Der Unterschied zwischen den Thermoelementen der Ölindustrie und gepanzerten Thermoelements
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Das thermoelektrische Potential des gepanzerten Thermoelements erhöht sich mit zunehmender Temperatur des Messendes. Die Größe des thermoelektrischen Potentials hängt nur mit dem Material des Thermoelementleiters und der Temperaturdifferenz 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.
Anwendung von Thermoelementen in der Erdölindustrie
Professionell für den petrochemischen Sektor ausgelegt, kann er die Temperatur von Flüssigkeits-, Dampf- und Gasmedien sowie festen Oberflächen im Bereich von -200 Grad -1600 Grad direkt messen.
Die Elektroden des Thermoelements bestehen aus zwei verschiedenen Leitermaterialien. Wenn zwischen dem Messende und dem Referenzende ein Temperaturunterschied besteht, wird ein thermoelektrisches Potential erzeugt, und das Arbeitsinstrument zeigt den Temperaturwert an, der dem thermoelektrischen Potential entspricht.
Das strukturelle Prinzip des gepanzerten Thermoelements
Es besteht aus Leiter, hoher Isolationsmagnesiumoxid, Außenmantel 1CR18NI9Ti Edelstahl -Schutzrohr und wird viele Male in einem Stück gezeichnet. Das gepanzerte Thermoelementprodukt besteht hauptsächlich aus Anschlussbox, Terminalblock und gepanzertem Thermoelement und ist mit verschiedenen Installations- und Befestigungsgeräten ausgestattet.
Gepanzerte Thermoelemente sind in zwei Typen unterteilt: isolierter Typ und Schalentyp.
Es hat viele Vorteile wie Biegung, Hochdruckbeständigkeit, schnelle thermische Reaktionszeit und Haltbarkeit. Es wird als Temperatursensor wie den industriellen Gebrauch verwendet. Es wird normalerweise mit Anzeigeinstrumenten, Aufzeichnungsinstrumenten und elektronischen Aufsichtsbehörden verwendet. Gleichzeitig kann es auch als Temperaturerfassungselement verwendet werden. Es kann die Temperatur von Flüssigkeiten, Dampf- und Gasmedien und festen Oberflächen im Bereich von 0 Grad ~ 800 Grad in verschiedenen Produktionsprozessen direkt messen. Im Vergleich dazu weisen gepanzerte Thermoelemente die Vorteile von Biegenfähigkeit, Hochdruckbeständigkeit, kurze thermische Reaktionszeit und Haltbarkeit auf.
Das Temperaturmessungsprinzip von Thermoelementieren
Es 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 werden gepanzerte Thermoelemente 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 -Angrad in verschiedenen Produktionsprozessen direkt zu messen oder zu steuern.
Gepanzerte Thermoelemente haben viele Vorteile wie Biegerbarkeit, Hochdruckbeständigkeit, schnelle thermische Reaktionszeit und Haltbarkeit. Wie mit industriell montierten Thermoelementen werden sie als Temperaturmesssensoren verwendet und werden normalerweise in Verbindung mit Display -Instrumenten, Aufzeichnungsinstrumenten und elektronischen Regulatoren verwendet.
Kalibrierungsmethode von gepanzerten Thermoeldern
Kalibrierungsmethode und Gerät für Metallschmelze 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 eine entsprechende Ausgangsvorrichtung der Temperatursteuerungsanzeige aufnehmen kann.
Überprüfungsmethode:
Verwenden Sie zunächst zwei Kalibrierungsthermoelemente, um den Punkt in der flachen Erwärmungsspule zu ermitteln, die das thermoelektrische Potential der beiden Kalibrierungsthermoelemente gleich macht, und ersetzen Sie eine der Kalibrierungsthermoelemente durch das getestete Thermoelement. Wenn andere Bedingungen unverändert bleiben, vergleichen Sie nach dem Lesen des getesteten Thermoelements es mit dem Lesen des Kalibrierungs -Thermoelements, um zu wissen, ob der Wert des getesteten Thermoelements genau ist.
Merkmale:
A. Das Gerät besteht aus einer flachen Heizspule, einem Paar kalibrierender gepanzerter Thermoelemente und einer Ausgangsvorrichtung des Temperatursteuerungsanzeigens.
B. Die Verifizierungsmethode besteht darin, zuerst die beiden Kalibrierungsthermoelemente an beiden Enden der Heizspule relativ zueinander einzufügen, sodass die heißen Enden der gepanzerten Thermoelemente in Kontakt sind, und die Position des Kalibrierungs -Thermoelements im Erwärmungsumschlag in der Erheizungsspule in der gleichen Thermookelung der Thermoelektivpotential der Testen der Thermokoublierung, die die Thermoelektivpotentiale durch die Thermocococococublierung ersetzen. Sein thermoelektrischer Potentialwert in einem stabilen Zustand und vergleicht ihn mit dem thermoelektrischen Potential des Kalibrierungs -Thermoelements, um die Genauigkeit des getesteten schnellen gepanzerten Thermoelements zu kennen.







