Materialanforderungen und gemeinsame Klassifizierungen für häufig verwendete Thermoelemente in elektrischen Öfen
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Thermoelement ist ein weit verbreitetes Messinstrument, das in mehreren Branchen erhebliche Auswirkungen hat. Die Verwendung von Thermoelementen in elektrischen Öfen ist ebenfalls sehr wichtig und spielt eine entscheidende Rolle. Die Anwendung von Thermoelementen in elektrischen Öfen hat auch bestimmte Anforderungen für ihre Daten.
Informationsanforderung für häufig verwendete Thermoelemente in elektrischen Öfen:
1. Niedertemperaturwiderstand - Der Temperaturmessbereich eines Thermoelements hängt stark von der Niedertemperaturfunktion der thermoelektrischen Elektrode ab. Mit anderen Worten, je stabiler die physikalischen und chemischen Funktionen der thermoelektrischen Elektrode in einem niedrigen Temperaturmedium sind, desto breiter der aus ihm bestehende Temperaturmessbereich.
2. Expliziter - Verwenden Sie Thermoelemente mit identischen thermoelektrischen Elektrodendaten und fordern Sie ihre elektrischen Heizfunktionen an, stabil und kompatibel zu sein, damit die Thermoelemente in Chargen hergestellt werden und eine gute Austauschbarkeit aufweisen können.
3.. Hohe Empfindlichkeit und gute Linearität - Der Temperaturunterschied und das vom Thermoelement erzeugte thermoelektrische Potential sollten ausreichen und linear mit der Temperatur korrelieren.
4. Wir hoffen nicht, dass der Widerstandskoeffizient und der Widerstandstemperaturkoeffizient des thermoelektrischen Materials so gering wie möglich sein können und der Preis billig ist und das Angebot ausreicht.
In elektrische Öfen verwendete Thermoelemente sollten basierend auf der Anforderung ausgewählt werden, wenn sie angewendet werden. Wie viele Arten von Thermoelementen werden jetzt üblicherweise verwendet
[1) Platin -Rhodium/Platin -Thermoelement - seine Abschlussmarke ist S, die positive Elektrode ist eine Legierung von 90% Platin und 10% Rhodium, und die negative Elektrode ist ein reiner Platindraht.
Der Vorteil dieses Thermoelements besteht darin, dass es leicht eine Platin -Rhodiumlegierung mit einer Reinheit von *herstellen kann, die es leicht zu replizieren macht und eine Genauigkeit von hoher Temperaturmessung aufweist. Es kann als Referenzthermoelement im Temperaturbereich von 630 verwendet werden. 74-1064. 43 Grad. Es hat eine hohe physikalische und chemische Stabilität und ist für die Anwendung bei oxidierenden und neutralen Atmosphären geeignet. Sein Schmelzpunkt ist hoch, sodass auch die Untergrenze der Temperaturmessung hoch ist. Bei der industriellen Messung wird es gelegentlich zur Messung von Temperaturen über 1000 Grad verwendet und kann vorübergehend und kontinuierlich unter 1300 Grad angewendet werden. Die Kurzzeittemperaturmessung kann 1600 Grad erreichen.
Das Problem mit Platin -Rhodium/Platin -Thermoelementen ist, dass sie teuer sind und ein niedriges thermoelektrisches Potential haben. Wenn sie in Atmosphären wie restaurativen Gasen, Metalldämpfen, Metalloxiden, Siliziumoxiden und Schwefeloxiden verwendet werden, können sie schnell kontaminiert werden und sich verwandeln. Daher müssen in diesen Atmosphären Wartungshülsen hinzugefügt werden. Zusätzlich ist die thermoelektrische Funktion dieses Thermoelements stark nichtlinear, und bei niedrigen Temperaturen wird seine thermoelektrische Elektrode erhaben, was dazu führt, dass Rhodiummoleküle in die Platinelektrode eindringen und sie kontaminieren, was zu einem instabilen thermoelektrischen Potenzial führt.
[2] Nickel -Chrom/Nickel -Silizium -Thermoelement - Mit einer Teilungsnummer k ist die positive Elektrode 9-10% Chrom und 0. 4% Silizium, die anderen sind Nickel, die negative Elektrode ist 2. 5-3% Silicon<0.6% chromium, and the others are nickel.
Die Vorteile dieser Art von Thermoelement sind eine starke Oxidation und Korrosionsbeständigkeit, eine gute Stabilität, ein großes thermoelektrisches Potential, eine gute lineare Korrelation zwischen thermoelektrischem Potential und Temperatur sowie niedrigen Kosten für thermische Elektrodendaten. Es kann vorübergehend und kontinuierlich unter 1000 Grad verwendet werden, und die kurzfristige Temperaturmessung kann 1300 Grad erreichen.
Das Problem mit Nickelchrom -Nickel -Silizium -Thermoelementen besteht darin, dass sie leicht korrodieren können, wenn sie bei Temperaturen über 500 Grad und in Schwefel- und chemischen Atmosphären wieder restaurativen Medien ausgesetzt werden. Daher müssen bei der Arbeit in diesen Atmosphären Wartungshülsen hinzugefügt werden, und ihre Genauigkeit der Temperaturmessung ist ebenfalls niedriger als die von Platin -Rhodium/Platin -Thermoelementieren.
[3] Nickel -Chrom/Kupfer -Thermoelement - Mit einem Readingindex von E ist die positive Nickelchromidentität 9-10% Chrom, 0. 4% Silizium, und der Rest ist Nickel; Die negative Elektrode enthält 56% Kupfer und 44% Nickel.
Der größte Vorteil des Nickelchrom-/Kupfer -Thermoelements ist das hohe thermoelektrische Potential und niedrige Kosten. Das Problem mit diesem Thermoelement ist, dass es nicht zur Messung niedriger Temperaturen verwendet werden kann. Die niedrigere Temperaturgrenze beträgt 800 Grad und ist nur für vorübergehende Verwendung unter 600 Grad geeignet. Aufgrund der Anfälligkeit von Kupferlegierungen für Oxidation und Verschlechterung müssen während der Anwendung die Wartungshülsen installiert werden.
[4] Platin -Rhodium 30/Platin -Rhodium -6 -Thermoelement - als doppelte Platin -Rhodium -Thermoelement bezeichnet, wobei die Teilungszahl B. die positiven und negativen Elektroden dieses Thermoelements aus Platin -Rhodiumlegierung mit nur einem Unterschied in der Leichtmetallgehaltverhältnis bestehen. Die positive Elektrode enthält 30% Rhodium und die negative Elektrode enthält 6% Rhodium. Das Doppelplatin -Rhodium -Thermoelement hat eine starke Anti -Verschmutzungsfähigkeit und hat immer noch eine gute Stabilität bei der Messung der Temperaturen bis zu 1800 Grad. Es hat eine hohe Temperaturmessgenauigkeit und ist praktisch für oxidierende und neutrale Medien. Es kann vorübergehend und kontinuierlich niedrige Temperaturen von 1400-1600 Grad messen, und kurzfristige Messungen können 1800 Grad erreichen.
Die Empfindlichkeit des doppelten Platin -Rhodium -Thermoelements ist relativ niedrig, und ein Leistungsinstrument mit hoher Empfindlichkeit sollte bei der Anwendung ausgestattet werden. Bei Raumtemperatur ist die Auswirkung der Temperatur auf das thermoelektrische Potential minimal, sodass in einigen Anwendungen keine Temperaturkompensation gestoppt werden müssen.
[5] Kupfer/Konstantan -Thermoelement - mit einer Teilungsmarke von T ist die positive Elektrode Kupfer und die negative Elektrode ist eine Legierung von 60% Kupfer/40% Nickel.
Zu den Vorteilen gehören Hochtemperaturempfindlichkeit, einfache Replikation von thermoelektrischen Elektroden, niedrige Kosten, gute Hochtemperaturleistung und die Fähigkeit, die Temperaturen bis -200 Grad zu messen. Seine Identität ist jedoch, dass Kupfer anfällig für Oxidation ist, sodass einige einzelne Temperaturgrenzen nicht über 300 Grad überschreiten.






