Hogyan válasszuk ki a különféle típusú hőelemeket?
Hagyjon üzenetet
A hőelem egy általánosan használt hőmérsékleti mérő elem a hőmérséklet -mérőeszközökben. Közvetlenül méri a hőmérsékletet és átalakítja a hőmérsékleti jelet hőelektromos potenciál jelévé, amelyet ezután a mért táptalaj hőmérsékletévé alakítanak elektromos műszereken (másodlagos műszerek). A különféle hőelemek megjelenése gyakran nagymértékben változik, de alapszerkezetük nagyjából megegyezik. Általában fő alkatrészekből állnak, például forró elektródákból, szigetelő hüvelyekből és csomópontokból, és általában a kijelző eszközökkel, a rögzítőeszközökkel és az elektronikus szabályozókkal együtt használják. 1. Platinum Platinum Rodium hőelem (S-Type) Scale LB -3 Ipari hőelem huzal: φ 0. 5 mm, laboratóriumi használatra finomabb lehet. Pozitív elektróda: Platinum Rodium ötvözet huzal, amelyet 90% platina és 10% ródium (súlyarány) olvadásával készítenek. Negatív elektróda: Platinum huzal. Hőmérséklet mérése: Hosszú távú: 1300 fok, rövid távú: 1600 fok. Jellemzők: (1) stabil anyagtulajdonságok és nagy mérési pontosság; Készíthető standard hőelemekké vagy referencia -hőelemekké. Cél: laboratórium vagy más hőelemek ellenőrzése. (2) A mérési hőmérséklet viszonylag magas, amelyet általában az 1000 fok feletti magas hőmérséklet mérésére használnak. (3) A magas hőmérsékletű redukáló gázoknál (például CO, H2 stb.) Gázok hajlamosak korrózióra, és védő hüvelyeket igényelnek. (4) Az anyag a nemesfémekhez tartozik, és a költségek viszonylag magas. (5) A hőelektromos potenciál viszonylag gyenge. 2. Platinum ródium 30- Platinum ródium hőelem (B típus) ll -2 Pozitív elektróda: Platinum Rodium ötvözet (70% platina és 30% rodium olvasztásával készült). Negatív elektróda: Platinum Rodium ötvözet (94% platina és 6% ródium olvasztása). Hőmérséklet-mérés: A hosszú távú elérheti az 1600 fokot, a rövid távon elérheti az 1800 fokot.
Jellemzők: (1) Stabil anyagtulajdonságok és nagy mérési pontosság. (2) Könnyen korrodálható a gázok csökkentésében. (3) Az alacsony hőmérsékletű hőelektromos potenciál rendkívül kicsi, és az 50 fok alatti hideg véghőmérséklet kompenzálatlan maradhat. (4) Magas költség. 3. Számos speciális hőelem (1), iridium és iridium ötvözet, például az IRIDIUM 50 Rodium IRIDIUM 10 ruténium -hőelemek, a magas hőmérsékleteket 2100 fokig mérheti oxidáló atmoszférában. (2) Az 1960-as években fejlesztették ki a Vungsten Rhenium hőelemet, és jelenleg az egyik jobb magas hőmérsékletű hőelem. Használható vákuum inert gázközegben vagy hidrogén közegben, de rossz a magas hőmérsékletű oxigénrezisztenciával. A belföldön előállított Rhenium Tungsten Rhenium 20 hőelem hőmérsékleti tartományának hőmérsékleti tartománya 300-2000 fok és 1%-os kalibrációs pontosság. (3) Az arany vas nikkel-króm hőelemet elsősorban alacsony hőmérséklet-méréshez használják, és a 2-273 K tartományban használhatók, körülbelül 10 μ v/ fok érzékenységgel. (4) A Palladium Platinum IRIDium 15 hőelem egy nagy teljesítményű hőelem, amelynek hőelektromos potenciálja 47,255 mV 1398 fokos, amely háromszor magasabb, mint a platina Platinum Rodium 10 hőcsoport termoelektromos potenciálja ugyanazon a hőmérsékleten. Ezért használható kevésbé érzékeny indikátorokkal, és általában használják a repülési iparban. (5) A Iron Constantan hőelem nagy érzékenységgel rendelkezik, körülbelül 53 μ v/ fokos, jó linearitással, és olcsó. Használható a 800 fok alatti közegek csökkentésére. A fő hátrány az, hogy a vas hajlamos az oxidációra, és a bluing -kezelés használata javíthatja korrózióállóságát. (6) A réz -constantan hőelem hőelektromos potenciálja, amelynek Mark Mk divíziója valamivel magasabb, mint a nikkel -króm nikkel -szilícium hőeleme, kb. 43 μv/ fok. Jó reprodukálhatóság, jó stabilitás, nagy pontosság és megfizethető ár. A hátrány az, hogy a réz hajlamos az oxidációra, és széles körben alkalmazzák az alacsony hőmérsékletű laboratóriumi mérésekben, 20k és 473 ezer között. 4. De még nem nyert elterjedt elismerést a piacon.







