Chongqing  Haichen  Laite  Co.,  Oy

Lämpöparimallin oikea valintamenetelmä

Oct 30, 2021

Termoparin valinnan tulee perustua kokonaisvaltaisiin näkökohtiin, kuten käyttölämpötila-alue, vaadittu tarkkuus, käyttöilmapiiri, mittauskohteen suorituskyky, vasteaika ja taloudellinen hyöty.

Ensinnäkin mittaustarkkuuden ja lämpötilan mittausalueen valinta

Kun käyttölämpötila on 1300 ~ 1800 ℃ ja tarkkuus on suhteellisen korkea, käytetään yleensä B-tyypin termoparia, tarkkuus ei ole korkea ja ilmapiiri sallii volframi-renium-termoparien käytön ja volframi-renium-termopari on käytetään yleensä, kun lämpötila on yli 1800 ℃;

Käyttölämpötila on 1000 ~ 1300 ℃, tarkkuus vaaditaan ja korkea tarkkuus on saatavilla. S-tyypin termopari ja N-tyypin termopari on saatavana;

Käytä yleensä K-tyypin termoparia ja N-tyypin termoparia alle 1000 ℃;

Käytä yleensä E-tyypin lämpöparia alle 400 ℃;

T-tyyppisiä termopareja käytetään yleensä mittaamiseen 250 °C:ssa ja negatiivisessa lämpötilassa. T-tyypin termoparit ovat vakaita ja niillä on suuri tarkkuus alhaisissa lämpötiloissa.

Toiseksi tunnelman valinta

S-tyypin, B-tyypin ja K-tyypin termoparit soveltuvat käytettäväksi voimakkaasti hapettavissa ja heikosti pelkistävissä ilmakehissä;

J- ja T-tyypin termoparit soveltuvat heikosti hapettavaan ja pelkistävään ilmakehään. Jos käytetään paremman ilmatiiviyden omaavaa suojaputkea, ilmakehän vaatimukset eivät ole liian tiukat.

Kolmanneksi kestävyyden ja lämpövasteen valinta

Lämpöelementeillä, joilla on suuri lankahalkaisija, on parempi kestävyys, mutta niiden vaste on hitaampi. Suuren lämpökapasiteetin omaavien termoparien vaste on hidas. Mitattaessa lämpötiloja suurilla gradienteilla, lämpötilan säätö on huono lämpötilasäädön tapauksessa. Se vaatii nopeaa vasteaikaa ja tiettyä kestävyyttä, joten on tarkoituksenmukaisempaa valita panssaroitu pariskunta.

Neljänneksi mittausobjektin luonne ja tila termoparin valitsemiseksi

Liikkuvien, tärisevien esineiden ja korkeapaineastioiden lämpötilan mittaus vaatii suurta mekaanista lujuutta. Kemiallisesti saastuneet ilmat vaativat suojaputket. Sähköhäiriöiden tapauksessa tarvitaan korkeampi eristys.

Viidenneksi, valintaprosessi

Malli - Astenumero - Räjähdyssuojaustaso - Tarkkuustaso - Asennus- ja kiinnitystyyppi - Suojaputken materiaali - Pituus tai asennussyvyys

Tuotteiden valinta ja tilausohjeet:

1. Ilmoita valitessasi ja tilaaessasi

2. Tuotemalli

3. Indeksointinumero

4. Suojaputken materiaali ja halkaisija

5. Suojaputken kokonaispituus L ja sisäänvientisyvyys

6. Kiinnityslaitteen tyyppi

7. Tuotteen todellinen mitta-alue

8. Kierrekiinnityslaitteen tyyppi, jota ei ole merkitty tilauksessa, on kiinteä ulkokierre M27×2 (muu kierrekiinnitystyyppi on ilmoitettava)

9. Ne, jotka eivät käyttäjien erityistarpeiden vuoksi täytä edellä mainittuja tuotemalleja ja tarvitsevat erikoisvalmisteisia tuotteita. Ilmoita erityiset tekniset vaatimukset ja ota yhteyttä yrityksemme vastaavaan osastoon erikoistilauksia varten.

10. Termoparien valintataidot eri lämpötiloissa

Termoparien valintaa varten valitaan ensin termopari ja suojaholkki mitattavan lämpötilan ylärajan ja käyttöympäristön mukaan, ja toiseksi valitaan termoparin tekniset tiedot ja mitat mitattavan kohteen rakenteen ja asennusominaisuuksien mukaan.

Lämpöparit voidaan jakaa erityyppisiin rakenteisiin: yleinen teollisuustyyppi, Kaizhuang-tyyppi, korkean suorituskyvyn kokonaisuustyyppi ja erikoistyyppinen lämpöpari.

Kuudenneksi on olemassa seuraavan tyyppisiä yleisiä yleisiä teollisia lämpöpareja:

(1) Nikkeli-kromi-vakiotermopari on edullinen metallitermopari. Sen positiivinen elektrodi on nikkeli-kromiseos (EP) ja negatiivinen elektrodi on kupari-nikkeliseos (EN). Pitkäaikaisen käytön lämpötila on 600 astetta ja lyhytaikaisen käytön lämpötila 800 astetta. Suurin ominaisuus on, että lämpösähkövoiman nopeus on suurin, eli ketteryys on suurin, mutta se hapettuu helposti ja indeksinumero on E.

(2) Kupari-vakiotermopari on halpa metallitermopari. Sen positiivinen elektrodi on puhdasta kuparia (TP) ja negatiivinen elektrodi on vakiona (kupari-nikkeli) metalliseosta (TN). Termopari, jota käytetään yleisesti alhaisissa lämpötiloissa. Lämpötilan mittausalue on -200 ~ 300 ℃. Lämpösähköisellä langalla on hyvä keskiarvo, korkea stabiilius, hyvä ketteryys, alhainen hinta ja indeksinumero on T. Kaizhuang-tyyppinen termopari on asentaa kuuma elektrodilanka metalliholkkiin, jossa on eristävää materiaalia, ja prosessoida se taivutettavaksi kiinteäksi yhdistelmäksi, ja leikkaa se sitten vaaditun pituuden mukaan ja käsittele sen mittauspää ja referenssipää. Tee termoparista Kay-tyyppinen. Tällainen termopari voidaan tehdä erittäin ohueksi ja pitkäksi, ja sitä voidaan taivuttaa käytössä olevien mittaustarpeiden mukaan. Sen lämpötilan mittausalue on laaja, vastenopeus nopea, lämpökapasiteetti kuumassa liitoksessa pieni ja käyttöikä pitkä. Samalla sillä on korkea mekaaninen lujuus, korkea paineenkesto, laaja sopeutumiskyky, suuri joustavuus, kätevä asennus ja käyttö sekä erittäin laaja käyttökohde.

(3) Platina-germanium 10 – Platinatermopari on jalometallitermopari. Positiivisen elektrodin nimellinen koostumus on platina-germanium-lejeerinki (SP), joka sisältää 10 % germaniumia, ja negatiivinen elektrodi on puhdasta platinaa (SN). Pitkäaikainen käyttölämpötila on 1300 ℃ ja lyhytaikainen käyttölämpötila 1600 ℃. Sillä on vahva hapettumisenestotoiminto, ja sitä tulisi käyttää jatkuvasti hapettavassa ja inertissä ympäristössä. Sitä käytetään yleensä korkean lämpötilan mittaamiseen korkeammilla tarkkuusvaatimuksilla, mutta se on kallis, huono mekaaninen lujuus ja alhainen lämpö sähkömotorinen voima. Se on varustettava erittäin ketterällä näyttölaitteella ja asteikkonumero on S.

(4) Nikkeli-kromi-nikkeli-pii-termopari on halpa metallitermopari. Sen positiivinen elektrodi on nikkeli-kromiseos (KP), joka sisältää 10 %, ja sen negatiivinen elektrodi on nikkeli-pii-seosta (KN), joka sisältää 3 % piitä. Negatiivinen elektrodi on magneettinen. Pitkäaikainen käyttölämpötila on 1000 ℃ ja lyhytaikainen käyttölämpötila 1200 ℃. Termosähköinen potentiaali on 4-5 kertaa suurempi kuin S-tyypin termoparissa. Lineaarisuus on erinomainen ja käyttölämpötila-alue laaja. Se on vähiten kaoottinen halvoista metallisista termopareista. Se soveltuu jatkuvaan käyttöön hapettavassa ja inertissä ympäristössä. Hinta on halpa ja virhe on noin 7°C. Termoelektrodia ei kuitenkaan ole helppo tehdä liian tasaiseksi ja helposti hapettavaksi, varsinkin alhaisessa lämpötilassa, sen stabiilisuus on huono ja indeksinumero on K.


goTop