Der Unterschied zwischen gepanzertem Thermoelement und Heißluftofen -Thermoelement
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Der Unterschied zwischen gepanzerten Thermoelementen und Thermoelementen des heißen Hochsofens
Das thermoelektrische Potential von gepanzerten Thermoelementen erhöht sich mit zunehmender Temperatur des Messendes. Die Größe des thermoelektrischen Potentials hängt nur mit dem Materials des Thermoelementleiters und dem Temperaturunterschied zwischen den beiden Enden zusammen und hat nichts mit der Länge und dem Durchmesser der Thermoelektrode zu tun.
Die beiden Enden der Leiter von zwei verschiedenen Komponenten werden zu einer Schleife geschweißt. Das Ende der direkten Temperaturmessung wird als Arbeitsende bezeichnet und das terminale Ende wird als kaltes Ende bezeichnet, auch als Referenzende bezeichnet. Wenn es einen Temperaturunterschied zwischen dem Arbeitsende und dem Referenzende gibt, wird in der Schleife ein thermischer Strom erzeugt. Wenn das Anzeigeinstrument angeschlossen ist, wird der entsprechende Temperaturwert des vom Thermoelement erzeugten thermoelektrischen Potentials auf dem Instrument angegeben. Der Unterschied zwischen gepanzerten Thermoelementen und Thermoelementen des heißen Hochsofens
Thermoelemente für heiße Hochöfen in Stahlanlagen Mit den heißen Hochöfen in der Stahlindustrie werden hauptsächlich die heiße Luft für den Schmelzprozess bereitgestellt. Die Domtemperaturmessungsthermoelemente funktionieren lange Zeit bei einer hohen Temperatur von 1200 ~ 1250 Grad, und die Verwendungstemperatur kann 1280 Grad erreichen, und es gibt eine starke Schwingung während des Luftversorgungsverfahrens. Aufgrund der unterschiedlichen Kohlequalität, die von verschiedenen Unternehmen verwendet wird, ist auch die Sauberkeit des produzierten Kohlegass unterschiedlich. Im Verbrennungsprozess von heißen Blastöfen gibt es häufig Verbindungen wie Schwefel und Phosphor, die die Thermoelementschutzhülse benötigen, um gegen Hochtemperaturluftströmungen, Partikelverschleiß und Hochtemperaturgaskorrosion resistent zu sein. Traditionelle Thermoelementschutzhülsen wie Corundum, Molybdän Dissilicid und gewöhnliches Siliziumcarbid sind aufgrund von Porosität, Hochtemperaturfestigkeit und Hochtemperaturbrarrent für Porosität, Hochtemperaturfestigkeit und Hochtemperaturenbrechnung anfällig. Die Lebensdauer des Thermoelements ist kurz und es gibt keinen zuverlässigen Betriebszyklus. Die Hochtemperatur-Korrosionsausfallzeit von Hochtemperatur-Legierungsschutzhülsen bei Verwendung in Kohlegas mit Phosphids beträgt etwa 20 bis 30 Stunden. In der langfristigen Praxis der Temperaturmessung verschiedener Heiße Blastofen-Kuppeln hat unser Unternehmen die Erfahrung kontinuierlich zusammengefasst und neue Leistungen im Bereich Materialien angewendet. Es verwendet spezielle sic- oder hitzebeständige Legierungen als äußere Schutzrohre und Corundum als innere Schutzrohre und verarbeitet das Messende. Dieses spezielle Thermoelement wurde seit mehr als einem halben Jahr erfolgreich entwickelt und verwendet.
Anwendungs- und Betriebstemperaturumfang
Bei Kohlegas, die Phosphide enthalten, nimmt das äußere Gehäuse eine neue Art von Siliziumcarbidschutzgehäuse an, die durch Einführung der deutschen Technologie erzeugt wird, und die Porosität dieses Produkts liegt nahe bei Null. Es hat eine hohe Luftdichtheit, eine hervorragende Antioxidation und Korrosionsresistenz; extrem hohe Härte, ausgezeichnete Verschleißfestigkeit; hohe Festigkeit und die Festigkeit nimmt mit zunehmender Temperatur zu. Es isoliert die Korrosion und Erosion verschiedener schädlicher Hochtemperaturgase für das Gehäuse und kann unter Arbeitsbedingungen von etwa 1420 längere Zeit verwendet werden.
Bei Kohlegas, das keine Phosphide enthält, verwendet die äußere Gehäusematrix hitzebeständigen Legierungsstahl, und durch die Verwendung einer international fortgeschrittenen Oberflächenbehandlungstechnologie wird ein 0}. 5 ~ 1,2 mm dickes metallceramisches Beschichtungsmaterial auf der Oberfläche der Metallkette gebildet. Das Beschichtungsmaterial hat die Eigenschaften einer hohen Härte (bis zu HV1450), hoher Dichte (mehr oder gleich 99,5%), niedriger Porosität (<0.5%), strong bonding with the substrate (≥75MPa), etc., and has good high-temperature wear resistance and corrosion resistance. The thermal barrier effect of the coating allows the protective sleeve to be used for a long time under working conditions of about 1300℃.
Die innere Hülse nimmt Korund -Schutzrohr an, um eine saubere Messumgebung für den Platin -Germaniumdraht zu bieten. Die inneren und äußeren Ärmel des Thermoelements mit heißem Hochofen sind mit einem Keramik -Mikropusion mit hoher thermischer Leitfähigkeit gefüllt, um die Vibration während des Gebrauchs zu verringern.
Das Thermoelement des heißen Hochsofens ist speziell für die Stahlindustrie entwickelt. Es hat die Vorteile von Hochtemperaturwiderstand, Korrosionsbeständigkeit, Luftströmungs -Erosionsbeständigkeit und langer Lebensdauer. Es ist für die Temperaturmessung des Bogen -Heiße -Auslasss oder der heißen Explosion von Hochöfen und heißen Hochöfen geeignet und kann auch für die Temperaturmessung von Öfen wie Erdgas, Kohle, Zement usw. verwendet werden.
Das strukturelle Prinzip des gepanzerten Thermoelements
Es besteht aus einem Leiter, einem Magnesiumoxid mit hoher Isolierung und einem Mantel 1CR18NI9Ti Edelstahl -Schutzrohr, das mehrmals in ein Stück gezeichnet ist. Das gepanzerte Thermoelementprodukt besteht hauptsächlich aus einer Anschlussbox, einem Terminalblock und einem gepanzerten Thermoelement als Grundstruktur und ist mit verschiedenen Installations- und Befestigungsgeräten ausgestattet.
Gepanzerte Thermoelemente sind in zwei Arten unterteilt: isoliert und schalenverbunden.
Es hat viele Vorteile wie Biegung, Hochdruckbeständigkeit, schnelle thermische Reaktionszeit und Haltbarkeit. Es wird als Temperatursensor für die Messung der Temperatur verwendet, genau wie der industrielle Gebrauch. Es wird normalerweise in Verbindung mit Displayinstrumenten, Aufzeichnungsinstrumenten und elektronischen Regulatoren verwendet. Gleichzeitig kann es auch als Temperaturerfassungselement verwendet werden. Es kann direkt Flüssigkeiten, Dampf und seine gasförmigen Medien und festen Oberflächen im Bereich von 0 Grad ~ 800 Grad in verschiedenen Produktionsprozessen messen. Die Temperatur der Oberfläche. Im Vergleich zum gepanzerten Thermoelement hat das gepanzerte Thermoelement die Vorteile, flexibel, hoher Druck, kurze thermische Reaktionszeit und langlebig zu sein.
Das Temperaturmessungsprinzip des Thermoelements
basiert auf dem thermoelektrischen Effekt. Wenn zwei verschiedene Leiter oder Halbleiter in eine geschlossene Schleife in Verbindung gebracht werden, wird in der Schleife ein thermoelektrisches Potential erzeugt, wenn die Temperaturen an den beiden Verbindungen unterschiedlich sind. Dieses Phänomen wird als thermoelektrischer Effekt bezeichnet, auch als Seebeck -Effekt bezeichnet.
Als Temperaturmesssensor wird das gepanzerte Thermoelement normalerweise in Verbindung mit Temperatursendern, Regulatoren und Anzeigen von Instrumenten verwendet, um ein Prozesskontrollsystem zu bilden, um die Temperatur von Flüssigkeiten, Dampf- und Gasmedien und festen Oberflächen im Bereich von 0-1800 Grad in verschiedenen Produktionsprozessen direkt zu messen oder zu steuern.
Kalibrierungsmethode des gepanzerten Thermoelements
Kalibrierungsmethode und Gerät für Metallschmelz schnelle gepanzerte Thermoelemente.
Das Gerät besteht hauptsächlich aus einer flachen Heizspule, die zwei Quarzröhrchen an den Enden der gemessenen Paare, zwei gepanzerte Thermoelemente mit der gleichen Form wie die gemessenen Paare und ein entsprechendes Ausgangsgerät für die Temperaturregelungsanzeige aufnehmen kann.
Kalibrierungsmethode:
Verwenden Sie zunächst zwei Kalibrierungsthermoelemente, um den Punkt in der flachen Heizspule zu ermitteln, die die beiden Kalibrierungspaare das gleiche thermoelektrische Potenzial aufweisen, eines der Kalibrierungspaare durch das gemessene Paar ersetzen. Wenn andere Bedingungen unverändert bleiben, warten Sie, bis das Lesen des gemessenen Paares zum Stabilisieren und Vergleich der Messpaare mit dem Lesen der Kalibrierung das Lesen des Kalibrierens das Lesen der Kalibrierung, die das Lesen des Kabelnpaares zu vergleiche, zu wissen. Ob der Wert des Paares genau ist.
Merkmale:
A. Das Gerät besteht aus einer flachen Heizspule, einem Paar kalibrierter gepanzerter Thermoelemente und einer Ausgangsvorrichtung des Temperatursteuerungsanzeigens.
B. Die Verifizierungsmethode besteht darin, zuerst die beiden kalibrierten Thermoelemente von beiden Enden der Heizspule einzufügen, um die heißen Enden der gepanzerten Thermoelemente in Kontakt zu bringen und die Position der kalibrierten Thermoelemente in der Heizspule zu ändern, um das thermoelektrische Potential der beiden kalibrierten Thermoouplätze genauso zu gestalten. Ersetzen Sie eines der kalibrierten Thermoelemente durch das gemessene schnelle Thermoelement, lesen Sie seinen thermoelektrischen Potentialwert in einem stabilen Zustand und vergleichen Sie es mit dem thermoelektrischen Potential des kalibrierten Thermoelements, um die Genauigkeit des gemessenen, schnellen, gepanzerten Thermoelements zu kennen.
Gepanzerte Thermoelemente haben viele Vorteile wie Biegerbarkeit, Hochdruckbeständigkeit, schnelle thermische Reaktionszeit und Haltbarkeit. Wie bei industriell zusammengebauten Thermoelementen werden sie als Sensoren zur Messung der Temperatur verwendet und werden normalerweise in Verbindung mit digitalen Displays, Aufzeichnungsinstrumenten und elektronischen Regulatoren verwendet.







