So wählen Sie Thermoelemente verschiedener Modelle aus
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Thermoelemente sind häufig verwendete Temperaturmesselemente in Temperaturmessflächen. Sie messen die Temperatur direkt und wandeln das Temperatursignal in ein thermoelektrisches elektromotorisches Kraftsignal um, das dann über die elektrische Oberfläche (Sekundäroberfläche) in die Temperatur des Messmediums umgewandelt wird.
Das Aussehen verschiedener Thermoelemente ist bedarfsbedingt oft sehr unterschiedlich, ihr grundlegender Aufbau ist jedoch im Allgemeinen derselbe. Sie bestehen normalerweise aus Primärteilen wie Thermoelektroden, Isolierhülsen-Wartungsrohren und Anschlusskästen und werden normalerweise in Verbindung mit der Anzeige des Erscheinungsbilds, der Aufzeichnung des Erscheinungsbilds und elektronischen Reglern verwendet.
1. Platin-Platin-Rhodium-Thermoelement (S-Typ) Graduierungszahl LB-3 Industrieller Thermoelementdraht: Φ 0,5 mm, Laborgebrauch kann feiner sein. Positive Elektrode: Platin-Rhodium-Legierungsdraht, gehärtet mit 90 % Platin und 10 % Rhodium (im Verhältnis). Negative Elektrode: Platindraht. Messtemperatur: Langfristig: 1300 Grad, Kurzfristig: 1600 Grad.
Merkmale:
(1) Stabile Materialfunktion und hohe Messgenauigkeit; Kann in Standard-Thermoelemente oder Referenz-Thermoelemente umgewandelt werden. Verwendung: Labor oder Kalibrierung anderer Thermoelemente.
(2) Die Messtemperatur ist relativ hoch und wird normalerweise zur Messung hoher Temperaturen über 1000 Grad verwendet.
(3) In Sanierungsgasen mit hoher Temperatur (z. B. Gase, die Co, H2 usw. enthalten) sind sie anfällig für Erosion und erfordern den Einsatz von Wartungshülsen.
(4) Das Material gehört zu den Edelmetallen und ist teuer. (5) Schwaches thermoelektrisches Potenzial.
2. Platin-Rhodium 30-Platin-Rhodium-Thermoelement (Typ B) mit einer Teilungszahl von LL-2. Positive Elektrode: Platin-Rhodium-Legierung (hergestellt durch Tempern mit 70 % Platin und 30 % Rhodium). Negative Elektrode: Platin-Rhodium-Legierung (hergestellt durch Tempern mit 94 % Platin und 6 % Rhodium). Temperaturmessung: Es kann über einen langen Zeitraum 1600 Grad und für kurze Zeit 1800 Grad erreichen.
Was sind die unterschiedlichen Auswahlspezifikationen für verschiedene Arten von Thermoelementen?
Merkmale:
(1) Stabile Materialfunktion und hohe Messgenauigkeit.
(2) In Sanierungsgasen leicht korrodierbar.
(3) Das thermoelektrische Potenzial bei niedrigen Temperaturen ist extrem gering und die Temperatur am kalten Ende kann ohne Ausgleich unter 50 Grad liegen.
(4) Hohe Kosten.
3. Mehrere Thermoelemente mit speziellen Anwendungen
(1) Thermoelemente aus Iridium und Iridiumlegierungen wie Iridium 50-Rhodium-Iridium 10-Ruthenium-Thermoelemente können hohe Temperaturen bis zu 2100 Grad in einer oxidierenden Atmosphäre messen.
(2) Wolfram-Rhenium-Thermoelemente wurden in den 1960er Jahren entwickelt und sind heute ein besserer Typ von Hochtemperatur-Thermoelementen. Sie können in Vakuum-Inertgas- oder Wasserstoffmedien verwendet werden, ihre Hochtemperaturbeständigkeit gegenüber Sauerstoff ist jedoch gering. Das im Inland hergestellte Wolfram-Rhenium-Wolfram-Rhenium-20-Thermoelement hat einen Temperaturbereich von 300-2000 Grad und eine Teilungsgenauigkeit von 1 %.
(3) Gold-Eisen-Nickel-Chrom-Thermoelemente werden hauptsächlich für Tieftemperaturmessungen verwendet und können im Bereich von 2-273K mit einer Empfindlichkeit von etwa 10 μV/Grad verwendet werden.
(4) Das Palladium-Platin-Iridium-15-Thermoelement ist ein Hochleistungs-Thermoelement mit einem thermoelektrischen Potenzial von 47,255 mV bei 1398 Grad, das dreimal höher ist als das thermoelektrische Potenzial des Platin-Platin-Rhodium-10-Thermoelements bei derselben Temperatur. Daher kann es mit einer weniger empfindlichen Indikatoroberfläche verwendet werden und wird häufig in der Luftfahrtindustrie eingesetzt.
(5) Eisen-Konstantan-Thermoelement mit hoher Empfindlichkeit der Teilungszahl TK, etwa 53 μV/Grad, guter Linearität, erschwinglichem Preis, kann in Rückgewinnungsmedien unter 800 Grad verwendet werden. Der Hauptnachteil besteht darin, dass Eisen sehr anfällig für Oxidation ist und die Verwendung einer Bläuungsbehandlung seine Rostbeständigkeit verbessern kann.
(6) Das thermoelektrische Potenzial des Kupfer-Konstantan-Thermoelements mit der Teilungszahl MK-Thermoelement ist etwas höher als das des Nickel-Chrom-Nickel-Silizium-Thermoelements, etwa 43 μV/Grad. Gute Reproduzierbarkeit, Stabilität, hohe Genauigkeit und erschwinglicher Preis. Der Nachteil besteht darin, dass Kupfer zur Oxidation neigt und häufig für Tieftemperatur-Labormessungen zwischen 20 K und 473 K verwendet wird.
4. Das Keramik-Thermoelement aus Zirkoniumdiborid-Verbundwerkstoff hat eine Temperaturmessgenauigkeit von ± 2 Grad bei 200-1900 Grad und kann in Vakuum- oder Oxidationsumgebungen bei 1900-2200 Grad mit einem Fehler von ± 10 Grad verwendet werden. In Einkaufszentren hat es jedoch noch keine breite Anerkennung gefunden.







