Jaka jest różnica między termoparą termopary opancerzonej a piecem na gorące powietrze
Zostaw wiadomość
Potencjał termoelektryczny opancerzonej termopary wzrośnie wraz ze wzrostem temperatury końca pomiaru. Rozmiar potencjału termoelektrycznego jest związany tylko z materiałem przewodu termopary i różnicą temperatury między dwoma końcami i nie ma nic wspólnego z długością i średnicą termopary.
Dwa końce przewodów dwóch różnych elementów są przyspawane, tworząc pętlę. Zaraz pomiaru bezpośredniej temperatury nazywany jest końcem roboczym, a końcowy koniec nazywany jest zimnym końcem, znanym również jako koniec odniesienia. Gdy istnieje różnica temperatur między końcem roboczym a końcem odniesienia, w pętli zostanie wygenerowany prąd termiczny. Po podłączeniu przyrządu wyświetlacza odpowiednia wartość temperatury potencjału termoelektrycznego generowana przez termoparę zostanie wskazana na instrumencie.
Termopary w gorących wielkich piecach w roślinach stalowych gorące wielkie piece w przemyśle stalowym są używane głównie do zapewnienia gorącego powietrza do procesu wytopu. Termopary miarowe temperatury sklepienia działają w wysokiej temperaturze 1200 ~ 1250 stopni przez długi czas, a najwyższa temperatura może osiągnąć 1280 stopni, a podczas procesu zasilania powietrza występują silne wibracje. Ze względu na różną jakość węgla stosowaną przez różne przedsiębiorstwa czystość wytwarzanego gazu węglowego jest również różna. Podczas procesu spalania gorącego wielkiego pieca często występują związki, takie jak siarka i fosfor. Rękaw ochrony termopary musi być odporny na erozję przepływu powietrza o wysokiej temperaturze, zużycie cząstek i korozję gazu o wysokiej temperaturze. Tradycyjne rękawy ochronne termopary, takie jak Corundum, Molybdenum Disilicide i zwykły krzemowy węglika, są podatne na kruche pękanie, zanieczyszczenie drutu i korozja z powodu porowatości, siły o wysokiej temperaturze i prędkości o wysokiej temperaturze. Żywotność serwisowa termopary jest krótka i nie ma niezawodnego cyklu operacyjnego. Czas niepowodzenia korozji w wysokiej temperaturze w rękawach ochrony stopu w wysokiej temperaturze na bazie stopu, gdy jest stosowany w gazie węglowym z fosforami, wynosi około 20 do 30 godzin. W długoterminowej praktyce pomiaru temperatury różnych gorących kopuł wielokrotnego pieca, nasza firma stale podsumowuje doświadczenie i stosowała wyniki w dziedzinie materiałów. Wykorzystuje specjalne stopy SIC lub oporne na ciepło jako rurki ochronne zewnętrzne i korundowe jako wewnętrzne rurki ochronne, i przetwarza koniec pomiarowy. Z powodzeniem opracował tę specjalną termoparę, która była używana w gorących kopułach wielkich pieców odpowiednich użytkowników od ponad pół roku. Jaka jest różnica między termoparami opancerzonymi a termoparami na gorąco wielokrotnego pieca? Zakres zastosowania i temperatury pracy
W przypadku fosfordy zawierającego gaz węglowy rękaw zewnętrzny przyjmuje nowy rodzaj krzemionowego rękawa ochrony od węglików wytwarzanych przez wprowadzenie niemieckiej technologii, a porowatość tego produktu jest blisko zera. Ma wysoką szczelność powietrza, doskonałą przeciwutlenienie i odporność na korozję; Niezwykle wysoka twardość, doskonała odporność na zużycie; Wysoka wytrzymałość, a wytrzymałość wzrasta wraz z temperaturą. Izoluje korozję i erozję różnych szkodliwych gazów w wysokiej temperaturze dla obudowy i może być używany przez długi czas w warunkach pracy o powierzchni około 1420 stopni.
W przypadku, gdy gaz nie zawiera fosfordu, zewnętrzna matryca obudowy jest wykonana ze stali stopniowej opornej na ciepło, a dzięki zastosowaniu zaawansowanej na całym świecie technologii obróbki powierzchniowej 0. 5 ~ 1,2 mm metalowo-ceramicznego powlekania metalowo-ceramicznego. Materiał powłoki ma charakterystykę wysokiej twardości (do HV1450), wysoką gęstość (większą lub równą 99,5%), niską porowatość (<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℃.
Wewnętrzna rękaw przyjmuje rurkę ochronną Corundum, aby zapewnić czyste środowisko pomiarowe dla platynowego drutu germanu. Wewnętrzne i zewnętrzne rękawy termopary gorącej wielokrotnej pieca są wypełnione ceramiczną mikropowdorem o wysokiej przewodności cieplnej w celu zmniejszenia wibracji podczas użytkowania.
Termopara gorącego wielkiego pieca jest opracowana specjalnie dla branży stalowej. Ma zalety oporu w wysokiej temperaturze, odporności na korozję, odporność na erozję powietrza i długą żywotność. Nadaje się do pomiaru temperatury wylotu gorącego wybuchu łukowego lub gorącego wybuchu rur wielkich pieców i gorących zastawek, a także może być stosowany do pomiaru temperatury pieców, takich jak gaz ziemny, węgiel, cement itp.
Zasada strukturalna opancerzonej termopary
Składa się z przewodu, wysokiej izolacji tlenku magnezu i kurtki 1CR18NI9TI rurki ochronnej stali nierdzewnej, rysowanej w jednym kawałku wielokrotnym. Produkt termopary opancerzony składa się głównie z skrzynki przyłączeniowej, bloku końcowego i opancerzonej termopary jako podstawowej konstrukcji i jest wyposażony w różne urządzenia instalacyjne i mocujące.
Opancerzone termopary są podzielone na dwa typy: izolowane i połączone skorupą.
Ma wiele zalet, takich jak elastyczność, oporność pod wysokim ciśnieniem, szybki czas reakcji termicznej i trwałość. Jest stosowany jako czujnik temperatury, taki jak użycie przemysłowe, zwykle z instrumentami wyświetlaczowymi, instrumentów rejestrujących i elektronicznymi regulatorami. Jednocześnie może być również używany jako element wykrywania temperatury. Może bezpośrednio mierzyć temperaturę cieczy, pary i jej multimediów gazowych i stałych powierzchni w zakresie 0 stopnia ~ 800 stopni w różnych procesach produkcyjnych. W porównaniu z opancerzonymi termoparami mają zalety elastyczności, oporu wysokiego ciśnienia, krótkiego czasu reakcji termicznej i trwałości.
Zasada pomiaru temperatury termopary
Opiera się na efekcie termoelektrycznym. Gdy dwa różne przewodniki lub półprzewodniki są połączone w zamkniętą pętlę, gdy temperatury na dwóch połączeniach są różne, w pętli zostanie wygenerowany potencjał termoelektryczny. Zjawisko to nazywa się efektem termoelektrycznym, znanym również jako efekt Sebeck.
Jako czujnik pomiaru temperatury, opancerzone termopary są zwykle stosowane w połączeniu z nadajnikami temperatury, regulatorami i instrumentami wyświetlania w celu utworzenia systemu kontroli procesu w celu bezpośredniego pomiaru lub kontroli temperatury płynów, mediów parowych i gazowych oraz stałych powierzchni w zakresie 0-1800 stopnia w różnych procesach produkcyjnych.
Metoda kalibracji opancerzonej termopary
Metoda kalibracji i urządzenie do szybkiej termopary opancerzonej stopy metalu.
Urządzenie składa się głównie z płaskiej cewki grzewczej, która może pomieścić dwie rurki kwarcowe na końcach zmierzonych par, dwóch opancerzonych termopar o takim samym kształcie co zmierzone pary, oraz odpowiednie urządzenie wyjściowe wyświetlania kontroli temperatury.
Metoda kalibracji:
Najpierw użyj dwóch termopar kalibracji, aby znaleźć punkty w płaskiej cewce grzewczej, które sprawiają, że dwie pary kalibracyjne mają ten sam potencjał termoelektryczny, zastąp jedną z pary kalibracji zmierzonej pary, a gdy inne warunki pozostają niezmienione, poczekaj na odczyt zmierzonej pary, aby ustabilizować i porównać ją z odczytaniem pary kalibracji, aby dowiedzieć się, czy wartość pomiaru jest przyjęta.
Cechy:
A. Urządzenie składa się z płaskiej cewki grzewczej, para opancerzonych termopar i urządzenia wyjściowego wyświetlania temperatury.
B. Metodą weryfikacyjną jest wstawienie dwóch termopar kalibracji z obu końców cewki grzewczej, aby skontaktować się gorące końce opancerzonych termopar. Zmieniając pozycję termopar kalibracji w cewce grzewczej, potencjał termoelektryczny dwóch termopar kalibracji jest taki sam. Wymień jedną z termopar kalibracji zmierzonej szybkiej termopary, odczytaj jej wartość potencjału termoelektrycznego w stanie stabilnym i porównaj ją z potencjałem termoelektrycznym termopary kalibracji, aby poznać dokładność zmierzonej szybkiej termopary.
Opancerzona termopara ma wiele zalet, takich jak zgięcie, oporność pod wysokim ciśnieniem, szybki czas reakcji termicznej i trwałość. Podobnie jak zmontowana przez przemysłową termoparę, jest stosowana jako czujnik do pomiaru temperatury przez przewody kompensacyjne, wyświetlacze cyfrowe, instrumenty rejestrujące i elektroniczne regulatory.







