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Como selecionar termopares de diferentes modelos

Os termopares são elementos de medição de temperatura comumente usados ​​em superfícies de medição de temperatura. Eles medem diretamente a temperatura e convertem o sinal de temperatura em um sinal de força eletromotriz termoelétrica, que é então convertido na temperatura do meio medido através da superfície elétrica (superfície secundária).
A aparência de vários termopares costuma ser muito diferente devido às necessidades, mas sua estrutura fundamental é geralmente a mesma. Eles geralmente são compostos de peças primárias, como eletrodos térmicos, tubos de manutenção de luva de isolamento e caixas de junção, e geralmente são usados ​​em conjunto com exibição de aparência, registro de aparência e reguladores eletrônicos.
1. Termopar Platina Platina Ródio (tipo S) Número de Graduação LB-3 Fio de Termopar Industrial: Φ 0,5mm, uso em laboratório pode ser mais fino. Eletrodo positivo: Fio de liga de platina e ródio, temperado com 90% de platina e 10% de ródio (na proporção). Eletrodo negativo: Fio de platina. Temperatura de medição: Longo prazo: 1300 graus, curto prazo: 1600 graus.
Características:
(1) Função de material estável e alta precisão de medição; Podem ser transformados em termopares padrão ou termopares de referência. Utilização: Laboratório ou calibração de outros termopares.
(2) A temperatura de medição é relativamente alta, geralmente usada para medir altas temperaturas acima de 1000 graus.
(3) Em gases restauradores de alta temperatura (como gases contendo Co, H2, etc.), eles são propensos à erosão e requerem o uso de mangas de manutenção.
(4) O material pertence a metais preciosos e tem custo elevado. (5) Potencial termoelétrico fraco.
2. Platina ródio 30-Termopar de platina ródio (Tipo B) com número de divisão LL-2. Eletrodo positivo: Liga de platina e ródio (feita por têmpera com 70% de platina e 30% de ródio). Eletrodo negativo: Liga de platina e ródio (feita por têmpera com 94% de platina e 6% de ródio). Medição de temperatura: Pode atingir 1600 graus por um longo tempo e 1800 graus por um curto período de tempo.
Quais são as diferentes especificações de seleção para diferentes tipos de termopares?
Características:
(1) Função de material estável e alta precisão de medição.
(2) Fácil de corroer em gases restauradores.
(3) O potencial termoelétrico de baixa temperatura é extremamente pequeno e a temperatura final fria pode estar abaixo de 50 graus sem compensação.
(4) Alto custo.
3. Vários termopares com aplicações especiais
(1) Termopares de irídio e liga de irídio, como termopares de irídio 50 ródio irídio 10 rutênio, podem medir altas temperaturas de até 2.100 graus em uma atmosfera oxidante.
(2) Os termopares de tungstênio e rênio foram desenvolvidos na década de 1960 e agora são um tipo melhor de termopar de alta temperatura. Eles podem ser usados ​​​​em gás inerte a vácuo ou meio de hidrogênio, mas sua resistência ao oxigênio em altas temperaturas é baixa. O termopar de tungstênio rênio tungstênio rênio 20 produzido internamente tem uma faixa de temperatura de 300-2000 graus e uma precisão de divisão de 1%.
(3) Os termopares ouro-ferro-níquel-cromo são usados ​​principalmente para medições de baixa temperatura e podem ser usados ​​na faixa de 2-273K, com uma sensibilidade de aproximadamente 10 μ V/grau.
(4) O termopar paládio platina irídio 15 é um termopar de alta saída com um potencial termoelétrico de 47,255mV a 1398 graus, que é três vezes maior que o potencial termoelétrico do termopar platina platina ródio 10 na mesma temperatura. Portanto, pode ser usado com uma superfície indicadora menos sensível e é frequentemente usado na indústria da aviação.

(5) Termopar constante de ferro, com alta sensibilidade do número de divisão TK, cerca de 53 μ V/grau, boa linearidade, preço acessível, pode ser usado em meios de recuperação abaixo de 800 graus. A principal desvantagem é que o ferro é altamente sujeito à oxidação e o uso do tratamento azulado pode melhorar sua resistência à ferrugem.
(6) O potencial termoelétrico do termopar de cobre constante, com o número de divisão do termopar MK, é ligeiramente superior ao do termopar de níquel-cromo-níquel-silício, cerca de 43 μV/grau. Boa reprodutibilidade, estabilidade, alta precisão e preço acessível. A desvantagem é que o cobre é propenso à oxidação e é amplamente utilizado em medições laboratoriais de baixa temperatura entre 20K e 473K.
4. O termopar cerâmico composto de diboreto de zircônio tem uma precisão de medição de temperatura de ± 2 graus a 200-1900 graus e pode ser usado em ambientes de vácuo ou oxidação a 1900-2200 graus com um erro de ± 10 graus. Mas ainda não ganhou amplo reconhecimento nos shopping centers.

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