Wie wähle ich verschiedene Arten von Thermoelementen aus?
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Thermoelement ist ein häufig verwendetes Temperaturmesselement in Temperaturmessinstrumenten. Es misst direkt die Temperatur und wandelt das Temperatursignal in ein thermoelektrisches Potentialsignal um, das dann durch elektrische Instrumente (sekundäre Instrumente) in die Temperatur des gemessenen Mediums umgewandelt wird. Das Erscheinungsbild verschiedener Thermoelemente variiert häufig aufgrund ihrer Bedürfnisse stark, aber ihre grundlegenden Strukturen sind ungefähr gleich. Sie bestehen normalerweise aus Hauptteilen wie heißen Elektroden, Isolationshülsen und Übergangsboxen und werden normalerweise in Verbindung mit Displayinstrumenten, Aufzeichnungsinstrumenten und elektronischen Aufsichtsbehörden verwendet. 1. Platinum-Platin-Rhodium-Thermoelement (S-Typ) Skala LB -3 Industrielle Thermoelement-Draht: φ 0. 5mm kann es für den Laborgebrauch feiner sein. Positive Elektrode: Platinrhodiumlegierungsdraht, hergestellt durch Schmelzen von 90% Platin und 10% Rhodium (Gewichtsverhältnis). Negative Elektrode: Platindraht. Temperaturmessung: Langzeit: 1300 Grad, kurzfristig: 1600 Grad. Merkmale: (1) stabile Materialeigenschaften und hohe Messgenauigkeit; Kann in Standard -Thermoelemente oder Referenzthermoelemente verarbeitet werden. Zweck: Labor oder Überprüfung anderer Thermoelemente. (2) Die Messtemperatur ist relativ hoch und wird im Allgemeinen zur Messung hoher Temperaturen über 1000 Grad verwendet. (3) Bei Hochtemperatur-Reduktionsgasen (z. B. CO, H2 usw.) sind sie anfällig für Korrosion und erfordern Schutzhülsen. (4) Das Material gehört zu Edelmetallen und die Kosten sind relativ hoch. (5) Das thermoelektrische Potential ist relativ schwach. 2. Platinrhodium 30- Platin -Rhodium -Thermoelement (Typ B) mit Graduierungsnummer LL -2 positive Elektrode: Platinrhodiumlegierung (hergestellt durch Schmelzen von 70% Platinum und 30% Rhodium). Negative Elektrode: Platin -Rhodiumlegierung (hergestellt durch Schmelzen von 94% Platin und 6% Rhodium). Temperaturmessung: Langfristig kann 1600 Grad erreichen, kurzfristig kann ein 1800 Grad erreichen.
Eigenschaften: (1) Stabile Materialeigenschaften und hohe Messgenauigkeit. (2) leicht korrodiert bei Reduzieren von Gasen. (3) Das thermoelektrische Potential mit niedriger Temperatur ist extrem gering und die Kaltendemperatur unter 50 Grad kann nicht kompensiert bleiben. (4) hohe Kosten. 3.. Mehrere spezialisierte Thermoelemente (1), Iridium und Iridiumlegierungsthermoelemente wie Iridium 50 Rhodium Iridium 10 Ruthenium -Thermoelemente können hohe Temperaturen bis zu 2100 Grad in einer oxidierenden Atmosphäre messen. . Es kann in Vakuuminertgasmedien oder Wasserstoffmedien verwendet werden, weist jedoch eine schlechte Sauerstoffresistenz mit hoher Temperatur auf. Das im Inland hergestellte Wolfram -Rhenium -Wolfram -Rhenium 20 -Thermoelement hat einen Temperaturbereich von 300-2000 Grad und eine Kalibrierungsgenauigkeit von 1%. (3) Das Thermoelement des Goldeisen-Nickelchroms wird hauptsächlich für die Messung mit niedriger Temperatur verwendet und kann im Bereich von 2-273 k mit einer Empfindlichkeit von etwa 10 μ V/ Grad verwendet werden. (4) Das Palladium-Platin-Iridium 15-Thermoelement ist ein Hochleistungs-Thermoelement mit einem thermoelektrischen Potential von 47,255 mV bei 1398 Grad, das dreimal höher ist Daher kann es mit weniger empfindlichen Indikatorinstrumenten verwendet werden und wird üblicherweise in der Luftfahrtindustrie verwendet. (5) Das Iron Constantan -Thermoelement hat eine hohe Empfindlichkeit mit einer Teilungsmarke TK von etwa 53 μ V/ Grad, gute Linearität und ist kostengünstig. Es kann zur Reduzierung von Medien unter 800 Grad verwendet werden. Der Hauptnachteil ist, dass Eisen anfällig für Oxidation ist und die Verwendung von Bluing -Behandlung seine Korrosionsbeständigkeit verbessern kann. (6) Das thermoelektrische Potential von Kupferkonstantan -Thermoelen mit der Teilungsmarke MK ist geringfügig höher als das von Nickelchrom -Nickel -Silizium -Thermoelengruppen, etwa 43 μ V/ Grad. Gute Reproduzierbarkeit, gute Stabilität, hohe Genauigkeit und erschwinglicher Preis. Der Nachteil ist, dass Kupfer anfällig für Oxidation ist und in Labormessungen mit niedriger Temperaturen von 20 km bis 473 K weit verbreitet ist. 4. Zirkoniumdiborid -Verbundkeramik -Thermoelement hat eine Temperaturmessgenauigkeit von ± 2 Grad zwischen 200-1900 Grad und kann in Vakuum- oder Oxidationsumgebungen mit einem Fehler von ± 10 Grad zwischen 1900-2200 Grad verwendet werden. Aber es hat noch keine weit verbreitete Anerkennung auf dem Markt gewonnen.







