¿Cuál es la diferencia entre el termopar blindado y el termopar de horno de aire caliente?
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El potencial termoeléctrico del termopar blindado aumentará a medida que aumente la temperatura del extremo de medición. El tamaño del potencial termoeléctrico solo está relacionado con el material del conductor de termopar y la diferencia de temperatura entre los dos extremos, y no tiene nada que ver con la longitud y el diámetro del termopar.
Los dos extremos de los conductores de dos componentes diferentes están soldados para formar un bucle. El extremo de medición de temperatura directa se llama extremo de trabajo, y el extremo terminal se llama extremo frío, también conocido como el extremo de referencia. Cuando hay una diferencia de temperatura entre el extremo de trabajo y el extremo de referencia, se generará una corriente térmica en el bucle. Cuando el instrumento de visualización está conectado, el valor de temperatura correspondiente del potencial termoeléctrico generado por el termoparán se indicará en el instrumento.
Los termopares en los calzoncillos calientes en las plantas de acero, los calzoncillos calientes en la industria del acero se utilizan principalmente para proporcionar aire caliente para el proceso de fundición. La temperatura de la bóveda que mide los termopares funcionan a una temperatura alta de 1200 ~ 1250 grados durante mucho tiempo, y la temperatura de mayor uso puede alcanzar 1280 grados, y existe una fuerte vibración durante el proceso de suministro de aire. Debido a la diferente calidad del carbón utilizada por varias empresas, la limpieza del gas de carbón producido también es diferente. Durante el proceso de combustión del alto horno caliente, a menudo hay compuestos como azufre y fósforo. Se requiere que la manga de protección del termopar sea resistente a la erosión de flujo de aire de alta temperatura, desgaste de partículas y corrosión de gas de alta temperatura. Las mangas de protección de termopar tradicional como el corundum, el disilicidio de molibdeno y el carburo de silicio ordinario son propensas a fracturas frágiles, contaminación del alambre y corrosión debido a la porosidad, la resistencia a la alta temperatura y la fragmentación de alta temperatura. La vida útil del termopar es corta y no hay un ciclo de operación confiable. El tiempo de falla de corrosión de alta temperatura de las mangas de protección de aleación de alta temperatura a base de níquel cuando se usa en gas de carbón con fósfuros es de aproximadamente 20 a 30 horas. En la práctica a largo plazo de la medición de la temperatura de varias cúpulas de alto horno en caliente, nuestra compañía ha resumido continuamente la experiencia y aplicado los resultados en el campo de los materiales. Utiliza aleaciones especiales de SIC o resistentes al calor como tubos de protección externa y corindón como tubos de protección interna, y procesa el extremo de medición. Desarrolló con éxito este termopar especial, que se ha utilizado en las cúpulas de los usuarios relevantes de los usuarios relevantes durante más de medio año. ¿Cuál es la diferencia entre los termopares blindados y los termopares de alto horno caliente? Alcance de la aplicación y la temperatura de funcionamiento
En el caso de gas de carbón que contiene fosfuros, la manga externa adopta un nuevo tipo de manga de protección de carburo de silicio producida por la introducción de la tecnología alemana, y la porosidad de este producto está cerca de cero. Tiene alta opresión del aire, excelente resistencia a la antioxidación y corrosión; Dureza extremadamente alta, excelente resistencia al desgaste; alta resistencia y la fuerza aumenta con la temperatura. Aísliza la corrosión y la erosión de varios gases dañinos de alta temperatura a la carcasa, y se puede usar durante mucho tiempo en las condiciones de trabajo de aproximadamente 1420 grados.
En el caso de que el gas no contenga fosfuro, la matriz de carcasa externa está hecha de acero de aleación resistente al calor, y mediante el uso de tecnología de tratamiento de superficie avanzada internacionalmente, un material de recubrimiento de cerámica metálico de 5 ~ 1.2 mm de espesor se forma en la superficie de la carcasa metálica. El material de recubrimiento tiene las características de alta dureza (hasta HV1450), alta densidad (mayor o igual a 99.5%), baja porosidad (<0.5%), strong bonding with the substrate (≥75MPa), etc., and has good high-temperature wear resistance and corrosion resistance. The thermal barrier effect of the coating allows the protective sleeve to be used for a long time under working conditions of about 1300℃.
La manga interna adopta un tubo de protección de corundum para proporcionar un entorno de medición limpio para el cable de germanio de platino. Las mangas internas y externas del termopar de alto horno caliente están llenos de alta conductividad térmica Micropowder de cerámica para reducir la vibración durante el uso.
El termopar de alto horno caliente está especialmente desarrollado para la industria del acero. Tiene las ventajas de alta resistencia a la temperatura, resistencia a la corrosión, resistencia a la erosión del flujo de aire y una larga vida útil. Es adecuado para la medición de la temperatura de la salida de explosión de arco o tubería de explosión caliente de calzoncillos y calzoncillos calientes, y también puede usarse para la medición de la temperatura de hornos como gas natural, carbón, cemento, etc.
El principio estructural del termopar blindado
Está compuesto por un conductor, un alto óxido de magnesio de aislamiento y una chaqueta 1CR18NI9TI Tubo protector de acero inoxidable, dibujado en una sola pieza varias veces. El producto de termopar blindado se compone principalmente de una caja de unión, un bloque terminal y un termopar blindado como estructura básica, y está equipado con varios dispositivos de instalación y fijación.
Los termopares blindados se dividen en dos tipos: aislados y conectados a caparazón.
Tiene muchas ventajas, como flexibilidad, alta resistencia a la presión, tiempo de respuesta térmica rápida y durabilidad. Se usa como sensor de temperatura como uso industrial, generalmente con instrumentos de visualización, instrumentos de grabación y reguladores electrónicos. Al mismo tiempo, también se puede usar como un elemento de detección de temperatura. Puede medir directamente la temperatura de los líquidos, el vapor y sus medios gaseosos y las superficies sólidas en el rango de 0 grado ~ 800 grados en varios procesos de producción. En comparación con los termopares blindados tienen las ventajas de flexibilidad, alta resistencia a la presión, tiempo de respuesta térmica corta y durabilidad.
Principio de medición de temperatura del termopar
Se basa en el efecto termoeléctrico. Cuando dos conductores o semiconductores diferentes están conectados a un circuito cerrado, cuando las temperaturas en las dos uniones son diferentes, se generará un potencial termoeléctrico en el bucle. Este fenómeno se llama efecto termoeléctrico, también conocido como el efecto Seebeck.
Como sensor de medición de temperatura, los termopares blindados generalmente se usan junto con transmisores de temperatura, reguladores e instrumentos para mostrar un sistema de control de procesos para medir o controlar directamente la temperatura de los fluidos, los medios de vapor y el gas, y las superficies sólidas en el rango de 0-1800} en diversos procesos de producción.
Método de calibración del termopar blindado
Método de calibración y dispositivo para termopar blindado rápido de fusión de metal.
El dispositivo se compone principalmente de una bobina de calefacción plana que puede acomodar dos tubos de cuarzo en los extremos de las parejas medidas, dos termopares blindados con la misma forma que las parejas medidas y un dispositivo de salida de pantalla de control de temperatura correspondiente.
Método de calibración:
Primero, use dos termopares de calibración para encontrar los puntos en la bobina de calefacción plana que hacen que las dos parejas de calibración tengan el mismo potencial termoeléctrico, reemplace una de las parejas de calibración con la pareja medida, y cuando otras condiciones permanecen sin cambios, espere la lectura de la pareja medida para estabilizarse y compararlo con la lectura de la pareja de calibración para saber si el valor de la pareja medida es acordado.
Características:
a. El dispositivo está compuesto por una bobina de calefacción plana, un par de termopares blindados de calibración y un dispositivo de salida de pantalla de control de temperatura.
b. El método de verificación es insertar dos termopares de calibración de ambos extremos de la bobina de calentamiento para hacer los extremos calientes del contacto con termopares blindadas. Al cambiar la posición de los termopares de calibración en la bobina de calentamiento, el potencial termoeléctrico de los dos termopares de calibración es el mismo. Reemplace uno de los termopares de calibración con el termopar rápido medido, lea su valor de potencial termoeléctrico en el estado estable y compare con el potencial termoeléctrico del termopar de calibración para conocer la precisión del termopar de color armado rápido medido.
El termopar blindado tiene muchas ventajas, como la capacidad de ajuste, la alta resistencia a la presión, el tiempo de respuesta térmica rápida y la durabilidad. Al igual que el termopar ensamblado industrial, se utiliza como sensor para medir la temperatura a través de cables de compensación, pantallas digitales, instrumentos de grabación y reguladores electrónicos.







