Hogyan lehet helyesen használni a platina ródium hőelemeket?
Hagyjon üzenetet
Milyen következményekkel jár, ha két hőelem anyag fémhuzalai érintkeznek a levegőben? Először röviden be kell adnunk a hőelemekbe. A hőelemek valójában hőmérséklet -érzékelő elemek és műszerek. Közvetlenül méri a hőmérsékletet, és a hőmérsékleti jelet hőelektromos potenciál jelévé alakítja, amelyet ezután a mért táptalaj hőmérsékletévé alakítanak elektromos műszereken (másodlagos műszerek). A hőelemek, mivel a hőfigyeléshez és a teszteléshez szükséges eszközök, fontos szerepet játszanak a gyakorlati alkalmazásokban.
A jelenlegi gyártási folyamatban az észlelési technológia és eszközei egyre fontosabbá válnak, különösen a roncsolás nélküli karcolás, a mérés és a különféle termékek és alkatrészek metrológiájában. A kerámia hőelemek nélkülözhetetlen szerepet játszanak a vállalkozások minőségének és gazdasági előnyeinek javításában.
A hőelem működési elve az, hogy amikor két különböző összetételű vezetéket mindkét végén csatlakoztatnak, hogy egy áramkört képezzenek, akkor az áramkörben termoelektromos potenciál alakul ki, amikor a két csomópont -pont hőmérséklete eltérő. Ha van hőmérsékleti különbség a hőelem mérési vége között (a mért hőmérsékletet érzékelő vége mérő vége) és a résztvevő vége között (az ismert hőmérsékleten a végét referencia végnek vagy a hideg végnek nevezzük), akkor a kijelző műszer megmutatja a hőelempotencián termelt hőelektromos potenciálnak megfelelő hőmérsékleti értéket.
A platina ródium hőelem egy hagyományos hőmérséklet -mérő elem, stabil hőelektromos teljesítménygel és erős oxidációs ellenállással, amely folyamatosan felhasználható az oxidáló és inert atmoszférákban. A hosszú távú használati hőmérséklet 1600 fok, a rövid távú felhasználási hőmérséklet pedig 1800 fok.
A platina ródium hőelem előnyei
A platina ródium hőelemeknek a pontosság, a stabilitás, a széles hőmérséklet -mérési tartomány, a hosszú élettartam és a magas hőmérséklet -mérési felső határ előnyei vannak a hőelem sorozatban. Alkalmas oxidáló és inert légkörre, és rövid ideig vákuumban is használható, de nem alkalmas fém- vagy nem fémgőzöket tartalmazó légkör vagy atmoszférák csökkentésére. A B típusú hőelemek jelentős előnye, hogy nem igényelnek kompenzációs vezetékeket, mivel a hőelektromos potenciál kevesebb, mint 3 μ V a 0-50 fokozaton belül.
A platina ródium hőelemek hátrányai
A hiányosságok a hőelektromos potenciál, az alacsony hőelektromos potenciál, az alacsony érzékenységi leolvasás, a mechanikai szilárdság csökkentése magas hőmérsékleten, magas szennyeződési érzékenység, drága nemes fém anyagok és ennélfogva a magas beruházások. A platina ródium hőelem működési elve az, hogy amikor két különböző összetételű vezetéket mindkét végén csatlakoztatnak, hogy áramkört képezzenek, akkor az áramkörben termikus áram jön létre, ha a két csomópont -pont hőmérséklete eltérő. Ha van hőmérsékleti különbség a munka vége és a hőelem referencia vége között, akkor a kijelző műszer jelzi a hőelem által generált hőelektromos potenciál hőmérsékleti értékét.
A platina ródium hőelem alkalmazási tartománya
A platina ródium hőelem valójában olyan anyag, amely azt a jellemzőt használja, hogy az ellenállás a hőmérséklet -változásokkal megváltozik, hogy megmérje a hőmérsékletet, ha a mért táptalajban hőmérsékleti gradiens van, a mért hőmérséklet az átlagos hőmérséklet az a közegben, ahol a hőmérséklet -érzékelő elem található. Az adót elsősorban ipari mezőkben, például petrolkémiai anyagokban, kohászatban, energiaellátásban, gyógyszerekben, papírgyártásban és textilekben használják a paraméterek, például a differenciális nyomás, a nyomás, a folyadékszint, az interfész és a folyadékok sűrűségének kimutatására. Fojtószelepekkel történő használatakor felhasználható az áramlási sebesség mérésére. A mért jelet 4-20 MADC-ként konvertálja, és továbbítja azt, hogy megjelenítse, kiszámítsa, szabályozza vagy vezérlő eszközöket képezhessen, amelyek különféle önkontroll-rendszereket képezhetnek.
A platina ródium hőelemek kiválasztása
Ha a mért hőmérséklet általában 1000 ~ 1300 fok között van, akkor javasolt egy platina ródium hőelem (Platinum Rodium 10 Platinum) használata. Ha a mért hőmérséklet általában 1200 ~ 1600 fok között van, akkor ajánlott egy kettős platina ródium hőelem (Platinum Rodium 30 Platinum Rodium 6) használata. Ez biztosítja a platina ródium hőelem élettartamát az alkalmazott hőmérsékleti tartományon belül.
A hőelem hőelempotenciálja növekedni fog, amikor a mérő végén a hőmérséklet emelkedik. A hőelektromos potenciál nagysága csak a hőelemvezető anyagához és a hőmérsékleti különbséghez kapcsolódik mindkét végén, és független a hőelektromos elektród hosszától és átmérőjétől.
A hőelemek megfelelő használata nemcsak pontosan megszerezheti a hőmérsékleti értékeket és biztosíthatja a termék minőségét, hanem a hőelemek anyagfogyasztását is megtakaríthatja, ami nemcsak pénzt takarít meg, hanem biztosítja a termékminőséget is. A helytelen telepítés, a hővezető képesség és az idő késleltetése a fő hibák a hőelemek használatában.






