Wprowadzenie do zasady termopary wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia
Zostaw wiadomość
Termopary o wysokiej temperaturze i wysokiego ciśnienia mają oporność na korozję o wysokiej temperaturze i są zwykle stosowane do ogólnej stali opornej na ciepło. Niska zawartość węgla, z dobrą odpornością na korozję międzykręgową, zwykle stosowaną jako ogólna stal oporna na ciepło. Niska zawartość węgla i dobra oporność międzykrystaliczna są powszechnie stosowane jako stale oporne na ciepło. Ultra niska zawartość węgla, z dobrą odpornością na korozję międzykrystaliczną, zwykle stosowaną jako stal oporna na ciepło. Stal stopowy na bazie niklu jest powszechnie stosowany jako stal oporna na ciepło ze względu na jego oporność utleniania w wysokiej temperaturze i odporność na korozję.
Błąd oporności termicznej w termopar wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia. W wysokich temperaturach, jeśli do rurki ochronnej przymocowana jest warstwa popiołu węglowego i pyłu, wzrasta opór cieplny, utrudniając przewodzenie ciepła. W tej chwili odczyt temperatury jest niższy niż prawdziwa wartość zmierzonej temperatury. Dlatego na zewnątrz rurki ochrony termoparów o wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem należy utrzymać w czystości, aby zmniejszyć błędy. Błąd wprowadzony przez pogorszenie izolacji. Jeśli termopara o wysokiej temperaturze i wysokim napięciu jest izolowana, nadmierna resztę brudu lub soli na rurce ochronnej i płycie drucianej mogą powodować słabą izolację między dipole termoelektryczne o wysokiej temperaturze i wysokim napięciu a ścianą pieca, która jest jeszcze silniejsza w wysokich temperaturach. To nie tylko powoduje utratę potencjału termoelektrycznego, ale także wprowadza zakłócenia, co powoduje błędy, które czasami mogą osiągnąć do 100 stopni.
Zastosowanie termoparów wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia, specjalnie zaprojektowane do stacji zasilania, może zaspokoić potrzeby pomiaru temperatury 300000, 600000 kW i innych zestawów generatorów i sprzętu pomocniczego. Bezpośrednio mierz temperaturę cieczy, pary, mediów gazowych i stałych powierzchni w zakresie -200 stopnia C do 800 stopni C w różnych procesach produkcyjnych. Zasada pracy: Elektrody termopary składają się z dwóch różnych materiałów przewodników. Gdy istnieje różnica temperatury między końcem pomiarowym a końcem odniesienia, generowany jest potencjał termoelektryczny, a przyrząd roboczy wyświetla wartość temperatury odpowiadającą potencjału termoelektrycznego. Termistor mierzy temperaturę, wykorzystując charakterystykę, że rezystancja substancji zmienia się wraz z temperaturą. Gdy zmienia się wartość rezystancyjna, instrument roboczy wyświetla wartość temperatury odpowiadającą wartości rezystancji.







