Materialkrav och vanliga klassificeringar för vanligt använda termoelement i elektriska ugnar
Lämna ett meddelande
Termoelementet är ett allmänt använt mätinstrument som har betydande inverkan i flera branscher. Användningen av termoelement i elektriska ugnar är också mycket viktigt och spelar en avgörande roll. Tillämpningen av termoelement i elektriska ugnar har också vissa krav för sina data.
Informationsbegäran för vanligt använda termoelement i elektriska ugnar:
1. Låg temperaturmotstånd - Temperaturmätningsområdet för ett termoelement beror starkt på lågtemperaturfunktionen för den termoelektriska elektroden. Med andra ord, ju mer stabilt de fysiska och kemiska funktionerna för den termoelektriska elektroden i ett lågtemperaturmedium, desto bredare temperaturmätningsområdet för termoelementet består av den.
2. Mer tydlig - använd termoelement med identiska termoelektriska elektroddata, vilket begär att deras elektriska värmefunktioner ska vara stabila och kompatibla, så att termoelementen kan produceras i partier och ha god utbytbarhet;
3. Hög känslighet och god linearitet - Temperaturskillnaden och termoelektrisk potential som genereras av termoelementet bör vara tillräcklig och linjärt korrelerad med temperaturen;
4. Förutom att uppfylla ovanstående krav hoppas vi också att motståndskoefficienten och resistens temperaturkoefficient för det termoelektriska materialet kan vara så litet som möjligt och att priset är billigt och utbudet är tillräckligt.
Termoelement som används i elektriska ugnar bör väljas baserat på begäran när de tillämpas. Hur många typer av termoelement används ofta nu
;
Fördelen med detta termoelement är att den enkelt kan framställa platinas rodiumlegering med en renhet av *, vilket gör det enkelt att replikera och har hög temperaturmätningsnoggrannhet. Det kan användas som referenstermoelement i temperaturområdet 630. 74-1064. 43 grader. Den har hög fysisk och kemisk stabilitet och är lämplig för applicering vid oxidation och neutrala atmosfärer; Mältpunkten är hög, så den nedre mätningen av temperaturmätningen är också hög. Vid industriell mätning används den ibland för att mäta temperaturer över 1000 grader och kan tillämpas tillfälligt och kontinuerligt under 1300 grader. Mätning av kortvarig temperatur kan nå 1600 grader.
Problemet med platina rodium/platina termoelement är att de är dyra och har en låg termoelektrisk potential. När de används i atmosfärer såsom återställande gaser, metallångor, metalloxider, kiseloxider och svaveloxider kan de snabbt bli förorenade och omvandla. Därför, när de används i dessa atmosfärer, måste underhållshylsor läggas till. Dessutom är den termoelektriska funktionen för detta termoelement mycket olinjär, och vid låga temperaturer kommer dess termoelektriska elektrod sublim, vilket gör att rodiummolekyler tränger in i platinelektroden och förorenar den, vilket resulterar i instabil termoelektrisk potential.
[2] Nickel krom% 2fnickel kisel termoelement - med en division antal K , den positiva elektroden är {{2} } % krom %7 % 7 b 3 % 7d - 7 % 7 d. 4 % 25 kisel , de andra är nickel % 2c negativ elektrod 2. {{6 }} % kisel,<0.6% chromium, and the others are nickel.
Fördelarna med denna typ av termoelement är stark oxidation och korrosionsbeständighet, god stabilitet, stor termoelektrisk potential, god linjär korrelation mellan termoelektrisk potential och temperatur och låga kostnader för termiska elektroddata. Det kan användas tillfälligt och kontinuerligt under 1000 grader, och kortvarig temperaturmätning kan nå 1300 grader.
Problemet med nickelkrom/nickel -kiselprodukter är att de lätt korroderas när de utsätts för återställande media vid temperaturer över 500 grader och i svavel- och kemiska atmosfärer. Därför måste underhållshylsor läggas till när de arbetar i dessa atmosfärer, och deras temperaturmätningsnoggrannhet är också lägre än för platina rodium/platina termoelement.
[3] Nickelkrom/koppartermoelement - Med ett läsindex av E är den positiva nickelkromidentiteten 9-10% krom, 0. 4% kisel, och resten är nickel; Den negativa elektroden innehåller 56% koppar och 44% nickel.
Den största fördelen med nickelkrom/koppar termoelement är dess höga termoelektriska potential och låga kostnader. Problemet med detta termoelement är att det inte kan användas för att mäta låga temperaturer. Dess lägre temperaturgräns är 800 grader och den är endast lämplig för tillfällig användning under 600 grader. På grund av kopparlegeringens känslighet för oxidation och nedbrytning måste dessutom underhållshylsor installeras under applicering.
[4] Platinum Rhodium 30/Platinum Rhodium 6 termoelement - kallad dubbel platina rodiumtermoelement, med uppdelningsnummer B. De positiva och negativa elektroderna i detta termoelement är båda gjorda av platina rodiumlegering, med endast en skillnad i legeringsinnehåll. Den positiva elektroden innehåller 30% rodium och den negativa elektroden innehåller 6% rodium. Den dubbla platina rodiumtermoelementet har stark anti -fouling -förmåga och har fortfarande god stabilitet när man mäter temperaturer upp till 1800 grader. Den har hög temperaturmätningsnoggrannhet och är praktisk för oxidation och neutrala medier. Den kan tillfälligt och kontinuerligt mäta låga temperaturer på 1400-1600 grad, och kortvariga mätningar kan nå 1800 grader.
Känsligheten för den dubbla platina -rodiumtermoelementet är relativt låg och ett prestationsinstrument med hög känslighet bör utrustas när den appliceras. Vid rumstemperatur är effekten av temperaturen på termoelektrisk potential minimal, så det finns inget behov av att stoppa temperaturkompensationen i vissa applikationer.
[5] Koppar/konstantan termoelement - Med ett uppdelningsmärke av T är den positiva elektroden koppar, och den negativa elektroden är en legering på 60% koppar/40% nickel.
Dess fördelar inkluderar hög temperaturkänslighet, enkel replikering av termoelektriska elektroder, låga kostnader, god hög temperaturprestanda och förmågan att mäta temperaturer upp till -200 grad. Men dess identitet är att koppar är benägen att oxidation, så vissa individuella temperaturgränser överstiger inte 300 grader.






