systémy regulace teploty a má silnější proti-rušení.

 

IV. Přizpůsobivost prostředí a omezení použití

Typ prostředí tabulky

Výkon typu B

Výkon typu T

Oxidující atmosféra

Vynikající, dlouhodobá-stabilita

Měděná katoda snadno oxiduje, má krátkou životnost při vysokých teplotách

Snížení atmosféry

Nevhodné, snadno křehké

Použitelný, odolný vůči korozi plynem H2 a CO

Inertní/vakuové prostředí

Krátkodobé-použití je možné

Použitelný, vhodný pro různé provozní podmínky

Vlhkost prostředí

Žádné zvláštní výhody

Není citlivý na vlhkost, vhodný do prostředí zpracování potravin

Citlivost na kontaminaci

Vysoká, citlivá na nečistoty

Střední, ale měď je citlivá na sulfidovou korozi

Doporučení: Typ B se používá v čistých, ultra-vysokoteplotních prostředích (jako jsou vakuové pece, jaderné reaktory); Typ T je vhodný pro potravinářské, farmaceutické a chladicí systémy, kde jsou vysoké požadavky na hygienu a nízkou-přesnost, ale je třeba se vyvarovat prostředí s vysokou-oxidací a sírou-.

 

V. Porovnání typických aplikačních scénářů

Termočlánky typu B: Používají se v ultra{0}}vysokoteplotních a dlouhých-cyklech provozu, jako jsou metalurgické vysoké pece, kontinuální měření teploty oceli, keramické slinovací pece, spalovací komory leteckých motorů a vysokoteplotní experimentální zařízení.

Termočlánky typu T: Používají se ve středně- a nízko{1}}teplotních, vysoce{2}}přesných aplikacích, jako jsou chladicí systémy, klimatizační zařízení, sterilizace potravin, farmaceutické procesy a laboratorní nízkoteplotní-kalibrace

info-673-462

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit