Mekkora termoelektromos elektromotoros erőt képes létrehozni egy K-típusú hőelem minden egyes fűtési fokra?
Hagyjon üzenetet
Ahhoz, hogy megtudjuk, mekkora termoelektromos elektromotoros erőt képes létrehozni egy K típusú hőelem, először meg kell értenünk a hőelem működési elvét.
A hőelem működési elve: Két különböző összetételű vezetéket (úgynevezett hőelem-huzalt vagy termoelektródát) mindkét végén összekötnek, hogy egy áramkört alkossanak. Ha a csomópontnál eltérő a hőmérséklet, az áramkörben elektromotoros erő keletkezik, amit termoelektromos hatásnak, ezt az elektromotoros erőt pedig termoelektromos potenciálnak nevezzük. A hőelemek ezt az elvet használják a hőmérséklet mérésére, és a közeg hőmérsékletének mérésére közvetlenül használt végét munkavégnek (más néven mérési végnek), a másik végét hideg végnek (más néven kompenzációs végnek) nevezik. ; A hideg vége a kijelzőműszerhez vagy a támasztóműszerhez csatlakozik, és a kijelzőműszer jelzi a hőelem által generált termoelektromos potenciált. A hőelem valójában egy energiaátalakító, amely a hőenergiát elektromos energiává alakítja, és hőmérsékletet mér a generált termoelektromos potenciál segítségével.
A K-típusú hőelemeket általában kijelző műszerekkel, rögzítő műszerekkel és elektronikus szabályozókkal együtt használják. A K-típusú hőelemek közvetlenül mérhetik a folyadékok, gőzök, gázközegek és szilárd anyagok felületi hőmérsékletét a 0 fok és az 1300 fok közötti tartományban különböző gyártási folyamatokban. A K-típusú hőelemek általában olyan fő alkatrészekből állnak, mint a hőmérséklet-érzékelő elemek, a szerelvények és a csatlakozódobozok.
A K-típusú hőelemek hőmérsékletértéke és termoelektromos potenciálja közötti összehasonlító összefüggés általában a K-típusú hőelem beosztási táblázatán, nevezetesen a K-típusú termoelektromos potenciál-összehasonlító táblázaton keresztül érhető el. A táblázatból látható, hogy a K-típusú hőelemek termoelektromos potenciálja fűtési fokonként eltérő hőmérsékleti tartományokban kis mértékben változik, általában 0.042 és 0,041 mV körül.








