Utjecaj okoliša korištenja termoelementa
Ostavite poruku
For alloys containing Fe Ni, Cr with high affinity for O2 is selectively oxidized when the oxygen partial pressure is below a certain value, because Ni>; Jedinstvena granična oksidacija zrna legure CR. Promatrajući sloj vanjskog površinskog oksida pod mikroskopom, mogu se vidjeti zeleni talozi koji se uglavnom nazivaju "zeleno jetkanje" hiperbolička vrijednost kosinusa. Pogotovo kada je temperatura u rasponu od 1050 stupnjeva na 800 stupnjeva, ako sustav sadrži smanjenje plinova kao što su CO i H2, pozitivna elektroda termoelementa tipa K je sklonija selektivnoj oksidaciji. Smanjenje termoelektričnog potencijala uzrokovanog smanjenjem sadržaja CR-a postalo je ograničavajući faktor za dugoročnu upotrebu termoelenata tipa K-tipa u industriji topline.
Ako je plin čist, a sustav ne sadrži kisik, životni vijek termoelementa može se proširiti. Međutim, ako postoji oksidni sloj na površini žice jezgre termoelementa, on može osigurati kisik za selektivnu oksidaciju Cr. Stoga, ako se koristite u okruženju koje ne oksidira, koristite čiste i uzemljene čak i numerirane žice. U međuvremenu, pokušajte izbjeći upotrebu u inertnim plinovima s količinom kisika i zraka u tragovima s niskim djelomičnim tlakom kisika. Kad su duljina i promjer zaštitne cijevi veliki (tj. Zaštitna cijev je tanka), ona postaje manjkava kisikom zbog loše cirkulacije zraka, a mala količina zaostalog kisika i dalje može osigurati uvjete za selektivnu oksidaciju Cr.
(2) Zamjere za selektivnu oksidaciju
Da bi se spriječilo ili ublažilo razgradnju uzrokovanu oksidacijom u odabiru termoparova tipa K, osim poboljšanja materijala, mjere treba poduzeti i u strukturi termoelesa
① Odaberite metal s jačim afinitetom prema kisiku od CR -a kao apsorbera, zapečatite ga u zaštitnu cijev kako biste spriječili selektivnu oksidaciju CR, povećali promjer zaštitne cijevi, a također povećali sadržaj kisika kroz injekciju mlaza.
② Prefabricirana materijalizacija termoelementa. Autor je razvio termoelement za peći za infiltraciju čvrstog ugljika, koji je kombinirani termoelement s zatvorenom strukturom koji može spriječiti selektivnu oksidaciju CR. Nakon višegodišnjeg korištenja više od deset poduzeća, uključujući Wazi Group, FAW, FAW, IBSEN INDUSTRIAL FUWACE, HEASPENT, COUNCENTUNK, QIAJJIANG MOTORCIKLJI Itd. Ovo je rješenje dokazano učinkovitim. Životni vijek prelazi 12 mjeseci, a korisnik je zadovoljan.
(3) Utjecaj okoliša upotrebe
Stabilnost termoparova varira ovisno o radnoj temperaturi i okolišu. Maksimalna radna temperatura senzora iste vrste, kao što su termoelezori tipa K, također varira ovisno o njihovom promjeru. Termoparovi tipa K s istim promjerom također imaju značajne razlike u stabilnosti ovisno o njihovoj strukturi. Pri odabiru termoelementa mora se uzeti u obzir sljedeće točke u vezi s uvjetima upotrebe
① uobičajena temperatura i najveća temperatura upotrebe
Smanjenje oksidacije i druga okruženja za upotrebu
③ performanse otpornosti na vibraciju
U sastavljenim termoparovima, utjecaj atmosfere prvo ovisi o materijalu zaštitne cijevi i strukturi termoelementa, tako da je potrebno biti upoznat s fizičkim i kemijskim svojstvima različitih materijala zaštitnih cijevi. Na primjer, u industriji metalurgije u prahu, epruvete molibdena obično se koriste kao cijevi za zaštitu termoelementa. Učinak upotrebe vrlo je dobar u atmosferi H2 na 1600 stupnjeva. No, epruvete za molibden će korodirati u kratkom vremenu zbog oksidacije u oksidirajućoj atmosferi. Drugo, odaberite odgovarajući termoelement prema okruženju upotrebe. Odaberite platinski rodijski termoelement u oksidirajućem okruženju iznad 1300 stupnjeva, a termoelement za volfram renijum u reducirajućim i vakuumskim uvjetima.
Što se tiče termoelementa tipa K, prikladan je za rad u atmosferi kao što su Air i O2. Međutim, kada se koristi u H2, njegova se površina svodi na H2, što u kratkom roku nema učinka. Kad je dugo izložena H2, čak i numerirana žica rastu i raspadaju dok ubrzavaju proces smanjenja pod smanjenjem atmosfera kao što su CO i plin, njegova se razgradnja značajno ubrzava i izuzetno pogorša.
U omotača termoelele, atomski polumjer vodika je mali, što olakšava ulazak u unutrašnjost kroz jaknu i ubrzavanje razgradnje, što rezultira značajnim smanjenjem termoelektričnog potencijala.
(4) Utjecaj izolacijske otpornosti
Pri visokim temperaturama, izolacijski otpor termoelerova naglo se smanjuje s povećanjem temperature, što rezultira strujom curenja. Ova struja teče kroz izolacijski materijal sa smanjenom izolacijskom otpornošću na instrument, uzrokujući nestabilna očitanja ili pogreške mjerenja. Instrument se može dirati





