Como sensores de temperatura, os termopares tipo K são geralmente usados em conjunto com instrumentos de exibição, instrumentos de registro e reguladores eletrônicos.
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Como sensores de temperatura, os termopares tipo K são geralmente usados em conjunto com instrumentos de exibição, instrumentos de registro e reguladores eletrônicos.
Os termopares do tipo K podem medir diretamente a temperatura da superfície de vários vapores líquidos, meios gasosos e sólidos na faixa de produção de 0 graus a 1300 graus. Os termopares tipo K normalmente consistem em componentes principais, como elementos sensores de temperatura, acessórios de instalação e caixas de junção.
Os termopares do tipo K são atualmente a maior quantidade de termopares metálicos baratos usados, que é a soma de outros termopares. O diâmetro do fio do termopar tipo K é geralmente 1,2-4.0mm. A composição química nominal do eletrodo positivo (KP) é Ni: Cr=90:10, e a composição química nominal do eletrodo negativo (KN) é Ni:Si=97:3. Sua temperatura operacional é de -200~1300 graus.
Os termopares tipo K têm as vantagens de boa linearidade, grande força eletromotriz termoelétrica, alta sensibilidade, boa estabilidade e uniformidade, forte desempenho antioxidante e baixo preço. Eles podem ser amplamente utilizados na oxidação de atmosferas inertes e são amplamente adotados pelos usuários. Os termopares do tipo K não podem ser usados diretamente em altas temperaturas para enxofre, redução ou redução, atmosferas alternadas oxidantes e vácuo, e não são recomendados para atmosferas oxidantes fracas.
O principal princípio de medição de temperatura da produção e operação de termopares tipo K da Fist é que a medição de temperatura do termopar deve ser composta de três partes: termopar, fio de conexão e instrumento de exibição.
The thermocouple core and thermocouple wire 1 composed of K-type thermocouples. If the hot end of the thermocouple is heated to make the temperature difference between the cold and hot ends, a thermoelectric potential will be generated in the thermocouple circuit. This physical phenomenon is called thermoelectric effect. The potential generated in the thermocouple circuit consists of two parts: temperature difference potential and contact potential. Contact potential: It is a thermal potential generated when two conductors with different electron densities come into contact with each other. When two different conductors A and B come into contact, assuming that the electron densities of conductors A and B are Na and Nb respectively, and Na>Nb, as taxas de difusão dos elétrons em ambas as direções na superfície de contato dos dois condutores não são as mesmas. O número de elétrons que se difundem do condutor A para o condutor B é maior do que de B para A. O condutor A perde elétrons e fica carregado positivamente, enquanto o condutor B ganha elétrons e fica carregado negativamente. Portanto, um campo eletrostático de A para B é formado na superfície de contato dos condutores A e B. Este campo elétrico impedirá a continuação do movimento de difusão e acelerará o movimento dos elétrons na direção oposta, aumentando o número de elétrons de B para A e finalmente alcançando um estado de equilíbrio dinâmico. Neste ponto, existe também uma diferença de potencial entre A e B, que é chamada de potencial de contato. Este potencial está relacionado apenas com a temperatura no ponto onde as propriedades dos dois condutores entram em contato. Quando os materiais dos dois condutores são constantes, o potencial de contato está relacionado apenas à temperatura de contato. Quanto maior a temperatura, mais ativos são os elétrons no condutor. Quanto mais elétrons se difundem do condutor A para o condutor B, maior será a força eletromotriz gerada na superfície de contato, ou seja, maior será o potencial de contato.
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