Welche Arten von hochtemperaturresistenten Platin-Rhodium-Thermoelementen können nach ihrer Zusammensetzung klassifiziert werden?
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Die Mängel von hochtemperaturresistenten Platin-Rhodium-Thermoelementen sind thermoelektrisches Potential, niedriges thermoelektrisches Potential, niedrige Empfindlichkeit, verringerte mechanische Festigkeit bei hohen Temperaturen, hohe Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzung, teure Edelmetallmaterialien und damit eine große Einmalinvestition. Das Thermoelement vom S-Typ, auch als einzelnes Platin-Rhodium-Thermoelement bekannt, hat eine S-Spaltungsmarke und wird hauptsächlich zur Messung der Temperatur des Mediums zwischen 0 und 1600 Grad verwendet. Es ist eine Kategorie Edelmetallthermoelemente. Normale Verwendung in Hochtemperaturumgebungen wie Coking-Pflanzen und Stahlmühlen.
Hochtemperaturresistente Platin -Rhodium -Thermoelemente haben die Vorteile von hoher Genauigkeit, Stabilität, Weittemperaturmessbereich und langer Lebensdauer in der Thermoelementreihe. Es verfügt über gute physikalische und chemische Eigenschaften, ein stabiles thermoelektrisches Potential und eine hervorragende Oxidationsresistenz bei hohen Temperaturen, was es sowohl für oxidierende als auch für inerte Atmosphären geeignet macht. Aufgrund seiner ausgezeichneten umfassenden Leistung wird das hochtemperaturbeständige Thermoelement vom S-Typ, das den Anforderungen der Verwendung von Temperaturskalen erfüllt, seit langem als Interpolationsinstrument für Temperaturskalen verwendet. Obwohl "ITS -90" in Zukunft nicht mehr als internes Inspektionsinstrument für Temperaturskalen verwendet wird, ist der Temperaturberatungsausschuss (CCT) der Ansicht, dass die Thermoelemente vom Typ S-Typ weiterhin verwendet werden können, um Temperaturkala zu approximieren.
Material des Schutzrohrs für hochtemperaturbeständige Platin-Rhodium-Thermoelemente:
Zu den Materialien, die üblicherweise als Schutzrohre für Platin-Rhodium-Thermoelemente verwendet werden, gehören Aluminiumrohre, Korundrohre und hochtemperaturbeständige Legierungsmaterialien.
1. Hochaluminiumrohre werden als Schutzrohre für Thermoelemente vom Typ S-Typ und R-Typ-Thermoelemente verwendet. Sie werden typischerweise bei Temperaturen weniger als 1300 Grad verwendet, aber ihre Dichte und Temperaturbeständigkeit sind denen von Korundröhrchen unterlegen.
2. Hochaluminiumröhrchen werden als Schutzrohre für Thermoelemente vom B-Typ verwendet und können auch als Schutzrohre für Thermoelemente vom Typ S-Typ und R-Typ-Thermoelemente verwendet werden. Die langfristige Verwendungstemperatur des Korundrohrs beträgt 1600 Grad, die kurzfristige Nutzungstemperatur 1800 Grad, der Lastweichpunkt von 1900 Grad und die maximale Nutzungstemperatur beträgt 1950 Grad. Benutzer sollten bei der Auswahl von Corundum -Röhren 99 Korundrohre mit hoher Brandtemperatur und guter Dichte wählen.
Hochtemperaturresistente Platin -Rhodium -Thermoelemente werden nicht in die folgenden Kategorien eingeteilt: gemäß ihrer Zusammensetzung:
1. Platin -Rhodium 30 Platinrhodium 6 Thermoelement: mit Divisionsnummer B, auch als Dual -Platin -Rhodium -Thermoelement bekannt; Langzeitmessung von 1600 Grad Temperatur, kurzfristige Messung von 1800 Grad Temperatur; B-Typ-Thermoelemente werden gemäß den Nutzungsanforderungen und thermoelektrischen Eigenschaften in die Klasse II und III eingeteilt.
2. Platinrhodium 10 Platin -Thermoelement: Division Nummer S; Es kann eine Temperatur von 1300 Grad für kurze Zeit und 1600 Grad für kurze Zeit messen. Das Schutzrohr besteht normalerweise aus einem hohen Aluminiumröhrchen oder Korundrohr; Die Thermoelemente vom Typ S-Typ werden gemäß den Nutzungsanforderungen und thermoelektrischen Eigenschaften in die Klasse I und II der Klasse I und in der Klasse I eingeteilt.
3. Platinrhodium 13 Platin -Thermoelement: Division Nummer R; Es kann eine Temperatur von 1300 Grad für kurze Zeit und 1600 Grad für kurze Zeit messen. Das Schutzrohr besteht normalerweise aus einem hohen Aluminiumröhrchen oder Korundrohr; Thermoelemente vom Typ R-Typ werden gemäß den Nutzungsanforderungen und thermoelektrischen Eigenschaften in die Klasse I und II eingeteilt.







