Funkcie a použitie rôznych teplotných nástrojov
Zanechajte správu
Vďaka rozvoju moderného priemyslu majú podniky rastúci dopyt po teplotných nástrojoch v priemyselnej výrobe ., aby používatelia rýchlo porozumeli výkonu teplotných nástrojov vo výrobe, naša spoločnosť stručne zavádza funkcie a použitia, aplikačné prostredie a výber rôznych teplotných nástrojov na poskytovanie pomoci používateľom.
Princípy na výber bežne používaných kontaktných teplomerov v priemyselnej výrobe:
1. spĺňajú požiadavky na presnosť merania teploty;
2. spĺňajú požiadavky na rozsah merania teploty;
3. spĺňajú požiadavky na indikáciu, zaznamenávanie, alarm a reguláciu teploty;
4. spĺňajú požiadavky na podmienky prostredia použitia;
5. Podľa vyššie uvedeného predpokladu vyberte nedostatočné, odolné a ľahko užitočné nástroje .
1. priemyselný tepelný odpor:
Priemyselné tepelné odpory sa zvyčajne používajú v spojení s zobrazovacími prístrojmi, záznamovými prístrojmi, elektronickými počítačmi atď.
Výhody priemyselných tepelných rezistorov: dovezené prvky tenkého filmového odporu, spoľahlivý a stabilný výkon; dobrá mechanická pevnosť a odolnosť proti tlaku; Nevyžaduje sa žiadny kompenzačný drôt, úspora nákladov .
Priemyselné tepelné odpory Štvorvodičový systém môže úplne eliminovať chyby spoliehaním sa na obvod, zatiaľ čo trojvodný systém môže približne eliminovať chyby {{}} Chyby dvojvodičového systému sa všeobecne používajú v miestach, kde požiadavky na presnosť nie sú vysoké {{}}
2. priemyselné termočiny:
1. Priemyselné termočlánky sú jedným z najbežnejšie používaných prvkov detekcie teploty v priemysle . Musia byť vybavené sekundárnymi nástrojmi {{}} ich výhody sú: jednoduché štruktúra a ľahké použitie {{}} {} {} {} {} {} {} { rukáv vonku, ktorý je veľmi pohodlné; Presnosť merania . Pretože priemyselné termočlánky sú v priamom kontakte s meraním objektu, nie sú ovplyvnené stredným médiom; Rozsah merania je široký . bežne používané termočlánky je možné kontinuálne merať od -50 ~ {{}} {{. Niektoré špeciálne termočlánky môžu merať rovnako nízko ako {{} {} {} {} {} {} {} {} {} {} Tungsten-rhenium) .
2. Podľa rozsahu a presnosti merania teploty v priemyselnej výrobe by sa priemyselné termočlánky s príslušnými číslami maturity mali vybrať . priemyselné termočlánky T-typu, všeobecne sa používajú na merania a 6 {{{{} {{{}} {{{{{}} {}} { Priemyselné termočlánky E-typu sa zvyčajne používajú pod 400 stupňov; Priemyselné termočiny K-typu a priemyselné termočiny typu N sa zvyčajne používajú pod 1000 stupňov; Priemyselné termočlánky S-typu a priemyselné termočlánky typu N sa môžu použiť, keď je prevádzková teplota medzi 1 000 a 1300 stupňom a presnosť je relatívne vysoká; Priemyselné termočlánky typu B sa všeobecne používajú, keď je prevádzková teplota medzi 1300 a 1800 stupňom a presnosť je relatívne vysoká; Priemyselné termočlánky volfrámu-Rhenium sa môžu použiť, keď presnosť nie je vysoká a atmosféra to umožňuje . volfrám-rhénium priemyselné termočlánky sa všeobecne používajú nad 1800 stupňov;
{{0}} Model priemyselného termočlánku by mal byť v súlade s modelom kompenzačného drôtu; Ochranná trubica by sa mala zvoliť podrobne podľa prostredia a teploty použitia . 1 CR18NI9TI Materiál je vhodný na meranie teploty -200 ∽800, má odpor korózie a zvyčajne sa používa ako všeobecná oceľ odolná; 304 Materiál je vhodný na meranie teploty -200 ∽800 stupňov, má nízky obsah uhlíka, má dobrý medziročný odpor korózie a zvyčajne sa používa ako všeobecná oceľ odolná voči teplu; Materiál GH3030 je vhodný na meranie teploty 0 ∽1100 stupňov . na zliatine na báze niklu, ktorá má vynikajúcu oxidačnú odolnosť a odolnosť proti korózii a zvyčajne sa používa ako oceľ odolná voči teplu .
Pre stredné a nízke teploty pod 500 stupňov je termoelektrický potenciál termočlánku veľmi malý, čo je pre zosilňovač sekundárneho prístroja ťažké dosiahnuť presné meranie; Okrem toho je v oblasti s nižšou teplotou relatívna chyba spôsobená zmenou teploty chladného konca tiež veľmi výrazná . je preto vhodnejšie použiť prístroje na meranie teploty priemyselného tepelného odporu na meranie stredných a nízkych teplôt .
4. Výber príležitostí na použitie: priemyselné termočlánky typu S, B, typu K sú vhodné na použitie pri vysokej teplote, silnej oxidácii a slabých redukčných príležitostiach; Priemyselné termočlánky typu J a T-type sú vhodné na strednú teplotu, slabú oxidáciu a redukčné príležitosti {{{}} Ak sa používa ochranná trubica s lepšou pevnosťou, požiadavky na použitie nie sú príliš prísne .
5. Výber typu: obrnené priemyselné termočlánky sú vhodné pre príležitosti, ktoré si vyžadujú odpor alebo odolnosť proti nárazu a vyžadujú zlepšenú rýchlosť odozvy; Zostavené priemyselné termočlánky sú vhodné pre všeobecné príležitosti .
6. Priemyselné termočlánky s veľkými priemermi drôtu by sa mali vybrať ., majú dobrú trvanlivosť a pri meraní teploty s veľkými gradientmi je teplota s maximálnym použitím, ale pomaly.}}}}}}}}}}}}
3. tlakový teplomer:
Všeobecný rozsah tlakového teplomeru je 0 ~ 125 stupňov, rozdelený do typu plynu a typu kvapaliny . Sortiment typu plynu je -100 ~ 500 stupňov, s 1 {{}} ~ 1 {{{}}} 5% presnosť a presnosť s použitím tekutého typu je {}} 1 . 0 ~ 2 . 5% presnosť . Má jednoduchú štruktúru, priemernú cenu, dobrý seizmický odpor a môže merať teplotu plynu, kvapaliny a pary v zariadení v krátkej vzdialenosti. Stupnica prístroja je čistá a na riadenie polohy sa môže použiť na riadenie polohy. Nevyžaduje vysoké podmienky prostredia, ale časová konštanta prístroja je veľká a presnosť nie je príliš vysoká. Vyhnite sa použitiu prvej 1/3 stupnice a nemôže byť pripojený k záznamom a kontrolným nástrojom.
4. Bimetalický teplomer:
Bimetalický teplomer je vhodný na meranie priemyselných prístrojov na meranie stredného a nízkej teploty na mieste a môže sa použiť na priame meranie teploty plynu, kvapaliny a pary {{{}} Má dobrú linearitu, pomalú odozvu, nízku presnosť a iba {4} {4} {4} {4} {4} {4} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} s elektrickým obsahom môže byť pre Ovládanie . V porovnaní s priemyselnými teplomermi ortuti majú výhody bez poškodenia ortuti, ľahko čitateľné, silné a vibračné a môžu nahradiť priemyselné sklenené teplomery ortuti .
5. sklenený teplomer:
Glass thermometers are generally used in the range of 0~300℃, divided into ordinary and precision types. Ordinary thermometers: use 1.5 or 1 level. Precision measurement thermometers: should use 0.5 or 0.25 Úroveň . Dobrá linearita, všeobecná reakcia, iba na zobrazenie poľa, nie je potrebné zladiť iné prístroje, na riadenie polohy je možné použiť elektrické kontakty. Jednoduchá štruktúra, ľahko použiteľná, nízka cena atď., Ale je nepohodlná pre meranie teploty na veľké vzdialenosti, krehkú štruktúru, krehkú, neschopnú prekročiť hornú hranicu teplomeru a nemôže byť pripojená k záznamovým a kontrolným prístrojom.







