Kuidas teha vahet teflon{0}}korrosioonikindlate-termopaaride ja soomustatud plaatina vastupidavustermomeetrite vahel

Aug 14, 2020

Jäta sõnum

Tööstusliku temperatuuri mõõtmise valdkonnas on kaks levinumat tüüpi temperatuuriandureid teflon{0}}kattega korrosioonikindlad-termopaarid ja soomustatud plaatina vastupidavustermomeetrid. Neil on olulised erinevused konstruktsioonis, tööpõhimõtetes, jõudlusnäitajates ja rakendusstsenaariumides. Järgnevalt esitatakse süstemaatiline võrdlus mitmest vaatenurgast, et selgitada nende põhilisi erinevusi.

 

I. Konstruktsioonide projekteerimise ja paigaldusmeetodite erinevused

1. Teflon-korrosioonikindlad-termopaarid

Teflon{0}}kaetud korrosioonikindlate-termopaaride põhiomadused seisnevad nende teflonkatte kaitses ja bimetalltraadi struktuuris. Tavaliselt kasutavad nad metallist kaitsetoru katmiseks teflonist (polütetrafluoroetüleenist) ümbrist, mille sees on kaks erinevat metalltraati (nt nikkel-kroom ja nikkel-räni), et moodustada mõõteots. Teflonümbrisel on suurepärane keemiline stabiilsus ja see on vastupidav tugevate hapete, tugevate aluste ja orgaaniliste lahustite korrosioonile, muutes selle sobivaks söövitavas keskkonnas, näiteks keemia- ja farmaatsiatööstuses. Nende paigaldusmeetod hõlmab tavaliselt keermestatud ühendusi või äärikukinnitust, tagades mõõtmistäpsuse ja reageerimiskiiruse parandamiseks tiheda sobivuse seadme pinnaga. Näiteks keemiareaktoris kaitseb teflonkest termopaari söövitava keskkonna eest, keermestatud ühendus aga võimaldab kiiret paigaldamist. Konstruktsioonikonstruktsioon rõhutab ümbrise korrosioonikindlust ja bimetalljuhtmete sõltumatust. Teflonkate vähendab keskkonnategurite mõju mõõtmise täpsusele ja suurendab vastupidavust mehaanilistele löökidele. Paigaldusprotsess nõuab aga, et ümbris oleks täielikult kontaktis mõõdetava objekti pinnaga, mis muudab paigaldamise keerukamaks ja bimetalltraadid võivad kõrge temperatuuriga keskkonnas oksüdeeruda, mõjutades pikaajalist stabiilsust.

2. Armored Platinum Resistance Termomeetrid

Soomustatud plaatinatakistustermomeetrite põhiomadused seisnevad nende metallist soomuskaitses ja plaatinatraadi mähiskonstruktsioonis. Tavaliselt kasutavad nad metallist kaitsetoru (nt roostevabast terasest), et ümbritseda plaatinatraadist-haavatundliku elemendiga, mille sisemus täidab isolatsioonimaterjaliga, et moodustada tugev soomustatud konstruktsioon. Soomustatud disain võimaldab sondil säilitada konstruktsiooni terviklikkus kõrgel-temperatuuril, kõrgel-rõhul või vibreerivas keskkonnas, hõlbustades samal ajal signaali edastamist ja hooldamist. Näiteks toiduainetööstuses või farmaatsiatööstuses tagab soomustatud disain piisava kontakti sondi ja seadme pinna vahel, vähendades soojuskadu soojusülekande protsessis. Selle struktuurne disain rõhutab soomuse jäika kaitset ja plaatinatraadi stabiilsust. Soomus vähendab keskkonnategurite mõju mõõtmise täpsusele ning suurendab vastupidavust mehaanilisele vibratsioonile ja löökidele. Selle paigaldusprotsess nõuab aga selle, et soomus oleks täielikult kontaktis mõõdetava objekti pinnaga, mis muudab paigaldamise keerukamaks. Lisaks võib plaatinatraadi vastupidavus muutuda pingemuutuste tõttu pikaajalisel{10}}kasutamisel.

 

II. Erinevused tööpõhimõtetes

1. Teflon{1}}korrosioonikindla-kaetud termopaari tööpõhimõte

Termopaar põhineb Seebecki efektil, kus kaks erinevat metalljuhti tekitavad temperatuurigradienti all termoelektrilise potentsiaali erinevuse. Kui kaks metalljuhti on ühendatud suletud vooluringi moodustamiseks ja kahe ristmiku temperatuurid on erinevad, tekib ahelas elektromotoorjõud. Selle jõu suurus on seotud materjali omaduste ja ristmike temperatuuride erinevusega. Mõõtes elektromotoorjõudu, saab kaudselt arvutada temperatuuri väärtuse. Termopaaridel on kõrge tundlikkus; 1 kraadise temperatuurimuutuse tulemuseks on väljundpotentsiaali muutus ligikaudu 5-40 mikrovolti. Nende lihtne struktuur ja liikuvate osade puudumine muudavad need sobilikuks kõrgel temperatuuril,{8}}kõrgsurvel ja väga korrodeerivas keskkonnas. Teflonkatte lisamine laiendab veelgi nende kasutusala, võimaldades neil stabiilselt töötada väga söövitavas keskkonnas.

2. Armored Platinum Resistance Termomeetri tööpõhimõte

Plaatinatakistustermomeeter põhineb omadusel, et metalli takistus muutub temperatuuriga. Selle takistuse väärtusel on mitte-lineaarne seos temperatuuriga ja see tuleb määrata tabeli või valemi abil (nt Pt100 takistus on 0 kraadi juures 100 Ω ja takistuse väärtus suureneb lineaarselt temperatuuri tõustes). Plaatinatakistustermomeetritel on kõrge tundlikkus; 1 kraadine temperatuurimuutus toob kaasa olulise muutuse takistuse väärtuses. Nende lihtne struktuur ja liikuvate osade puudumine muudavad need sobivaks täpseteks mõõtmisteks keskmisel ja madalal temperatuuril (-200 kraadi kuni 600 kraadi), kuid tugevaid magnetvälju või mehaanilist vibratsiooni tuleks vältida, et vältida mõõtmistäpsuse mõjutamist. Soomustatud disain võimaldab sellel säilitada stabiilse mõõtmistulemuse kõrge temperatuuriga keskkondades.

 

III. Identifitseerimismeetodid

1. Visuaalne kontroll

Teflon{0}}Kattega korrosioonikindel-termopaar: pea on tavaliselt kaetud teflonkestaga ja sisemus koosneb kahest erinevast metalltraadist, mis on kokku keevitatud. Kest on valge või läbipaistev ja sileda pinnaga. Soomustatud plaatinatakistustermomeeter: pea on tavaliselt kaetud metallkestaga ja sisetemperatuuri{4}}anduri element on valmistatud plaatinatraadist. Soomustatud osa on tihedas kontaktis mõõdetava objekti pinnaga.

2. Juhtmete ühendamise meetod

Teflon{0}}kestaga korrosioonikindel-termopaar: kasutab kahe-juhtmesüsteemi (positiivne ja negatiivne), ühenduskarbil on märgistus "TC+" ja "TC−". Juhtmed on tavaliselt punased (positiivsed) ja mustad/sinised (negatiivsed).

Soomustatud plaatinatakistustermomeeter: kasutab kolme{0}juhtmega süsteemi (R1, R2, R3), mille ühenduskarbil on märgistus "R1", "R2" ja "R3". Juhtmed on tavaliselt punased, valged ja kollased.

3. Multimeetri mõõtmine

Teflon{0}}kestaga korrosioonikindel-termopaar: takistuse väärtus on väga väike, tavaliselt vaid paar oomi.

Soomustatud plaatinatakistustermomeeter: takistuse väärtus on toatemperatuuril ligikaudu 100 oomi (Pt100).

 

IV. Rakenduste stsenaariumide erinevused

1. Teflon{1}}kestaga korrosioonikindel-termopaar

Väga söövitav keskkond: sobib keemia-, farmaatsia- ja muudele tööstustele. Teflonkate on vastupidav tugevate hapete, tugevate aluste ja orgaaniliste lahustite korrosioonile.

Kõrge{0}}temperatuuri keskkonnad: toimib stabiilselt kõrgel-temperatuuri mõõtmisel, sobib kõrge-temperatuuriga seadmetele, nagu reaktorid ja torujuhtmed.

2. Armored Platinum Resistance Termometer

Kiiret reageerimist ja tihedat kontakti nõudvad stsenaariumid: Näiteks toiduainete töötlemise või farmaatsiatööstuses tagab soomustatud disain piisava kontakti sondi ja seadme pinna vahel, parandades mõõtmise täpsust ja reageerimiskiirust.

Keskmise ja{0}}madala temperatuuriga keskkonnad: toimib suurepäraselt siseruumides või madala rõhuga{1}}stsenaariumides, näiteks HVAC-süsteemides.

 

V. Valikusoovitused

1. Teflon-kestaga korrosioonikindel-termopaari valik

Keskkonnatingimused: kasutamine stsenaariumides, mis nõuavad mõõtmist väga söövitavas keskkonnas, vältides tugevat vibratsiooni või lööke.

Paigaldusnõuded: turvalise ühenduse tagamiseks valige teflonkesta spetsifikatsiooniga sond, mis sobib seadmega.

2. Soomustatud plaatina vastupidavuse termomeetri valik

Paigaldusnõuded: turvalise ühenduse tagamiseks valige soomustatud spetsifikatsiooniga sond, mis sobib seadmega.

Keskkonnatingimused: kasutage stsenaariumides, mis nõuavad täpset mõõtmist ja kiiret reageerimist keskmise ja madala temperatuuriga keskkonnas{0}}, vältides tugevaid magnetvälju või mehaanilist vibratsioonikeskkonda. VI. Kokkuvõte ja täiendav seos

Peamine erinevus teflon-kestaga korrosioonikindlate-termomeetrite ja soomustatud plaatina termomeetrite vahel seisneb nende tööpõhimõtetes ja kohaldatavates keskkondades: teflon-korrosioonikindlad-termomeetrid kasutavad Seebecki efekti, et pakkuda paindlikku temperatuuri mõõtmist, mis sobib erakordselt hästi tihedat kontakti vajavatele, kiiret ja korrodeerivat keskkonda nõudvatele rakendustele; Soomustatud plaatina vastupidavustermomeetrid kasutavad takistuse muutusi, et pakkuda täpset mõõtmist keskmise ja madala temperatuurivahemikus. Need sobivad ka rakendustesse, mis nõuavad kiiret reageerimist ja tihedat kontakti, ning näitavad stabiilset jõudlust kõrgel temperatuuril{4}}või vibreerivas keskkonnas. Seadme valimisel on vaja selgitada põhinõudeid: teflon{6}}korrosioonikindlad{7}}termopaarid keskenduvad reageerimiskiirusele ja mõõtmistäpsusele kõrge temperatuuriga keskkondades, soomustatud plaatina vastupidavustermomeetrid aga reageerimiskiirusele ja mõõtmistäpsusele keskmise ja madala temperatuuriga{9} keskkonnas. Koos töötades suudavad nad rahuldada erinevate stsenaariumide temperatuuri mõõtmise vajadusi.

info-1-1info-15-15

Küsi pakkumist
Võtke meiega ühendustkui on küsimusi

Võite meiega ühendust võtta telefoni, e-posti või alloleva vormi kaudu. Meie spetsialist võtab teiega peagi ühendust.

Võtke kohe ühendust!