Der Unterschied zwischen spezialisierten Thermoelementen für heiße Luftöfen und gepanzerte Thermoelemente
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Speziales Thermoelement für die Temperaturmessung von heißem Explosion in Stahlanlagen (WR □ 1) Heiße Explosionen in der Stahlindustrie werden hauptsächlich verwendet, um dem Schmelzprozess heiße Luft zu versorgen. Das Temperaturmessungsthermokuple der Dome -Temperatur arbeitet für eine lange Zeit bei hohen Temperaturen von 1200-1250 -Angrad mit einer maximalen Betriebstemperatur von 1280 Grad und hat eine starke Schwingung während des Luftversorgungsverfahrens. Aufgrund der unterschiedlichen Kohlequalitäten, die von verschiedenen Unternehmen verwendet werden, variiert auch die Sauberkeit des produzierten Kohlegas. Während des Verbrennungsprozesses von heißen Explosionen sind häufig Schwefel, Phosphor und andere Verbindungen vorhanden, wodurch Thermoelement-Schutzhülsen erforderlich sind, um Hochtemperaturluftstromerosion, Partikelverschleiß und Hochtemperaturgaskorrosion standzuhalten. Traditionelle Thermoelement -Schutzhülsen wie Stahljade, entschlossene Schlüssel und gewöhnliches Siliziumkarbid sind aufgrund von Porosität, hoher Temperaturfestigkeit und hoher Temperaturfestigkeit für spröde Fraktur, Drahtverschmutzung und Korrosion anfällig. Thermoelemente haben eine kurze Lebensdauer und keinen zuverlässigen Betriebszyklus. Die Hochtemperatur-Korrosionsversagenszeit von Nickelbasis mit hoher Temperaturlegierung in Gegenwart von Phosphiden in Kohlegas beträgt etwa 20-30 Stunden. Unser Unternehmen hat die Erfahrungen in der langfristigen Praxis der Temperaturmessung verschiedener heißer Blastofen-Kuppeln kontinuierlich zusammengefasst und die neuesten Erfolge im Bereich Materialien angewendet. Wir verwenden spezielle sic- oder hitzebeständige Legierungen als äußeres Schutzrohr und Corundum als inneres Schutzrohr und haben das Messende verarbeitet. Wir haben dieses spezielle Thermoelement erfolgreich entwickelt, das seit mehr als sechs Monaten von relevanten Benutzern von heißen Explosionen verwendet wird.
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 beträgt ungefähr Null. Hat hohe luftdicht, ausgezeichnete Oxidationsresistenz und Korrosionsbeständigkeit; Extrem hohe Härte und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit; Hohe Festigkeit, Festigkeit nimmt mit der Temperatur zu. Isolieren Sie die Korrosion und Erosion verschiedener schädlicher Hochtemperaturgase auf dem Gehäuse und verwenden Sie sie für eine lange Zeit um etwa 1420 Grad.
In Abwesenheit von Phosphiden im Gas besteht das Außenhülle-Substrat aus hitzebeständigem Legierungsstahl und durch die Anwendung der international fortgeschrittenen Oberflächenbehandlungstechnologie wird ein 0. Beschichtungsmaterialien haben die Eigenschaften einer hohen Härte (bis zu HV1450), hoher Dichte (größer oder gleich 99,5%), niedriger Porosität (<0.5%), and strong adhesion to the substrate (≥ 75MPa), and have good high-temperature wear resistance and corrosion resistance. The thermal barrier effect of the coating enables the protective sleeve to be used for a long time at around 1300 ℃. The inner sleeve adopts a steel jade protective tube to provide a clean measurement environment for the platinum germanium thermocouple wire. Fill ceramic micro powder with high thermal conductivity between the inner and outer sleeves to reduce vibration during use
Das strukturelle Prinzip der gepanzerten Thermoelemente besteht aus einem Leiter, einem Magnesiumoxid mit hoher Isolierung und einem Schutzrohr aus 1CR18NI9TI -Edelstahl, der mehrmals zusammengezogen wird. Gepanzerte Thermoelementprodukte bestehen hauptsächlich aus Übergangsboxen, Terminalblöcken und gepanzerten Thermoelementen und sind mit verschiedenen Installations- und Befestigungsgeräten ausgestattet.
Gepanzerte Thermoelemente sind in zwei Arten unterteilt: isoliert und Schale verbunden.
Gepanzerte Thermoelemente haben viele Vorteile wie Biege, Hochspannungswiderstand, schnelle thermische Reaktionszeit und Haltbarkeit. Wie bei Industriesensoren werden sie üblicherweise als Temperatursensoren verwendet und werden häufig mit Displayinstrumenten, Aufzeichnungsinstrumenten und elektronischen Regulatoren gepaart. Gleichzeitig können sie auch als Temperaturerfassungselemente verwendet werden. Es kann die Temperatur von Flüssigkeiten, Dämpfen, Gasmedien und festen Oberflächen im Bereich von 0 Grad ~ 800 Grad während verschiedener Produktionsprozesse direkt messen. Im Vergleich zu anderen haben gepanzerte Thermoelemente Vorteile wie Biegerbarkeit, Hochspannungswiderstand, kurze thermische Reaktionszeit und Haltbarkeit.
Gepanzerte Thermoelemente als Temperaturmesssensoren werden normalerweise in Verbindung mit Temperatursendern, Regulatoren und Anzeigeninstrumenten zur Bildung von Prozesssteuerungssystemen verwendet. Sie werden verwendet, um die Temperatur von Flüssigkeiten, Dämpfen, 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 Biege, Hochspannungswiderstand, schnelle thermische Reaktionszeit und Haltbarkeit. Wie bei industriell montierten Thermoelementen werden sie üblicherweise als Temperatursensoren in Verbindung mit Display -Instrumenten, Aufzeichnungsinstrumenten und elektronischen Regulatoren verwendet.






