Како разликовати тефлон-превучене корозије{1}}термопарове отпорне на равну{2}}платину површине отпорних термометара

Jul 31, 2020

Остави поруку

У области индустријског мерења температуре, тефлонски-тефлонски{0}}отпорни на корозију-термопарови и равне-платине отпорни термометри су два уобичајена типа температурних сензора. Имају значајне разлике у конструкцијском дизајну, принципима рада, карактеристикама перформанси и сценаријима примене. Следеће систематско поређење ће нагласити њихове суштинске разлике из више перспектива.

И. Разлике у пројектовању конструкција и методама уградње

1. Тефлон-Термопарови отпорни на корозију-

Основне карактеристике термопарова отпорних на корозију-превучених тефлоном{1}} леже у њиховој заштити тефлонском превлаком и биметалној структури жице. Обично користе тефлонски (политетрафлуороетиленски) омотач да обложе металну заштитну цев, са две различите металне жице (као што су никл-хром и никл-силицијум) заварене заједно да формирају мерни крај. Тефлонски омотач има одличну хемијску стабилност, отпоран је на корозију јаких киселина, јаких база и органских растварача, што га чини погодним за корозивна окружења као што су она у хемијској и фармацеутској индустрији. Инсталација се обично врши преко навојних прикључака или прирубничке монтаже, обезбеђујући чврсто приањање са површином опреме како би се побољшала тачност мерења и брзина одзива. На пример, у хемијском реактору, тефлонски омотач штити термоелемент од корозивних медија, док навојни прикључак омогућава брзу инсталацију. Дизајн конструкције наглашава отпорност омотача на корозију и независност биметалних жица. Тефлонски омотач смањује утицај фактора околине на тачност мерења и повећава отпорност на механички удар. Међутим, процес уградње захтева да се обезбеди да је омотач у потпуном контакту са површином објекта који се мери, што повећава сложеност инсталације, а биметалне жице могу да оксидирају у окружењу високе{11}}температуре, утичући на дугорочну{12}}стабилност.

2. Равни-површински платинасти отпорни термометри

Основне карактеристике платинских отпорних термометара са равном{0}}површином леже у њиховом равном- дизајну површине и структури намотаја платинасте жице. Обично користе равну металну површину (као што је нерђајући челик) причвршћену за површину објекта који се мери механичким притиском или лепком. Унутра је платинаста жица намотана на керамички или лискунски оквир да би се формирао елемент који осећа температуру{4}}. Дизајн равне{6}}површине омогућава сонди да успостави велики -контакт са површином опреме, побољшавајући ефикасност преноса топлоте и чинећи је погодном за апликације које захтевају брз одговор и близак контакт. На пример, у механичкој или електронској опреми, дизајн равног-краја обезбеђује пун контакт између сонде и површине опреме, смањујући губитак топлоте током провођења топлоте. Његов структурални дизајн наглашава чврсто приањање крајњег дела и стабилност платинасте жице. Дизајн равног{12}}краја смањује утицај фактора околине на тачност мерења и повећава отпорност на механичке вибрације и ударе. Међутим, процес уградње захтева обезбеђивање потпуног контакта између чеоне стране и површине објекта који се мери, што повећава сложеност уградње. Штавише, крајња страна може да олабави услед вибрације током-дуготрајне употребе, што утиче на тачност мерења.

ИИ. Разлике у принципима рада

1. Принцип рада термопарова отпорних на-корозију{2}}тефлоном

Термопарови су засновани на Сеебецк ефекту, где два различита метална проводника стварају разлику термоелектричног потенцијала под температурним градијентом. Када су два метална проводника повезана да формирају затворено коло, а два споја имају различите температуре, у колу се ствара електромоторна сила. Величина ове силе је повезана са својствима материјала и температурном разликом између спојева. Мерењем електромоторне силе посредно се може израчунати вредност температуре. Термопарови имају високу осетљивост; промена температуре за 1 степен доводи до промене излазног потенцијала од приближно 5-40 микроволти. Њихова структура је једноставна, без покретних делова, што их чини погодним за високе-температуре, под високим притиском и веома корозивна окружења. Додатак тефлонског омотача додатно проширује опсег њихове примене, омогућавајући им да стабилно раде у високо корозивним срединама.

2. Принцип рада равни-крајњих платинастих отпорних термометара

Платинасти отпорни термометри су засновани на карактеристици да се отпор метала мења са температуром. Њихова вредност отпора има не-линеаран однос са температуром и захтева израчунавање помоћу табела или формула (нпр. Пт100 има отпор од 100Ω на 0 степени, а вредност отпора расте линеарно са повећањем температуре) да би се одредила вредност температуре. Платинасти отпорни термометри имају високу осетљивост; промена температуре за 1 степен доводи до значајне промене вредности отпора. Њихова структура је једноставна, без покретних делова, што их чини погодним за прецизна мерења на средњим и ниским температурама (-200 степени до 600 степени), али треба избегавати јака магнетна поља или механичке вибрације како би се спречило утицај на тачност мерења. Дизајн равног краја омогућава им да одрже стабилне перформансе мерења у динамичким окружењима. ИИИ. Методе идентификације

1. Провера изгледа

Термоелемент отпоран на корозију-оклопљен-: Глава је обично прекривена тефлонским омотачем, а унутрашњост се састоји од две различите металне жице заварене заједно. Овојница је бела или провидна и има глатку површину.

Платинумски отпорни термометар-површински-: Глава обично има равну металну чеону површину, а унутрашња страна је елемент за температуру{2}}од платинасте жице. Крајња страна је у блиском контакту са површином предмета који се мери.

2. Метод ожичења

Тефлонски-отпорни на корозију-термопар: Користи систем са две-жице (позитиван и негативан), разводна кутија је означена са „ТЦ+“ и „ТЦ−“, а проводници су обично црвени (позитивни) и црно/плави (негативни).

Платинасти отпорни термометар-површински{1}}: Користи трожилни систем (Р1, Р2, Р3), разводна кутија је означена са „Р1“, „Р2“ и „Р3“, а проводници су обично црвени, бели и жути.

3. Мерење мултиметром

Термоелемент отпоран на корозију-обложен тефлоном{1}}: Вредност отпора је веома мала, обично само неколико ома.

Платинасти отпорни термометар-површински{1}}: Вредност отпора је приближно 100 ома на собној температури (Пт100).

ИВ. Разлике у сценаријима примене

1. Тефлонски-тефлонски омотач-отпорни на корозију{2}}термопар

Високо корозивна окружења: Погодно за хемијску, фармацеутску и друге индустрије; Тефлонски омотач може да одоли корозији јаких киселина, јаких база и органских растварача.

Високо{0}}окружена окружења: стабилно ради у-мерењима високих температура, погодна за-опрему са високим температурама као што су реактори и цевоводи.

2. Платинасти отпорни термометар-површински{2}}

Сценарији који захтевају брзу реакцију и блиски контакт: На пример, у механичкој или електронској опреми, равна предња страна дизајна обезбеђује пун контакт између сонде и површине опреме, побољшавајући тачност мерења и брзину одзива.

Окружење са средњом и ниском{0}температуром: Одлично ради у затвореним или ниским{1}}притисцима, као што су системи ХВАЦ.

В. Предлози за избор

1. Избор тефлонског-отпорног на корозију{2}}термопарова

Услови околине: Користите у сценаријима који захтевају мерење у високо корозивним срединама, избегавајући јаке вибрације или окружења са ударима. Захтеви за инсталацију: Изаберите сонду обложену тефлоном-са спецификацијама које одговарају опреми, обезбеђујући безбедну везу.

2. Избор платинског отпорног термометра за равну{1}} површину

Захтеви за инсталацију: Изаберите сонду{0}}равне површине са спецификацијама које одговарају опреми, обезбеђујући безбедну везу.

Услови околине: Користите у сценаријима који захтевају прецизно мерење и брз одговор на средњим до ниским температурама, избегавајући јака магнетна поља или окружења механичких вибрација.

info-1600-1103

Pošalji upit
Контактирајте насако имате било какво питање

Можете нас контактирати путем телефона, е-поште или онлајн обрасца испод. Наш стручњак ће вас ускоро контактирати.

Контактирајте сада!