Milyen típusú hőelemek vannak?
Hagyjon üzenetet
1.
A K-típusú hőelem egy bázisfém hőelem, erős oxidációs ellenállással, amely képes megmérni a közeg hőmérsékletét 0 -től 1300 fokról. Ez alkalmas az oxidáló és inert gázok folyamatos felhasználására, rövid távú felhasználási hőmérséklete 1200 fokos és hosszú távú felhasználási hőmérsékletet 1000 fok. A hőelektromos potenciál és a hőmérséklet közötti kapcsolat megközelítőleg lineáris, és jelenleg a legszélesebb körben alkalmazott hőelem. Ugyanakkor nem alkalmas csupasz huzalhasználatra vákuumban, kéntartalmú, széntartalmú atmoszférában és váltakozó oxidációs redukciós atmoszférában; Ha az oxigén részleges nyomás alacsony, akkor a nikkel -króm -elektród krómja elsősorban oxidálódik, ami jelentős változást okoz a hőelektromos potenciálban. Ugyanakkor a fémgáz hatása viszonylag kicsi, ezért gyakran használnak fémvédő csöveket.
A K-típusú hőelem hátrányai:
(1) A hőelektromos potenciál magas hőmérsékleti stabilitása alacsonyabb, mint az N-típusú hőelemek és a nemes fém hőelemek stabilitása, és gyakran megsérül a magasabb hőmérsékleten történő oxidáció miatt (például több mint 1000 fok);
(2) A rövid távú termikus ciklus stabilitása nem jó a 250-500 fok tartományában, vagyis ugyanazon a hőmérsékleti ponton a hőelektromos potenciál leolvasása eltér a fűtési és hűtési folyamat során, és a különbség elérheti a {3}} fokot;
(3) A negatív elektróda mágneses transzformáción megy keresztül a 150-200 hőmérsékleti tartományon belül, ami a szobahőmérséklet hőmérsékleti tartományában a kalibrációs táblától 230 fokos hőmérsékleti tartományban történő eltéréseket eredményez. Különösen akkor, ha mágneses mezőben használják, gyakran fordul elő az idő független hőelektromos interferencia;
(4) A nagy teljesítményű rendszer besugárzási környezetének hosszú távú expozíciója szignifikáns változásokat okozhat a hőelektromos potenciálban az olyan elemek lebomlása miatt, mint a mangán (MN) és a kobalt (CO) a negatív elektródban, ami rossz stabilitást eredményez.
2.
A hőelem pozitív elektródja platina ródium ötvözetből áll, amely 10% ródiumot tartalmaz, és a negatív elektróda tiszta platina.
Jellemzői a következők:
(1) Stabil hőelektromos teljesítmény, erős oxidációs ellenállás, amely folyamatosan használható oxidáló atmoszférában, a hosszú távú felhasználási hőmérséklet elérheti az 1300 fokot. Még a levegőben is a tiszta platina huzal átkristályosodni fog, durva szemcséket és törést okozva, ha meghaladja az 1400 fokot;
(2) nagy pontosság, pontossági szintje * * az összes hőelem között, általában standardként vagy magasabb hőmérséklet mérésére;
(3) széles körben alkalmazható, jó egységességgel és felcserélhetőséggel;
(4) A fő hátrányok a következők: a differenciális hőelektromos potenciál kicsi, ami alacsony érzékenységet eredményez; Drága ár, alacsony mechanikai erő, nem
A légkör vagy a fémgőz esetében történő csökkentés esetén alkalmazható.
3. E-típusú hőelem (nikkel króm réz nikkel [Constantan] hőelem)
Az E-típusú hőelem egy viszonylag új termék, amelynek nikkel-króm ötvözet pozitív elektróda és réz nikkelötvözet (Constantan), mint negatív elektróda. A * * tulajdonsága az, hogy az általánosan használt hőelemben a hőelektromos potenciál * *, azaz érzékenység * *; Noha alkalmazási tartománya nem olyan széles, mint a K-típusú hőelem, gyakran olyan körülmények között választják ki, amelyek nagy érzékenységet, alacsony hővezető képességet és a nagy ellenállás toleranciáját igényelnek; A használat során a korlátozó feltételek megegyeznek a K-típusúakkal, de nem túl érzékeny a magasabb páratartalommal rendelkező környezetben a korrózióra.
4.
A hőelem fő jellemzői: erős hőmérséklet és oxidációs ellenállás 1300 fok alatt, jó hosszú távú stabilitás és rövid távú termikus ciklus reprodukálhatósága, jó ellenállás a nukleáris sugárzás ellen és az alacsony hőmérsékleti teljesítmény. Ezenkívül a 400-1300 fok tartományán belül az N-típusú hőelemek hőelektromos tulajdonságainak linearitása jobb, mint a K típusú hőelemek; A nemlineáris hiba azonban az alacsony hőmérsékleti tartományban viszonylag nagy (-200 ~ 400 fok), és az anyag nehéz és nehéz feldolgozni.
5. J-típusú hőelem (Iron Constantan hőelem)
J-típusú hőelem: Ennek a hőelem pozitív elektróda tiszta vas, a negatív elektród pedig Constantan (réz nikkel-ötvözet). Az alacsony ára jellemzi, és alkalmas vákuum -oxidáció csökkentésére vagy inert légkörre. A hőmérsékleti tartomány -200 és 800 fokig terjed, de a leggyakrabban használt hőmérséklet csak 500 fok alatt van, mivel ezen a hőmérsékleten túl a ferroelektromos elektród oxidációs sebessége felgyorsul. Ha vastag huzal átmérőjét használják, akkor továbbra is magas hőmérsékleten használható és hosszabb élettartamú; Ez a hőelem képes ellenállni a hidrogén (H2) és a szén-monoxid (CO) gázok korróziójának, de nem használható magas hőmérsékleten (például 500 fokos) kéntartalmú (S) légkörben.
6. T-típusú hőelem (réz réz nikkel hőelem)
T-típusú hőelem: A hőelem pozitív elektróda tiszta réz, a negatív elektróda réz nikkel-ötvözet (más néven Constantan). Fő jellemzői a következők:
A bázisfém hőelemben a hőelektromos elektród pontossága és egységessége jó; Működési hőmérséklete -200 ~ 350 fok. A réz forró elektróda oxidfilmének könnyű oxidációja és leválasztása miatt általában nem haladhatja meg a 300 fokot, ha oxidáló atmoszférában használják. A -200 ~ 300 fokos tartományban viszonylag nagy érzékenységgel rendelkeznek. A réz Constantan hőelem másik jellemzője, hogy olcsók és a legolcsóbbak a több általánosan használt szabványosított termék közül.
7. R-típusú hőelem (Platinum Rodium 13 Platinum hőelem)
A hőelem pozitív elektródja 13% platina ródium ötvözetből készül, a negatív elektróda tiszta platina. Az S-típushoz képest potenciális aránya körülbelül 15% -kal magasabb, és egyéb tulajdonságai majdnem megegyeznek. Az ilyen típusú hőelemt széles körben használják a japán iparban, mint magas hőmérsékletű hőelem, míg Kínában ritkábban használják.







