Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Chyba tepelného odporu

Pozornosť by sa mala venovať inštalácii termistora, ktorý vedie k presnému meraniu teploty, bezpečnej a ľahkej údržbe a nemá vplyv na prevádzku zariadenia a výrobnú operáciu, aby sa splnili vyššie uvedené požiadavky, mali by sa zaznamenať nasledujúce body pri výbere umiestnenia inštalácie a hĺbky inzercie termistora:
1. Aby sa zabezpečilo dostatočnú výmenu tepla medzi meracím koncom termistora a nameraným médiom, poloha meracieho bodu by sa mala primerane zvoliť a malo by sa čo najviac vyhnúť inštalácii termistora v blízkosti mŕtvych rohov ventilov, lakťov, potrubí a zariadení.
2. Termistory s ochrannými rukávmi trpia stratami prenosu tepla a rozptylom. Aby sa znížilo chyby merania, termistor by mal mať dostatočnú hĺbku vloženia:
(1) Pre termočlánky používané na meranie teploty tekutiny v strede potrubí,
Všeobecne by sa mal merací koniec vložiť do stredu potrubia (vertikálne alebo šikmo nainštalovaný), ak je priemer testovaného plynovodu s tekutinou 200 milimetrov, hĺbka vloženia termistora by sa mala vybrať ako 100 milimetrov;
(2) Pri meraní teploty vysokého teploty, vysokého tlaku a vysokorýchlostných tekutín (ako je hlavná teplota pary), aby sa znížil odpor ochranného rukávu na tekutinu a zabránil tomu, aby sa ochranná rukáva rozbila pod pôsobením tekutiny, plytké vloženie ochrannej trubice alebo použitie tepelného odporu typu teplých rukávom. Ochrana tepelného odporu v oblasti plytkého inzercie by sa mala vložiť do hlavného parného plynovodu do hĺbky najmenej 75 mm; Štandardná hĺbka vkladania tepelných odporov s horúcim rukávom je 100 mm;
(3) Ak je potrebné zmerať teplotu spalín v čalúnení, hoci priemer spaliny je 4 m, hĺbka inzercie termistora je 1 m;
(4) Keď hĺbka inzercie meracieho prvku presahuje 1 m, mala by sa nainštalovať vertikálne čo najviac, alebo by sa mali pridať podporné rámce a ochranné rukávy.
Správne používanie tepelných odporov môže nielen presne získať teplotné hodnoty a zabezpečiť kvalitu produktu, ale tiež ušetriť spotrebu materiálu tepelných odporov, ktoré nielen šetrí peniaze, ale tiež zaisťujú kvalitu produktu. Nesprávna inštalácia, tepelná vodivosť a časové oneskorenie sú hlavnými chybami pri používaní termočlánkov.
1. Chyby spôsobené nesprávnou inštaláciou:
Ak inštalačná poloha a hĺbka vloženia termistora nemôžu odrážať skutočnú teplotu pece, inými slovami, termistor by nemal byť nainštalovaný príliš blízko k dverám a ohrevnej oblasti a hĺbka vloženia by mala byť aspoň 8-10 násobok diametra ochrannej skúmavky; Medzi ochranné rukávy termočlánku a stenou nie je vyplnená izolačným materiálom, ktorý môže spôsobiť, že sa do pece môže spôsobiť pretečenie horúceho pretečenia alebo studeného vzduchu. Preto by sa medzera medzi ochrannou trubicou tepelného odporu a otvorom na peci mali blokovať izolačnými materiálmi, ako je žiaruvzdorné bahno alebo lano azbestu, aby sa zabránilo konvekcii studeného a horúceho vzduchu ovplyvniť presnosť merania teploty; Chladný koniec termočlánku je príliš blízko k telu pece, čo spôsobuje, že teplota prekročí 100 stupňov; Inštalácia termočlánkov by sa mala čo najviac vyhnúť silným magnetickým a elektrickým poľom, takže termistor a napájací kábel by sa nemali nainštalovať do toho istého potrubia, aby sa zabránilo zavedeniu rušenia a spôsobovania chýb; Termistory nemôžu byť nainštalované v oblastiach, kde merané médium prúdi veľmi málo. Pri meraní teploty plynu vo vnútri trubice pomocou termistora musí byť termočlán inštalovaný proti smeru rýchlosti prietoku a úplne v kontakte s plynom.
2. Chyby zavedené zhoršením izolácie:
Ak je termistor izolovaný, nadmerný zvyšok nečistôt alebo soli na ochrannej trubici a drôtenej doske môže spôsobiť zlú izoláciu medzi elektródami termistora a stenou pece, ktorá je pri vysokých teplotách závažnejšia. To nielen spôsobuje stratu termoelektrického potenciálu, ale tiež zavádza rušenie, čo vedie k chybám, ktoré niekedy môžu dosiahnuť až 100 stupňov.
3. Chyba zavedená tepelnou zotrvačnosťou:
V dôsledku tepelnej zotrvačnosti termistora zaostáva uvedená hodnota prístroja za zmenami nameranej teploty, čo je obzvlášť výrazné počas rýchlych meraní. Preto by sa mali čo najviac používať tepelné odpory s tenší termoelektrický elektród a menšie priemery ochrannej trubice. Keď prostredie merania teploty umožňuje, môže sa ochranná trubica dokonca odstrániť. V dôsledku oneskorenia je amplitúda kolísania teploty detegovaná tepelným odporom menšia ako amplitúda kolísania teploty pece. Čím väčšie je oneskorenie merania, tým menšia je amplitúda kolísania tepelného odporu a tým väčší je rozdiel od skutočnej teploty pece. Pri použití termistora s veľkou časovou konštantou na meranie alebo reguláciu teploty, hoci teplota zobrazená na prístroji kolíše veľmi málo, skutočná teplota pece sa môže výrazne kolísať. Za účelom presného zmerania teploty by sa mal zvoliť termistor s malou časovou konštantou. Časová konštanta je nepriamo úmerná koeficientu prenosu tepla a priamo úmerná priemeru tepelného konca tepelného odporu, hustoty materiálu a špecifické teplo. Aby sa znížila časová konštanta, okrem zvýšenia koeficientu prenosu tepla je najúčinnejším spôsobom čo najväčšiu minimalizáciu veľkosti tepelného konca. Pri použití sa zvyčajne používajú materiály s dobrou tepelnou vodivosťou a ochrannými rukávmi s tenkými stenami rúrky a malými vnútornými priemermi. Pri presnejších meraniach teploty sa používajú holé termistory drôtov bez ochranných rukávov, ale termistory sú náchylné na poškodenie a mali by sa kalibrovať a nahradiť včas.
info-1600-1103

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť