Requisitos de material e classificações comuns para termopares comumente usados em fornos elétricos
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O termopar é um instrumento de medição amplamente utilizado que tem um impacto significativo em várias indústrias. O uso de termopares em fornos elétricos também é muito importante, desempenhando um papel crucial. A aplicação de termopares em fornos elétricos também possui certos requisitos para seus dados.
Solicitação de informações para termopares comumente usados em fornos elétricos:
1. Resistência à baixa temperatura - A faixa de medição da temperatura de um termopar depende fortemente da função de baixa temperatura do eletrodo termoelétrico. Em outras palavras, quanto mais estável as funções físicas e químicas do eletrodo termoelétrico em um meio de baixa temperatura, maior a faixa de medição de temperatura do termopar composto por ele.
2. Mais explícito - use termopares com dados de eletrodos termoelétricos idênticos, solicitando que suas funções de aquecimento elétrico sejam estáveis e compatíveis, para que os termopares possam ser produzidos em lotes e tenham boa intercambiável;
3. Alta sensibilidade e boa linearidade - a diferença de temperatura e o potencial termoelétrico gerado pelo termopar devem ser suficientes e linearmente correlacionados com a temperatura;
4. Além de atender aos requisitos acima, também esperamos que o coeficiente de resistência e o coeficiente de temperatura de resistência do material termoelétrico possa ser o mais pequeno possível e que seu preço seja barato e o suprimento seja suficiente.
Os termopares usados em fornos elétricos devem ser selecionados com base na solicitação quando aplicados. Quantos tipos de termopares são comumente usados agora
[1) termopar ródio de platina/platina - sua marca de graduação é S, o eletrodo positivo é uma liga de 90% de platina e 10% de ródio e o eletrodo negativo é um fio de platina pura.
A vantagem desse termopar é que ele pode facilmente preparar a liga de ródio de platina com uma pureza de *, facilitando a replicação e possui alta precisão de medição de temperatura. Pode ser usado como um termopar de referência na faixa de temperatura de 630. 74-1064. 43 graus. Possui alta estabilidade física e química e é adequada para aplicação em atmosferas oxidantes e neutras; Seu ponto de fusão é alto, portanto, o limite inferior da medição da temperatura também é alto. Na medição industrial, ocasionalmente é usada para medir as temperaturas acima de 1000 graus e pode ser aplicada temporariamente e continuamente abaixo de 1300 graus. A medição de temperatura de curto prazo pode atingir 1600 graus.
O problema dos termopares de ródio de platina/platina é que eles são caros e têm um baixo potencial termoelétrico. Quando usados em atmosferas, como gases restauradores, vapores de metal, óxidos de metal, óxidos de silício e óxidos de enxofre, eles podem rapidamente se contaminar e se transformar. Portanto, quando usado nessas atmosferas, as mangas de manutenção devem ser adicionadas. Além disso, a função termoelétrica desse termopar é altamente não linear e, a baixas temperaturas, seu eletrodo termoelétrico sublime, fazendo com que as moléculas de ródio penetrem no eletrodo de platina e o contaminam, resultando em potencial termoelétrico instável.
[2] Termoparopar de cromo/níquel de níquel - com um número de divisão de k, o eletrodo positivo é 9-10% cromium e 0. 4% silicone, os outros são níquel, o eletrodo negativo é 2. 5-3 Silicon, Silicon,<0.6% chromium, and the others are nickel.
As vantagens desse tipo de termopar são fortes oxidação e resistência à corrosão, boa estabilidade, grande potencial termoelétrico, boa correlação linear entre potencial termoelétrico e temperatura e baixo custo de dados de eletrodos térmicos. Pode ser usado temporariamente e continuamente abaixo de 1000 graus, e a medição de temperatura a curto prazo pode atingir 1300 graus.
O problema dos termopares de níquel de cromo/níquel de silício é que eles são facilmente corroídos quando expostos a meios restauradores a temperaturas acima de 500 graus e em enxofre e atmosferas químicas. Portanto, as mangas de manutenção devem ser adicionadas ao trabalhar nessas atmosferas, e sua precisão de medição de temperatura também é menor que a dos termopares de platina ródio/platina.
[3] Níquel cromo/termoparopar - com um índice de leitura de e, a identidade positiva do cromo de níquel é 9-10% cromium, 0. 4% de silício, e o restante é níquel; O eletrodo negativo contém 56% de cobre e 44% de níquel.
A maior vantagem do termopar cromo/cobre de níquel é seu alto potencial termoelétrico e baixo custo. O problema com esse termopar é que ele não pode ser usado para medir baixas temperaturas. Seu limite de temperatura mais baixa é de 800 graus e é adequado apenas para uso temporário abaixo de 600 graus. Além disso, devido à suscetibilidade das ligas de cobre à oxidação e degradação, as mangas de manutenção devem ser instaladas durante a aplicação.
[4] Platina Rodium 30/Platinum Rodium 6 Termopar - referido como termopar duplo ródio de platina, com o número da divisão B. Os eletrodos positivos e negativos desse termopar são feitos de liga de platina ródio, com apenas uma diferença na razão de liga. O eletrodo positivo contém 30% de ródio e o eletrodo negativo contém 6% de ródio. O termopar duplo ródio de platina tem forte capacidade anti -incrustação e ainda tem boa estabilidade ao medir as temperaturas de até 1800 graus. Possui precisão de medição de alta temperatura e é prática para oxidação e meios neutros. Pode medir temporariamente e continuamente baixas temperaturas de 1400-1600} e medições de curto prazo podem atingir 1800 graus.
A sensibilidade do termopar duplo ródio de platina é relativamente baixa e um instrumento de desempenho com alta sensibilidade deve ser equipado quando aplicado. À temperatura ambiente, o efeito da temperatura no potencial termoelétrico é mínimo; portanto, não há necessidade de interromper a compensação da temperatura em algumas aplicações.
[5] Termopares de cobre/Constantan - Com uma marca de divisão de T, o eletrodo positivo é de cobre e o eletrodo negativo é uma liga de 60% de cobre/40% de níquel.
Suas vantagens incluem sensibilidade à alta temperatura, fácil replicação de eletrodos termoelétricos, baixo custo, bom desempenho de alta temperatura e capacidade de medir as temperaturas até -200. Mas sua identidade é que o cobre é propenso à oxidação; portanto, alguns limites de temperatura individuais não excedem 300 graus.






