Rozdiel medzi špeciálnym termočlánkom pre prasknucu pec a obrnený termočlánok
Zanechajte správu
Termoelektrický potenciál obrneného termočlánku sa zvýši so zvyšovaním teploty meracieho konca . Veľkosť termoelektrického potenciálu súvisí iba s materiálom termočlánkového vodiča a teplotný rozdiel medzi dvoma koncami a nemá nič robiť s dĺžkou a priemerom termoelektrode {{1}
Dva konce vodičov dvoch rôznych komponentov sú zvárané tak, aby tvorili slučku . Koniec merania teploty sa nazýva pracovný koniec a koncom terminálu sa nazýva studený koniec, známy tiež ako referenčný koniec {., keď je teplotný rozdiel medzi pracovným koncom, je vygenerovaný tepelný prúd v LOOP {{}} {} {} Hodnota teploty termoelektrického potenciálu generovaného termočlánkom bude uvedená na prístroji .
Špeciálna trubica na ochranu termočlánkov pre prasknutú peci prijíma špeciálnu štruktúru, vďaka ktorej je blízko vnútornej strany trubice praskajúcej pece bez ovplyvnenia toku materiálov {{}} Je vhodná na meranie teploty a riadenie krakovacej pece v procese výroby etylénu .
Štrukturálny princíp obrneného termočlánku
Skladá sa z vodičov, vysoko izolačného oxidu horečnatého a vonkajšieho plášťa 1CR18NI9TI z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú kreslené jednostranne {{{}} Obrnený termočlánok, ktorý sa nachádza hlavne z krabičky, terminálu a obrnovaného termočlánku a je vybavený rôznymi inštaláciami a opravami {}}} {}}} {}
Obrnené termočlánky sú rozdelené na dva typy: Izolovaný typ a typ Shell .
It has many advantages such as bendability, high pressure resistance, fast thermal response time and durability{{0}} It is used as a temperature sensor like industrial use, usually with display instruments, recording instruments and electronic regulators. At the same time, it can also be used as a temperature sensing element. It can directly measure the temperature of liquids, steam and Jeho plynový médium a tuhý povrch v rozmedzí 0 stupňov ~ 800 stupňov v rôznych výrobných procesoch . v porovnaní s obrnenými termočlánkami majú výhody ohybnosti, vysokého tlaku, krátkeho času tepelnej odozvy a trvanlivosti .
Princíp merania teploty termočlánkov
je založený na termoelektrickom efekte ., keď sú dva rôzne vodiče alebo polovodiče pripojené do uzavretej slučky, keď sa teploty na dvoch križovatkách líšia, v slučke . {}} {}} {}} {}} {}} {
Ako snímač merania teploty sa obrnené termočlánky zvyčajne používajú v spojení s teplotnými vysielacami, regulátormi a zobrazujúcimi prístrojmi na vytvorenie systému riadenia procesu na priame meranie alebo reguláciu teploty tekutín, pary a plynových médií v rozsahu 0-1800 v rôznych výrobných procesoch .
Obrnené termočlánky majú mnoho výhod, ako je ohybnosť, vysoký tlakový odpor, rýchly čas tepelnej odozvy a trvanlivosť . Rovnako ako priemyselné zostavené termočlánky, používajú sa ako senzory merania teploty a zvyčajne sa používajú v spojení s zobrazovacími nástrojmi, zaznamenávajúcimi nástrojmi a elektronickými regulátormi.








