Strona główna - Wiedza - Szczegóły

Jaka jest różnica między termoparą odporną na eksplozję a opancerzoną termoparą?

Zastosowania termopar opancerzonych są zwykle używane w połączeniu z instrumentami wyświetlaczowymi, instrumentami rejestrującymi, komputerami elektronicznymi itp. Bezpośrednio mierzą temperaturę cieczy, mediów parowych i gazowych oraz powierzchni stałych w zakresie 0 do 1300 stopni w różnych procesach produkcyjnych. Ma krótki czas reakcji termicznej, zmniejszając błędy dynamiczne; może być wygięty i zainstalowany do użytku; duży zakres pomiaru; Wysoka wytrzymałość mechaniczna, dobra odporność na ciśnienie; Zasada pracy Elektroda opancerzonej termopary składa się z dwóch różnych materiałów przewodowych. Gdy istnieje różnica temperatury między końcem pomiarowym a końcem odniesienia, zostanie wygenerowany potencjał termoelektryczny, a przyrząd roboczy wyświetli wartość temperatury odpowiadającą potencjału termoelektrycznego.
Zastosowania termopary odporne na eksplozję są zwykle stosowane w połączeniu z instrumentami wyświetlaczowymi, instrumentami rejestrującymi, komputerami elektronicznymi itp. Bezpośrednio mierzą temperaturę cieczy, nośników parowych i gazowych oraz powierzchni stałych w zakresie 0 do 1300 stopni, gdzie wybuchy, takie jak hydrokarbony. Funkcje: różne formy odporne na eksplozję, dobra wydajność odporna na eksplozję; Element wykrywania temperatury typu sprężyny, dobra odporność na wibracje; duży zakres pomiaru; Wysoka wytrzymałość mechaniczna, dobra odporność na ciśnienie; Zasada robocza odporna na eksplozję termopar wykorzystuje zasadę odporną na eksplozję luki do projektowania komponentów, takich jak skrzynki przyłączeniowe o wystarczającej wytrzymałości, i uszczelnij wszystkie części, które generują iskry, łuki i niebezpieczne temperatury w skrzynce skrzyżowania. Kiedy eksplozja występuje w pudełku ...
Różnica między opancerzonymi termoparami a zmontowanymi termoparami wynosi: Wystarczy postawić: drut opancerzony jest wytwarzany przez specjalnego producenta. Jego rurka ochronna, warstwa izolacyjna i drut są rozciągane jako całość, o wysokiej wytrzymałości, zgięciu i bez wpływu długości. Złożona termopara jest wykonana z rurki ze stali nierdzewnej o średnicy 16 lub innej średnicy jako rękaw ochronny, który jest pokryty elementem wykrywania temperatury termopary z izolacyjnymi porcelanowymi koralikami, a następnie zainstalowana z skrzynką skrzyżową. Oba mają własne mocne strony, a użytkownicy mogą wybierać zgodnie z ich potrzebami.
Opancerzone termopary mają wiele zalet, takich jak zgięcie, oporność wysokiego ciśnienia, szybki czas reakcji termicznej i trwałość. Podobnie jak termopary przemysłowe, są one używane jako czujniki temperatury i zwykle są używane w połączeniu z instrumentami wyświetlaczowymi, instrumentami rejestrującymi i elektronicznymi regulatorami. Jednocześnie można je również wykorzystać jako elementy 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 zgięcia, oporu wysokiego ciśnienia, krótkiego czasu reakcji termicznej i trwałości. Jako czujnik pomiaru temperatury, opancerzone termopary są zwykle stosowane w połączeniu z nadajnikami temperatury, regulatorami i instrumentami wyświetlania w celu utworzenia systemów kontroli procesu w celu bezpośredniego pomiaru lub kontrolowania temperatury płynów, mediów parowych i gazowych oraz powierzchni stałych w zakresie 0-1800 stopnia w różnych procesach produkcyjnych. Opancerzone termopary mają wiele zalet, takich jak zgięcie, oporność wysokiego ciśnienia, szybki czas reakcji termicznej i trwałość. Podobnie jak termopary zmontowane przemysłowo, są one używane jako czujniki temperatury i zwykle są używane w połączeniu z instrumentami wyświetlaczowymi, instrumentami rejestrującymi i elektronicznymi regulatorami. Zasada pomiaru temperatury termopar 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.

info-1600-1103

Wyślij zapytanie

Może ci się spodobać również