Haza - Tudás - Részletek

Miért drágák a hőelemek és milyen alternatívák?

A hőelemek magas árának fő okai a következők:
Magas anyagköltség
Ritka fémek használata: A ródium és a platina platina-rhodium hőelemben ritka nemesfémek, amelyekben a földön ritka tartalékok vannak . Például az S-típusú hőelemek 10% rodium-platin-rhodium ötvözi vezetéket tartalmaznak, és a Pure Platinal vezettek, és a Pure Platinal vezettek, és a Pure Platinal vezetéket és A B-típusú hőelemek pozitív elektróda 30% ródium-platina-rhodium ötvözet és negatív elektróda 6% ródium-platina-rhodium ötvözet .
Komplex extrakció és feldolgozás: Ezeknek a ritka fémeknek az ércekből történő kinyerése több komplex folyamathoz, például érc -öltözködéshez, olvasztáshoz és finomításhoz, amely sok munkaerőt, anyagi erőforrásokat és pénzügyi erőforrásokat fogyaszt .
Magas gyártási folyamatigény
Nagy pontosságú gyártás: A huzalfeldolgozáshoz, a hegesztéshez és az összeszereléshez a hőelemek mérési pontosságának és stabilitásának biztosítása érdekében a huzalfeldolgozáshoz, a hegesztéshez és az összeszereléshez például az üvegolvadék-hőmérsékletek előállításában, a hüvelyekhez, a hüvelyekhez, hogy a hüvelyek tiszta platinából készüljenek, és rendkívül magas, és képesnek kell lenniük arra, hogy egy hosszú ideig elolvadjanak az üvegben, hogy az üvegcsökkentésben lévő, az üvegcsillapításban, hogy az üvegben elolvadjanak, az üvegcsökkentéshez, és ez rendkívül magas, és képesnek kell lennie arra Követelmények .
Szigorú minőségi ellenőrzés: Szigorú minőségi ellenőrzésen és kalibráláson kell átesni annak biztosítása érdekében, hogy minden hőelem megfeleljen a releváns szabványoknak és a felhasználási követelményeknek, és az ellenőrzési költségeket a . termékárhoz is elosztják.
Magas K + F költségek
Beruházás a technológiai innovációba: A hőelemek teljesítményének javítása érdekében, például a hőmérsékleti mérési tartomány kibővítéséhez, a pontosság javításához és a korrózióállóság javításához, a vállalatoknak sok pénzt kell befektetniük a kutatásba és a fejlesztésbe. Tungsten-Rhenium ultra-magas hőmérsékletű hőelemek elérhetik a 2800 fokos tartományt, amely sok K + F beruházást igényel .
Különleges igények kielégítése: Néhány speciális környezet és alkalmazási forgatókönyv, például a magas nyomás, az erős korrózió, a vákuum stb. közepes .
Különleges alkalmazás forgatókönyvei
Legfelsőbb terepi követelmények: A csúcskategóriás mezőkben, mint például az űrkohászat, a kohászat és az üvegszál gyártása, a hőelemek pontossága, stabilitása és megbízhatósága rendkívül magas, és ezek a mezők hajlandóak magasabb árat fizetni a kiváló minőségű hőjoudákért .}
Kivételesség: Bizonyos durva környezetben, mint például a magas hőmérséklet és az erős korrózió, a hőelemek jelenleg a leghatékonyabb hőmérsékleti mérőeszközök . Nincsenek más megfelelőbb olcsó alternatívák, így áraik viszonylag magas .
A hőelemek számos alternatívája van:
Egyéb hőmérsékleti érzékelők
Hőállóak: Használja a hőmérsékleten megváltozott fém- vagy félvezető anyagok ellenállásának jellemzőit . Hőmérséklet mérésére, nagy pontossággal és jó stabilitással rendelkezik, és megfelelő közepes és alacsony hőmérsékleti mérésekhez, például -200 fokig 500 fokig {.} Ádiganyagok, és a rézes ellenállók, amelyek a hőfokozatot, amely a hőfokozatot tartalmazza, a közönség közönségesek. HVAC és más mezők .
Termisztor: magas hőmérsékleti ellenállás -együtthatóval, nagy érzékenységgel és gyors válasz sebességgel rendelkezik, de a hőmérséklet -mérési tartomány viszonylag szűk, általában a-50 fok és a 300 fok között, és gyakran használják az elektronikus berendezések, autóipari berendezések, orvosi berendezések stb.
Érintkezésen kívüli hőmérsékleti mérő eszköz
Optikai pirométer: Az objektum által kibocsátott termikus sugárzást használja a . hőmérséklet mérésére. Ez alkalmas magas hőmérsékletű környezetre, és elkerülheti a . hőelem kontakt -termikus ellenállásának oka által okozott hibát.
Infravörös termikus képalkotó: Termikus képeket generál az objektum által kibocsátott infravörös sugárzás észlelésével, amely intuitív módon megjelenítheti a . objektum hőmérséklet-eloszlását. Ez gyorsan megmérheti a hőmérsékletet és egy nagy területen, amely egy nagy területen .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Termikus sugárzási mérő: A hőmérsékletet kiszámítja a . objektum által kibocsátott termikus sugárzási energia kimutatásával, gyors mérési sebességgel és rövid válaszidővel rendelkezik .
Új hőmérsékleti mérési technológia
Fiber optic temperature measurement system: It uses optical fiber to transmit optical signals and measures the temperature by detecting the changes in optical signals. It has strong anti-electromagnetic interference ability and high measurement accuracy. It can be used for temperature measurement in harsh environments such as high voltage and strong electromagnetic interference.
Ion-termoelektromos konverziós technológia: Az iondiffúzió Soret-hatásaira támaszkodva, hogy termoelektromos átalakítást termeljenek, nagyobb hőteljesítményt generálhat, és felhasználható az alacsony fokú termikus energia gyűjtésére . Várhatóan a hagyományos termoudákat helyettesíti egyes specifikus termikus energiagyűjtő mezőkben .}}}}}}}}}}}}}}}

info-1600-1103

A szálláslekérdezés elküldése

Akár ez is tetszhet