Proč jsou termočlánky drahé a jaké jsou alternativy?
Zanechat vzkaz
Hlavní důvody vysoké ceny termočlánků jsou následující:
Vysoké náklady na materiál
Use of rare metals: Rhodium and platinum in platinum-rhodium thermocouples are rare precious metals with scarce reserves on the earth. For example, S-type thermocouples contain 10% rhodium platinum-rhodium alloy wire and pure platinum wire, R-type thermocouples contain 13% rhodium platinum-rhodium alloy wire and pure platinum wire, and Termočlánky typu B mají pozitivní elektrodu 30% slitiny platinové rhodiu Rhodium a negativní elektrodou 6% slitiny Rhodium Platinum-Rhodium .
Komplexní extrakce a zpracování: Extrahování těchto vzácných kovů z rud vyžaduje několik složitých procesů, jako je obvaz rudy, tavení a rafinace, které spotřebovávají mnoho pracovních sil, materiálních zdrojů a finanční zdroje .
Vysoké požadavky na výrobní proces
Vysoce přesná výroba: Aby se zajistila přesnost měření a stabilita termočlánků, jsou pro zpracování drátu, svařování a sestavení v výrobním procesu, které vyžaduje, aby se vyráběla na výrobu, například při výrobě skleněných thermopolíků, která je schopna fungovat na tom, že je vyráběna na to, aby byla vyráběna na to, aby byla vyráběna na výrobu ve skleněné, a to, že je třeba pracovat na výrobním procesu, musí být vyráběna na výrobu. Požadavky .
Přísná kontrola kvality: Musí se podstoupit přísnou kontrolu a kalibraci kvality, aby se zajistilo, že každý termočlánek splňuje příslušné požadavky na standardy a použití a náklady na inspekci budou také přiděleny na cenu produktu .
Vysoké náklady na výzkum a vývoj
Investice do technologických inovací: Aby se zlepšila výkon termočlánků, jako je rozšíření rozsahu měření teploty, zlepšení přesnosti a zvýšení odolnosti proti korozi, musí společnosti investovat spoustu peněz do výzkumu a rozvoje . Například iridium-rhodiální termočlety a kohoutek a kohoutek a kohoutek a kohoutek a kohoutek a kohoutek mohou splňovat a kohoutek a kohoutek a kohoutek a kohoutek a kohoutek a kohoutek a kohoutek a kohoutek a kohoutek a kop Termočlánky s ultra vysokou teplotou wolframu-rhenia mohou dosáhnout rozmezí 2800 stupňů, což vyžaduje hodně investice do výzkumu a vývoje .
Splnění zvláštních potřeb: Pro některé speciální prostředí a scénáře aplikací, jako je vysoký tlak, silná koroze, vakuum atd. ., vývoj speciálních termočlánků vyžaduje vyšší náklady na výzkum a vývoj . Například vysokotlaké termočlení musí nejen odolávat na měření více než 2,500 liber, ale vykládat erozi a penziony a likvidovat se nejedná o mířce a likvidum a likvidum a likvidum, a to, že se vynořují s vysokým tlakem a likvidu. Střední .
Speciální scénáře aplikací
Požadavky na špičkové pole: Ve špičkových polích, jako je letecký průmysl, metalurgie a výroba skleněných vláken, přesnost, stabilita a spolehlivost termočlánků jsou extrémně vysoké a tato pole jsou ochotna zaplatit vyšší cenu za vysoce kvalitní termočlánky .
Nevstihnitelnost: V některých konkrétních tvrdých prostředích, jako je vysoká teplota a silná koroze, jsou termočlánky v současné době nejúčinnějšími nástroji měření teploty . Neexistují žádné další vhodnější nízkonákladové alternativy, díky čemuž jsou jejich ceny relativně vysoké .
Existuje několik alternativ k termočlánkám:
Jiné teplotní senzory
Tepelné rezistory: Použijte charakteristiky odporu kovových nebo polovodičových materiálů, které se mění s teplotou pro měření teploty . Má vysokou přesnost a dobrou stabilitu a je vhodné pro měření střední a nízké teploty, jako je-200}, na 500 stupňů {{3}|Automatizace, HVAC a další pole .
Termistor: Má vysokoteplotní koeficient odporu, vysokou citlivost a rychlou rychlost odezvy, ale rozsah měření teploty je relativně úzký, obecně mezi -50 stupněm a 300 stupňů a často se používá pro měření teploty a kontrolu elektronického vybavení, automobilů, lékařského vybavení atd. .}}}}}.}.}.}
Nekontaktní přístroj pro měření teploty
Optický pyrometr: Používá tepelné záření emitované objektem k měření teploty . Je vhodný pro prostředí s vysokou teplotou a může se vyhnout chybě způsobené kontaktním tepelným odporem termočlánku .
Infrared thermal imager: It generates thermal images by detecting the infrared radiation emitted by the object, which can intuitively display the temperature distribution on the surface of the object. It can measure the temperature quickly and over a large area. It is suitable for electrical equipment detection, building energy-saving detection, industrial equipment fault diagnosis and other fields.
Tepelné měřič záření: Vypočítá teplotu detekcí energie tepelného záření emitovanou objektem . má rychlou rychlost měření a krátkou dobu odezvy .
Nová technologie měření teploty
Fiber optic temperature measurement system: It uses optical fiber to transmit optical signals and measures the temperature by detecting the changes in optical signals. It has strong anti-electromagnetic interference ability and high measurement accuracy. It can be used for temperature measurement in harsh environments such as high voltage and strong electromagnetic interference.
Iontová termoelektrická konverzní technologie: Spoléhání se na účinek soretu difúze iontů k vytvoření termoelektrické konverze může generovat větší tepelnou energii a lze jej použít ke sběru tepelné energie nízkého stupně . Očekává se, že v některých specifických termových sběrných polích . nahradí ....







