Какой тип термопары для промышленной электропечи?
Какой тип термопары для промышленной электропечи?
1. Re-explicit - с теми же двумя термопарами термопары, требующими их электрических свойств фазы и стабильной, так что термопарой может быть массовое производство и хорошая взаимозаменяемость;
2. Высокая чувствительность, хорошая линейность - потенциал термопары термопары должен быть достаточно большим и линейно связан с температурой;
3. Температурный диапазон температуры термопары зависит главным образом от высокотемпературных характеристик горячего электрода, то есть в высокотемпературной среде, теплового электрода физических и химических свойств более стабильного состава термопары Чем шире.
Электрическая печь с трубкой сопротивления с термопарой должна использоваться в соответствии с требованиями разумного выбора. В настоящее время используются термопары:
1, никель-хромовая / тестовая медная термопара - индексный индекс E, положительный состав хрома хрома 9-10% хрома, 0,4% кремния, остальная часть никеля; отрицательный медный испытательный фарфор делится на 56% меди и 44% никеля.
Самым большим преимуществом этого гальваника является термоэлектрическая мощность, дешевая. Недостатки этой термопары нельзя использовать для измерения высокой температуры, предел температуры 800 ℃, долгосрочное использование, всего лишь 600 ℃, кроме того, из-за медного сплава, чувствительного к окислению и износу, использование защитного покрытия должно будет установлена трубка.
2, медная / Канская медная термопара - ее индексный номер T, катод - медь, отрицательный 60% медный / 40% никелевый сплав.
Преимущества этой гальванической температурной чувствительности выше, легко скопировать горячий электрод, дешевые, низкотемпературные характеристики, измеримую -20 ℃ низкой температуры. Но состав меди легко окисляется, поэтому общий температурный предел не превышает 300 ℃.
3, никель-хромовая / никелевая кремниевая термопара - его под-число K, положительный компонент - 9-10% хрома, 0,4% кремния, остальное - никель, отрицательная составляющая 2,5-3% кремния, <0,6% хрома,="" отдых="" для="">0,6%>
Преимущества термопары этого типа - сильная антиоксидантная и коррозионная стойкость, хорошая хорошая стабильность, тепловой потенциал, термоэлектрический потенциал и температура линейной зависимости между хорошей ценовой ценовой ценой на термоэлектрический материал из термоэлектрического материала. Дешево, можно использовать непрерывно ниже 1000 ℃, кратковременное измерение температуры до 1300 ℃.
Недостатком является то, что его легко подвергать коррозии при температуре выше 500 ° С и в восстановительной среде и при использовании серы и химической атмосферы. Поэтому при работе в этих атмосферах необходимо применять защитную втулку, точность температуры также ниже, чем платиновый родий / платиновая термопара.
4, платина и родий / платиновая термопара - его индексный номер S, положительный электрод - 90% платины и 10% родиевого сплава, катод - чистая платиновая проволока.
Платиновый родий / платиновая термопары имеют то преимущество, что легко готовят чистый платиновый сплав родия, который легко копировать и высокотемпературную точность, можно использовать в качестве международной практической температурной шкалы 630,74-1064,43 ℃ диапазона эталонной термопары.
Его высокая физическая и химическая стабильность должна использоваться в окислительной и нейтральной атмосфере; его температура плавления высока, поэтому предел температуры также высок. В промышленных измерениях обычно используют его для измерения температуры выше 1000 ℃, 1300 ℃ в следующем долгосрочном непрерывном использовании, кратковременной температуре до 1600 ℃.
Недостатки платиновых родий / платиновых термопаров являются дорогостоящими, термоэлектрическая мощность мала, в восстановительном газе, парах металлов, оксидах металлов, оксиде кремния и оксиде серы и в другой атмосфере в скором времени будут подвержены загрязнению и ухудшению, поэтому в них использование его в атмосфера для защиты корпуса, кроме того, термоэлектрические свойства этой термопары нелинейны, при высоких температурах тепловой электрод будет сублимироваться, так что молекулы родия проникают в платину, чтобы окрашивать его, что приводит к термоэлектрическому неустойчивому.
5, платина и родий 30 / платина и родий 6, называемые двойными платиновыми и родиевыми термопарами, под-степенью числа B. Положительные и отрицательные полюса термопары являются платиновым и родиевым сплавом, только пропорция сплава различна , положительный родий 30%, отрицательный родий составляет 6%, двойная платина и родиевая термопарная способность к загрязнению, температура 1800 ℃ по-прежнему очень хорошая стабильность. Его высокая температура, пригодная для окисления, нейтральная среда, долгосрочное непрерывное измерение температуры 1400-1600 ℃, кратковременное измерение до 1800 ℃.
Низкая чувствительность к платиновым и родиевым термопарам низкая, использование должно быть оснащено дисплеем с высокой чувствительностью. Температура в вакуумной атмосфере печи при комнатной температуре на тепловом потенциале воздействия минимальной, поэтому не требуется общего использования температурной компенсации.







