Prečo sú termočlánky drahé a aké sú alternatívy?
Zanechajte správu
Hlavné dôvody vysokej ceny termočlánkov sú nasledujúce:
Náklady na vysoké materiály
Použitie zriedkavých kovov: Rodium a platina v termočlánkoch platiny-rhodium sú zriedkavé drahé kovy s obmedzenými rezervami na Zemi {{}}, termočlánky s typu S obsahujú 10% ródia Platinum-rhodum-rHodium Wire a Pure Platinum Wire a čistý platinový drôt a čisto platinová platina RHodium-RHodium-RHodium-RHODIUM RHODIUM a čisto platinová platina RHODIUM RHODIUM a čisto platina RHODIUM RHODIUM a čisto platinová platina RHODIUM RHODIUM a čisto platina RHODIUM RHODIUM RHODIUM a čistou platinou RHODIUM a čisto a termočlánky typu B majú pozitívnu elektródu 30% zliatiny platiny-rhodium a negatívna elektróda 6% zliatiny Rodium Platinum-Rhodium .
Komplexná extrakcia a spracovanie: Extrakcia týchto zriedkavých kovov z rudov vyžaduje viac komplexných procesov, ako je obväz, tavenie a rafinácia, ktoré spotrebúva veľa pracovných síl, materiálnych zdrojov a finančných zdrojov .
Požiadavky na vysoký výrobný proces
Výroba s vysokou presnosťou: Aby sa zabezpečila presnosť merania a stabilita termočlánkov, sú potrebné vysoko presné procesy a vybavenie na spracovanie drôtu, zváranie a montáž vo výrobnom procese . Pri výrobe sklenených tavených, ktoré sú vyrobené z čistej platiny a musia byť schopní pracovať na dlhom čase v sklenených meltách, čo je v skla, čo vyžaduje extrémne vysoké poslavy, ktoré vyžadujú extrémne vysoké poslavy, čo je Požiadavky .
Prísna kontrola kvality: Musí sa podrobiť prísnej kontrole a kalibrácii kvality, aby sa zabezpečilo, že každý termočlán spĺňa príslušné normy a požiadavky na používanie, a náklady na kontrolu sa tiež prideľujú cene produktu .
Vysoké náklady na výskum a vývoj
Investície do technologických inovácií: Aby sa zlepšila výkonnosť termočlánkov, ako je rozšírenie rozsahu merania teploty, zlepšenie presnosti a zvýšenie odolnosti proti korózii, musia investovať veľa peňazí do výskumu a vývoja ., napríklad termočiatky Iridium a Rocket a Skalkety, rakoviny a rakoviny, a rakoviny, a rakoviny, a akcie, a lietadlá, a akcie, a akcie, a akcie, a akcie, a lietadlá, a akcie, a akcie, a lietadlá, a akcie, a akcie, a akcie, a lietadlá s vysokým obsahom. Tungsten-Rhenium Ultra vysoké teplotné termočlánky môžu dosiahnuť rozsah 2800 stupňov, čo vyžaduje veľa investícií do výskumu a vývoja .
Spĺňajte špeciálne potreby: V niektorých špeciálnych prostrediach a scenároch aplikácií, ako je vysoký tlak, silná korózia, vákuum, atď. meracie médium .
Scenáre špeciálnych aplikácií
Špičkové poľné požiadavky: V špičkových oblastiach, ako je letectvo, metalurgia a výroba sklenených vlákien, sú presnosť, stabilita a spoľahlivosť termočlánkov extrémne vysoké a tieto polia sú ochotné zaplatiť vyššiu cenu za vysokokvalitné termočiny .
Nezúmavanosť: V niektorých konkrétnych drsných prostrediach, ako je vysoká teplota a silná korózia, sú termočlánky v súčasnosti najúčinnejšími nástrojmi na meranie teploty {{}} neexistujú žiadne ďalšie vhodnejšie alternatívy s nízkymi nákladmi, vďaka čomu sú ich ceny relatívne vysoké .
Existuje niekoľko alternatív k termočlánkom:
Ostatné teplotné senzory
Tepelné odpory: Používajte charakteristiky odporu kovových alebo polovodičových materiálov, ktoré sa menia s teplotou na meranie teploty ., má vysokú presnosť a dobrú stabilitu a je vhodný pre merania stredných a nízkych teplotá priemyselná automatizácia, HVAC a ďalšie polia .
Thermistor: Má vysokoteplotný koeficient odporu, vysokú citlivosť a rýchlosť rýchlosti odozvy, ale rozsah merania teploty je relatívne úzky, zvyčajne medzi {{}} stupňami a 300 stupňami a často sa používa na meranie teploty a riadenie elektronických zariadení, automobilov atď.
Bezkontaktný prístroj na meranie teploty
Optický pyrometer: Používa tepelné žiarenie emitované objektom na meranie teploty . Je vhodné pre prostredia s vysokou teplotou a môže sa vyhnúť chybe spôsobenej kontaktným tepelným odporom termočlánku .
Infračervený termálny zobrazovač: Vytvára tepelné obrazy zistením infračerveného žiarenia emitovaného objektom, ktorý môže intuitívne zobrazovať distribúciu teploty na povrchu objektu . Môže rýchlo zmerať teplotu a počas veľkej plochy {. {3} {
Merač tepelného žiarenia: Vypočíta teplotu detekciou energie tepelnej žiarenia emitovanej objektom . má rýchlu rýchlosť merania a krátku dobu odozvy .
Nová technológia merania teploty
Systém merania teploty vlákien: Na prenos optických signálov a meria teplotu detekciou zmien v optických signáloch {{{{{{{{{{.}....
Technológia iónovej termoelektrickej konverzie: Spoliehajúc sa na Sorat efekt difúzie iónov, aby sa vytvorila termoelektrická konverzia, môže generovať väčší tepelný výkon v niektorých špecifických poliach zberu tepelnej energie.}}}}}}}}}}}}}}}}}}







