Haza - Tudás - Részletek

Mi a rugós{0}}hőelem működési elve?

A "pattanó{0}}gyűrűs hőelem" nem szabványos ipari kifejezés; ez valójában egy rugós{1}}hőelem, egyfajta felületi érintkezési hőmérséklet-érzékelő általános elnevezése. Alapelve nem magának a hőelemnek az érzékelési elvének megváltoztatása, hanem a hőelem mérővége és a mérendő tárgy felülete közötti állandó nyomáskontaktus elérése egy mechanikus rugós mechanizmuson keresztül. Ez jelentősen csökkenti az érintkezési hőellenállást, és javítja a hőmérsékletmérés pontosságát és válaszidejét.

 

Működési elv és fizikai mechanizmus

A termoelektromos hatás alapja: A Seebeck-effektus alapján, amikor két különböző fém (például nikkel-króm/nikkel-szilícium K- típusú) zárt áramkört alkot, és a két vége között hőmérséklet-különbség van, akkor az áramkörben a hőmérséklet-különbséggel arányos termoelektromos potenciál keletkezik. Ezt a potenciált ezután egy műszer hőmérséklet-leolvasott értékké alakítja.

Rugónyomás-mechanizmus: A beépített -nyomórugót a beszerelés során előfeszítik, folyamatosan 5-20 N radiális nyomást kifejtve, így a hőelem mérővége (forró csomópont) szorosan érintkezik a mért felülettel (például fémcsövek, motorházak, fröccsöntőgép szilárd hordói}4) hővezetés, ahelyett, hogy konvekcióra vagy sugárzásra hagyatkozna.

Hővezetés optimalizálása: A rugónyomás elsimítja az érintkezési felület mikroszkopikus egyenetlenségeit, maximalizálva az érintkezési felületet. A hőellenállás 1/3-1/5-ére csökkenthető a hagyományos nem-nyomásos módszerekénél, jelentősen javítva a válaszsebességet (5 s vagy azzal egyenlő) és a stabilitást.

 

Felépítés és kulcselemek

Összetevő

Anyag/Tulajdonságok

Funkció leírása

Hőelem

K típusú (nikkel-króm-nikkel-szilícium), J típusú vagy E típusú ötvözethuzal

Termoelektromos potenciált generál, megfelel az IEC 60584 szabványnak

Védőcső

304/316L rozsdamentes acél vagy kerámia

Védi a hőelemet, korrózióálló-, magas-hőmérsékletálló (400 fokig)

Rugós mechanizmus

Rozsdamentes acél nyomórugó, állítható előfeszítés

Állandó érintkezési nyomást biztosít, kompenzálja a hőtágulást és összehúzódást

Szerelőcsavar

M12×1,5 vagy M16×2 menet

A tesztelt berendezés alapjához rögzítve rugós reakcióerő támasztópontként működik

Rugalmas hosszabbító vezeték

Magas-hőmérsékletálló szigetelőanyag (pl. üvegszálas fonat)

Lehetővé teszi a huzalátmérő 5-szörösénél nagyobb vagy azzal egyenlő hajlítási sugarat, alkalmazkodik a vibrációhoz és az elmozduláshoz

Csatlakozó doboz

IP65 védelem, robbanásbiztos-opcionális (Ex d IIC T6)

Zárt vezetékcsatlakozók, megakadályozza a környezeti interferenciát

 

Főbb különbségek a csavaros{0}} és a kompressziós szerelvénytípusoktól

Írja be

Telepítési mód

Kapcsolattartó objektum

Nem károsítja a berendezést?

Alkalmazható forgatókönyvek

Rugó-terhelt (kompressziós rugó típusa)

A rugó a felülethez nyomódik

A vizsgált tárgy külső felülete

Nem

Felületi hőmérséklet figyelése, nem{0}}invazív, eltávolítható

Csavarja be{0}}a típust

Egy lyukba csavarva

A cső közegében vagy belső falában

Igen (koppintás szükséges)

Folyadékhőmérséklet mérés csövekben és tartályokban

Kompressziós szerelvény típusa

Kompressziós illesztő kúpos felület prések

A nyílás belső fala

Nem (csak egy sima lyuk szükséges)

Kis átmérőjű bypass, ideiglenes hőmérsékletmérés, higiénikus környezet

 

Tipikus alkalmazási forgatókönyvek és mérnöki érték

Ipar

Alkalmazás helye

Előnyök

Műanyag fröccsöntés

Fröccsöntő gép fúvókája, hordó külső fala

Gyors csere, elkerüli az állásidőt a penész eltávolításához, a gyors hőreakció biztosítja az olvadékhőmérséklet szabályozását

Motorok és csapágyak

Motorház, csapágyfelület

A hőmérsékletemelkedés valós-figyelése, megelőzi a túlmelegedést és a kiégést, támogatja az előrejelző karbantartást

Élelmiszer-feldolgozás

Sterilizátor külső fala, szállítószalag görgő

Megfelel a GMP maradékanyag--mentes követelményeinek, könnyen tisztítható, nem áll fenn a tömítőanyag elöregedésének veszélye

Vas- és acélkohászat

Folyamatos öntőforma külső fala, hengermű felülete

Stabil érintkezés magas hőmérsékleten (400 fok vagy annál kisebb), rezgésálló, helyettesíti az infravörös hőmérséklet mérést.

Laboratórium

Kis reaktor külső fala, főzőlap felülete

Hordozható, állítható mélység, támogatja a több{0}}pontos összehasonlító kísérleteket.

 

Telepítési és használati pontok

Telepítés előtt tisztítsa meg a mérendő felületet, távolítsa el az olaj- és oxidrétegeket, és ügyeljen arra, hogy az érintkező felület sík legyen;

Használjon nyomatékkulcsot a rögzítőcsavarok meghúzásához, ajánlott nyomaték: 10–15 N·m, hogy elkerülje a rugó meghibásodását okozó túlterhelést;

Kerülje a használatot erős vibrációjú vagy ütési környezetben (például nagy kompresszorok, bélyegzőberendezések), mivel ez könnyen a rugó kifáradásához vezethet;

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a rugó laza vagy korrodált-e, és szükség esetén cserélje ki a rugószerelvényt, nem pedig a teljes szondát.

A bepattanó-gyűrűs hőelem lényege egy "nem-invazív felületi hőmérséklet mérési interfész", és értéke abban rejlik, hogy a berendezés módosítása nélkül nagy-pontosságú, megismételhető és gyors hőmérsékletmérés érhető el. Ez az egyik kulcsfontosságú érzékelési módszer a modern ipar számára a rugalmas megfigyelés és előrejelző karbantartás eléréséhez.

info-673-462

A szálláslekérdezés elküldése

Akár ez is tetszhet