Quais são as diferenças específicas entre k - tipo, n - tipo, j - tipo, e - tipo e t - Tipo Termopares?
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Ao projetar equipamentos, geralmente precisamos medir a temperatura do material. Os termopares são frequentemente o sensor preferido para medição de temperatura devido à sua estrutura simples, ampla faixa de medição e fáceis - para - sinais de saída de processo.
Um termopar é um sensor passivo que usa o efeito termoelétrico como seu princípio de medição. O SO - chamado efeito termoelétrico ocorre quando dois condutores de diferentes composições (chamados fios ou termodes de termopar) são conectados nas duas extremidades para formar um circuito. Quando as temperaturas nas duas junções diferem, uma força eletromotiva é gerada no circuito. Portanto, diferentes tipos de termopares estão disponíveis, dependendo dos materiais usados para compensar os fios do termopar. Cada tipo tem suas próprias vantagens e desvantagens, bem como sua própria gama de aplicações.
Níquel - Chromium - níquel - Silício K - Tipo TermoCouple
Níquel - cromo - níquel - Silício K - Termofalos do tipo são atualmente os mais amplamente utilizados -} termopares em metal, com o uso de uso de todos os outros outros térmicos.
A composição química nominal do eletrodo positivo (KP) é: ni: cr=90: 10.
A composição química nominal do eletrodo negativo (KN) é: ni: Si=97: 3. Sua temperatura de operação é de -200 ° C a 1300 ° C.
K - Termopares do tipo oferecem excelente linearidade, alta força termoeletromotiva, alta sensibilidade, boa estabilidade e uniformidade, forte resistência a oxidação e baixo preço. Eles podem ser usados na oxidação de atmosferas inertes.
K - Termopares do tipo não podem ser usados diretamente em altas temperaturas em enxofre, redução ou redução alternada - atmosferas de oxidação ou no vácuo.
Eles também não são recomendados para uso em atmosferas fracamente oxidantes.
Níquel - cromium - silicon - níquel - silicon - magnésio n - térmico tipo
A composição química nominal do eletrodo positivo (NP) é: Ni: Cr: Si=84.4: 14.2: 1.4.
A composição química nominal do eletrodo negativo (NN) é: ni: Si: mg=95.5: 4.4: 0.1.
Sua temperatura de operação é de -200 ° C a 1300 ° C.
Seu desempenho geral é superior ao do K -} tipo termopar.
N - Termofalos do tipo não podem ser usados diretamente em altas temperaturas no enxofre, redução ou redução alternada - atmosferas de oxidação ou no vácuo. Também não é recomendado para uso em atmosferas fracamente oxidantes.
Ferro - cobre - níquel j - TermoCouple
O ferro - cobre - níquel j - TermoCouple também é conhecido como ThermoMocópole de ferro - Constantan.
O eletrodo positivo (JP) possui uma composição química nominal de ferro puro.
O eletrodo negativo (JN) é um cobre - liga de níquel.
A faixa de temperatura de medição é de -200 ° C a 1200 ° C, mas a faixa de temperatura operacional típica é de 0 ° C a 750 ° C.
Os termopares do tipo j - podem ser usados em atmosferas a vácuo, oxidação, redução e inerte. No entanto, o eletrodo positivo o oxida rapidamente em altas temperaturas, limitando sua temperatura operacional.
Eles não podem ser usados diretamente em atmosferas de enxofre em altas temperaturas sem proteção.
Níquel - cromium - cobre - níquel e - tipo termopar
O níquel - cromium - cobre - níquel e - tipo termopar também é conhecido como níquel - cromium - constantan thermoCouple.
O eletrodo positivo (EP) é níquel - liga de cromo 10, com a mesma composição química que o Kp.
O eletrodo negativo (EN) é um cobre - liga de níquel.
Este termopar possui uma faixa de temperatura operacional de - 200 ° C a 900 ° C. O termopar do tipo E possui a maior sensibilidade à força termoeletromotiva, tornando-o adequado para medir pequenas alterações de temperatura e ideal para uso em ambientes de alta umidade.
Termopares E -} Termopares oferecem excelente estabilidade e resistência superior a oxidação a t - e j - Termopares do tipo, permitindo que sejam usados nas atmosferas oxidantes e inertes.
Os termopares do tipo E - não podem ser usados diretamente em altas temperaturas em enxofre ou em atmosferas reduzidas, pois sua uniformidade da força termoeletromotiva é ruim.
Cobre - cobre - níquel t - tipo ThermoCouple
O cobre - cobre - níquel t - Tipo TermoCouple, também conhecido como o termopar de cobre - Constantan, possui um eletrodo positivo (TP) do cobre puro.
O eletrodo negativo (TN) é um cobre - liga de níquel.
A faixa de temperatura de medição é de -200 ° C a 350 ° C.
É caracterizado por estabilidade ideal dentro da faixa de -200 ° C a 0 ° C.
Possui baixa resistência a oxidação em altas temperaturas, limitando sua temperatura de operação superior.
Platinum - Rodium 13 - Platinum R-Termoparo do tipo R
Este é um termopar de metal precioso.
A composição química nominal do eletrodo positivo (RP) é uma liga de ródio de platina - contendo 13% de ródio e 87% de platina. O eletrodo negativo (RN) é puro platina.
A temperatura operacional longa - é de 1300 ° C e a temperatura operacional de termo curta - é de 1600 ° C.
Ptrh10 - Termoparo do tipo PTS
Este é um termopar de metal precioso.
A composição química nominal do eletrodo positivo (SP) é um platina - liga de ródio contendo 10% de ródio e 90% de platina.
O eletrodo negativo (SN) é puro platina.
A temperatura operacional longa - é de 1300 ° C e a temperatura operacional de termo curta - é de 1600 ° C.
PtrH30 - ThermoMocópole do tipo B ptrH6
Este é um termopar de metal precioso.
A composição química nominal do eletrodo positivo (BP) é um platina - liga de ródio contendo 30% de ródio e 70% de platina.
O eletrodo negativo (BN) é um platina - liga de ródio contendo 6% de ródio.
A temperatura operacional longa - é de 1600 ° C e a temperatura operacional de termo curta - é de 1800 ° C.
É adequado para uso em atmosferas oxidantes e inertes e também pode ser usado no vácuo por curtos períodos de tempo. Eles não são adequados para uso na redução de atmosferas ou atmosferas contendo metal ou não - vapores de metal.
Uma vantagem significativa dos termopares do tipo B é que eles não requerem fios de compensação, pois o potencial termoelétrico é menor que 3 μV na faixa de 0-50 ° C.
Todos os termopares de metais preciosos oferecem vantagens, como alta precisão, estabilidade ideal, uma ampla faixa de medição de temperatura, vida útil longa e excelente resistência a oxidação a altas temperaturas. No entanto, suas desvantagens incluem baixo potencial termoelétrico, baixa sensibilidade, diminuição da resistência mecânica em altas temperaturas, alta sensibilidade à contaminação e alto preço.







