Introduktion till principen om termoelement med hög temperatur och högt tryck
Lämna ett meddelande
Termoelement med hög temperatur och högtryck har korrosionsbeständighet vid hög temperatur och används vanligtvis för allmänt värmebeständigt stål. Låg kolhalt, med god intergranulär korrosionsbeständighet, används vanligtvis som ett allmänt värmebeständigt stål. Låg kolinnehåll och bra intergranulär motstånd används vanligtvis som värmebeständiga stål. Ultra lågt kolhalt, med god intergranulär korrosionsbeständighet, används vanligtvis som värmebeständigt stål. Nickelbaserad högtemperaturlegeringsstål används vanligtvis som ett värmebeständigt stål på grund av dess högtemperaturoxidationsmotstånd och korrosionsbeständighet.
Termiskt motståndsfel för högtemperatur och högtryckstermoelement. Vid höga temperaturer, om det finns ett skikt av kolaska och damm fäst vid skyddsröret, ökar det termiska motståndet, vilket hindrar ledningen av värme. För närvarande är temperaturavläsningen lägre än det verkliga värdet på den uppmätta temperaturen. Därför bör utsidan av högtemperatur- och högtryckstermoelementets skyddsrör hållas rent för att minska fel. Felet som införts genom isoleringsförsämring. Om den höga temperaturen och högspänningstermoelementet är isolerat, kan överdriven smuts eller saltrest på skyddsröret och trådplattan orsaka dålig isolering mellan termoelektriska dipoler med hög temperatur och högspänning och ugnsväggen, vilket är ännu allvarligare vid höga temperaturer. Detta orsakar inte bara förlust av termoelektrisk potential utan introducerar också störningar, vilket resulterar i fel som ibland kan nå upp till 100 grader.
Högtemperatur- och högtryckstermoelementapplikation, speciellt utformad för kraftstationer, kan tillgodose temperaturmätningsbehovet på 300000, 600000 kW och andra generatoruppsättningar och hjälputrustning. Mät direkt temperaturen på vätska, ånga, gasmedia och fasta ytor inom området -200 grad C till 800 grader C i olika produktionsprocesser. Arbetsprincip: Elektroderna i ett termoelement består av två olika ledarmaterial. När det finns en temperaturskillnad mellan mätänden och referensänden genereras en termoelektrisk potential och arbetsinstrumentet visar temperaturvärdet som motsvarar den termoelektriska potentialen. Termistor mäter temperaturen genom att använda kännetecknet att motståndet hos ett ämne förändras med temperaturen. När motståndsvärdet ändras visar arbetsinstrumentet temperaturvärdet som motsvarar motståndsvärdet.







