Materijalni zahtjevi i uobičajene klasifikacije za najčešće korištene termoparove u električnim pećima
Ostavite poruku
Termokuj je široko korišten mjerni instrument koji ima značajan utjecaj u više industrija. Upotreba termoparova u električnim pećima također je vrlo važna, igrajući ključnu ulogu. Primjena termoparova u električnim pećima također ima određene zahtjeve za njihove podatke.
Zahtjev za informacije za najčešće korištene termoparove u električnim pećima:
1. Otpor niske temperature - Raspon mjerenja temperature termoelementa uvelike ovisi o funkciji niske temperature termoelektrične elektrode. Drugim riječima, stabilnija su fizikalna i kemijska funkcija termoelektrične elektrode u mediju niske temperature, što je širi raspon mjerenja temperature u termoelemu sastavljenom od njega.
2. Explicit - koristite termoparove s identičnim podacima o termoelektričnim elektrodama, tražeći da njihove funkcije električnog grijanja budu stabilne i kompatibilne, tako da se termoparovi mogu proizvesti u serijama i imaju dobru međusobnu promjenu;
3. Visoka osjetljivost i dobra linearnost - temperaturna razlika i termoelektrični potencijal koji generira termoelement trebaju biti dovoljni i linearno u korelaciji s temperaturom;
4. Osim ispunjavanja gore navedenih zahtjeva, također se nadamo da koeficijent otpornosti i koeficijent temperature otpora termoelektričnog materijala može biti što je manji i da je njegova cijena jeftina, a opskrba dovoljna.
Termoparovi koji se koriste u električnim pećima treba odabrati na temelju zahtjeva kada se primjenjuju. Koliko se vrsta termopaleta sada obično koristi
[1) Platinum rodium/platinasti termoelement - njegov je matur diplomiranja S, pozitivna elektroda je legura od 90% platine i 10% rodija, a negativna elektroda je čista platinasta žica.
Prednost ovog termoelementa je u tome što može lako pripremiti platinastu rodijsku leguru s čistoćom *, što olakšava ponovnu repliku i ima točnost mjerenja visoke temperature. Može se koristiti kao referentni termoelement u temperaturnom rasponu od 630. 74-1064. 43 stupnja. Ima visoku fizičku i kemijsku stabilnost i pogodan je za primjenu u oksidiranju i neutralnim atmosferama; Njegova talina je visoka, pa je donja granica mjerenja temperature također visoka. U industrijskom mjerenju povremeno se koristi za mjerenje temperatura iznad 1000 stupnjeva, a može se privremeno i kontinuirano primijeniti ispod 1300 stupnjeva. Kratkoročno mjerenje temperature može dostići 1600 stupnjeva.
Problem s termoparovima platine rodium/platine je taj što su skupe i imaju nizak termoelektrični potencijal. Kada se koriste u atmosferi kao što su restorativni plinovi, metalne pare, metalni oksidi, silikonski oksidi i sumporni oksidi, oni se brzo mogu kontaminirati i transformirati. Stoga se, kada se koriste u tim atmosferama, moraju dodati rukavi za održavanje. Uz to, termoelektrična funkcija ovog termoelementa je vrlo nelinearna, a pri niskim temperaturama njegova termoelektrična elektroda će sublimiti, uzrokujući da molekule rodija prodiru u platinastu elektrodu i kontaminiraju je, što je rezultiralo nestabilnim termoelektričnim potencijalom.
[2] NIKLE KROMIJ/NIKLE GILICONSKI TERMOLEPLE - S brojem podjele k, pozitivna elektroda je 9-10% kroma i 0. 4% silicija, ostali su nikl, negativna elektroda je 2. 5-3% silikon,<0.6% chromium, and the others are nickel.
Prednosti ove vrste termoelementa su snažna oksidacija i otpornost na koroziju, dobra stabilnost, veliki termoelektrični potencijal, dobra linearna korelacija između termoelektričnog potencijala i temperature, te niske troškove podataka o termičkim elektrodama. Može se privremeno i kontinuirano koristiti ispod 1000 stupnjeva, a kratkotrajno mjerenje temperature može dostići 1300 stupnjeva.
Problem s nikl -kromom/nikl silikonskim termoelevima je taj što se lako korodiraju kada su izloženi restorativnim medijima na temperaturama iznad 500 stupnjeva i u sumpornoj i kemijskoj atmosferi. Stoga se rukavi za održavanje moraju dodati pri radu u tim atmosferama, a njihova točnost mjerenja temperature također je niža od one u termoparovima platinskih rodija/platina.
[3] Nikl Chromium/bakreni termoelement - s indeksom čitanja E, identitet pozitivnog nikla je 9-10% Chromium, 0. 4% silicij, a ostatak nikl; Negativna elektroda sadrži 56% bakra i 44% nikla.
Najveća prednost termoelementa nikla/bakra je njegov visoki termoelektrični potencijal i niski troškovi. Problem ovog termoelementa je taj što se ne može koristiti za mjerenje niskih temperatura. Njegova donja granica temperature je 800 stupnjeva, a prikladna je samo za privremenu upotrebu ispod 600 stupnjeva. Uz to, zbog osjetljivosti bakrenih legura na oksidaciju i razgradnju, rukavi za održavanje moraju se instalirati tijekom nanošenja.
[4] Platinum Rhodium 30/Platinum Rhodium 6 termoelement - koji se naziva dvostruki termoelement s platinastom rodom, s brojem podjele B. Pozitivne i negativne elektrode ovog termoelementa izrađene su od platinastog rodija, a samo razlika u omjeru sadržaja legura. Pozitivna elektroda sadrži 30% rodija, a negativna elektroda sadrži 6% rodija. Dvostruki platinasti rodijski termoelement ima snažnu sposobnost antironičenja i još uvijek ima dobru stabilnost pri mjerenju temperatura do 1800 stupnjeva. Ima točnost mjerenja visoke temperature i praktična je za oksidaciju i neutralne medije. Može privremeno i kontinuirano mjeriti nisku temperaturu od 1400-1600 stupnja, a kratkotrajna mjerenja mogu doseći 1800 stupnjeva.
Osjetljivost dvostrukog termoelementa platina rodij relativno je niska, a instrument performansi s visokom osjetljivošću treba biti opremljen kada se primjenjuje. Na sobnoj temperaturi učinak temperature na termoelektrični potencijal je minimalan, tako da u nekim primjenama nema potrebe za zaustavljanjem kompenzacije temperature.
[5] bakar/konstantalni termoelement - s oznakom T -podjele T, pozitivna elektroda je bakar, a negativna elektroda legura od 60% bakra/40% nikla.
Njegove prednosti uključuju osjetljivost na visoku temperaturu, jednostavnu replikaciju termoelektričnih elektroda, niske troškove, dobre performanse visoke temperature i mogućnost mjerenja temperatura do -200 stupnja. Ali njegov identitet je da je bakar sklon oksidaciji, tako da neke pojedinačne temperaturne granice ne prelaze 300 stupnjeva.






