Kuidas eristada teflon{0}}kattega korrosioonikindlaid-termopaare ja kruvi{2}}tüüpi plaatinatakistustermomeetreid

Jul 20, 2019

Jäta sõnum

Tööstusliku temperatuuri mõõtmise valdkonnas on kaks levinumat tüüpi temperatuuriandureid teflon{0}}kattega korrosioonikindlad-termopaarid ja kruvi-tüüpi plaatinatakistustermomeetrid. Need erinevad oluliselt konstruktsiooni, tööpõhimõtte, jõudlusnäitajate ja rakendusstsenaariumide poolest. Järgnevalt on esitatud süstemaatiline võrdlus mitmest vaatenurgast, et selgitada nende põhilisi erinevusi.

I. Konstruktsioonide projekteerimise ja paigaldusmeetodite erinevused

1. Teflon-korrosioonikindel-termopaar

Teflon{0}}kattega korrosioonikindla-termopaari põhiomadused seisnevad teflonkatte kaitses ja bimetalltraadi struktuuris. Tavaliselt kasutatakse metallist kaitsetoru ümbritsemiseks teflonist (polütetrafluoroetüleenist) kesta, mille sees on kaks erinevat metalltraati (nt nikkel-kroom ja nikkel-räni), mis on kokku keevitatud, et moodustada mõõteots. Teflonkattel on suurepärane keemiline stabiilsus ja see on vastupidav tugevate hapete, tugevate aluste ja orgaaniliste lahustite korrosioonile, mistõttu sobib see keemia- ja farmaatsiatööstuses söövitavasse keskkonda. Selle paigaldusmeetodiks on tavaliselt keermestatud ühendus või äärikukinnitus, mis tagab mõõtmistäpsuse ja reageerimiskiiruse parandamiseks tiheda sobivuse seadme pinnaga. Näiteks keemiareaktoris kaitseb teflonkest termopaari söövitava keskkonna eest, keermestatud ühendus aga võimaldab kiiret paigaldamist. Selle konstruktsioon 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. Kruvi{1}}tüüpi plaatinatakistustermomeeter

Kruvi--tüüpi plaatinatakistustermomeetri põhiomadused seisnevad kruvikinnituses ja plaatinatraadi mähises. Tavaliselt kasutab see kruvi (nt M18 × 1,5), et saavutada stabiilne paigaldus, keerates selle mõõdetava objekti pinnale. Sees on plaatinatraat keritud keraamilisele või vilgukivist raamile, et moodustada temperatuuri{5}}anduri element. Kruvikonstruktsioon võimaldab sondil säilitada stabiilset asendit vibreerivas või põrutuskeskkonnas ning hõlbustab ka kiiret paigaldamist ja eemaldamist. Näiteks autotööstuses või mehaanilistes seadmetes tagab kruvikonstruktsioon sondi ja seadme pinna vahelise tiheda kontakti, vähendades soojuskadusid soojusjuhtivuse ajal. Konstruktsioonikonstruktsioon rõhutab jäika ühendust, mida pakub kruvikinnitus ja plaatinatraadi stabiilsus. Kruvi disain vähendab keskkonnategurite mõju mõõtmise täpsusele ja suurendab vastupidavust mehaanilisele vibratsioonile ja löökidele. Paigaldusprotsess eeldab aga täieliku kontakti tagamist kruvi ja mõõdetava objekti pinna vahel, mis suurendab paigaldamise keerukust. Lisaks võib kruviühendus pikaajalisel{12}}kasutamisel vibratsiooni tõttu lahti tulla, mis mõjutab mõõtmise täpsust.

II. Erinevused tööpõhimõtetes

1. Teflon{1}}kaetud korrosioonikindlate-termopaaride tööpõhimõte

Termopaarid põhinevad 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 struktuur on lihtne, ilma liikuvate osadeta, mistõttu need sobivad kõrgel temperatuuril,{8}}kõrgsurvel ja väga söövitavas keskkonnas. Teflonkatte lisamine laiendab veelgi nende kasutusala, võimaldades neil stabiilselt töötada väga söövitavas keskkonnas.

2. Kruvi{1}}tüüpi plaatinatakistustermomeetrite tööpõhimõte

Plaatinatakistustermomeetrid põhinevad omadusel, et metalli takistus muutub temperatuuriga. Nende takistuse väärtusel on mitte-lineaarne seos temperatuuriga ja temperatuuri väärtuse määramiseks on vaja arvutada tabelite või valemite abil (nt Pt100 takistus on 100 Ω 0 kraadi juures ja takistuse väärtus suureneb lineaarselt temperatuuri tõustes). Plaatinatakistustermomeetritel on kõrge tundlikkus; 1 kraadine temperatuurimuutus toob kaasa olulise muutuse takistuse väärtuses. Nende struktuur on lihtne, ilma liikuvate osadeta, mistõttu need sobivad täpseks mõõtmiseks keskmisel ja madalal temperatuuril (-200 kraadi kuni 600 kraadi), kuid tugevaid magnetvälju või mehaanilist vibratsiooni tuleks vältida, et vältida mõõtmistäpsuse mõjutamist. Kruvi disain võimaldab neil säilitada stabiilse mõõtmistulemuse isegi kõrge temperatuuriga keskkondades. III. Identifitseerimismeetodid

1. Visuaalne kontroll

Teflon{0}}kattega korrosioonikindel-termopaar: pea on tavaliselt kaetud teflonkattega ja sisemus koosneb kahest erinevast metalltraadist, mis on kokku keevitatud. Kest on valge või läbipaistev ja sileda pinnaga.

Kruvi{0}}tüüpi plaatinatakistustermomeeter: pea on tavaliselt kaetud metallist kaitsetoruga ja sees on plaatinatraadist temperatuuriandur{1}}element. Kruviosa on keermestatud mõõdetava objekti pinnale.

2. Juhtmete ühendamise meetod

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

Kruvi-tüüpi plaatinatakistustermomeeter: kasutab kolme-juhtmesüsteemi (R1, R2, R3), ühenduskarbil on märgistus "R1", "R2", "R3" ja juhtmed on tavaliselt punased, valged ja kollased.

3. Multimeetri mõõtmine

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

Kruvi{0}}tüüpi plaatina takistustermomeeter: takistuse väärtus on toatemperatuuril (Pt100) ligikaudu 100 oomi.

IV. Rakenduste stsenaariumide erinevused

1. Teflon{1}}korrosioonikindel-kestaga 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, sobides kõrge temperatuuriga seadmetele, nagu reaktorid ja torujuhtmed.

2. Kruvi{1}}tüüpi plaatina takistustermomeeter

Kiiret reageerimist ja tihedat kontakti nõudvad stsenaariumid: Näiteks autotootmise või mehaaniliste seadmete puhul tagab kruvide konstruktsioon 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{1}}korrosioonikindla-kestaga termopaari valik

Keskkonnatingimused: kasutamine stsenaariumides, mis nõuavad mõõtmist väga söövitavas keskkonnas, vältides tugeva vibratsiooni või löökidega keskkondi. Paigaldusnõuded: valige teflon{1}}ümbrisega termopaar, mille spetsifikatsioonid vastavad seadme sondile, tagades turvalise ühenduse.

2. Kruvi{1}}tüüpi plaatinatakistustermomeetri valik

Paigaldusnõuded: valige kruvi{0}}tüüpi plaatinatakistustermomeeter, mille spetsifikatsioonid vastavad seadme sondile, tagades turvalise ühenduse.

Keskkonnatingimused: kasutage stsenaariumides, mis nõuavad täpset mõõtmist ja kiiret reageerimist keskmisel kuni madalal temperatuuril, vältides tugevaid magnetvälju või mehaanilist vibratsioonikeskkonda.

VI. Kokkuvõte ja täiendav seos

Peamine erinevus teflon-kestaga korrosioonikindlate-termopaaride ja kruvi-tüüpi plaatinakindlate termomeetrite vahel seisneb nende tööpõhimõtetes ja kohaldatavates keskkondades: teflon-korrosioonikindlad-termopaarid kasutavad Seebecki efekti, et pakkuda paindlikku erandlikku temperatuurimõõtmist ja kiiret stsenaariumit, mis sobivad hästi kiireks mõõtmiseks. söövitav keskkond; kruvi-tüüpi plaatinatakistustermomeetrid kasutavad takistuse muutusi, et pakkuda täpset mõõtmist keskmisel kuni madalal temperatuuril. Need sobivad stsenaariumide jaoks, mis nõuavad kiiret reageerimist ja tihedat kontakti, ning näitavad stabiilset jõudlust vibreerivas või põrutuskeskkonnas. Valimisel tuleb selgitada põhinõudeid: teflon{7}}korrosioonikindlad{8}}termopaarid keskenduvad reageerimiskiirusele ja mõõtmistäpsusele kõrgel temperatuuril{9}, samas kui kruvi{10}}tüüpi plaatinatakistustermomeetrid keskenduvad reageerimiskiirusele ja mõõtmistäpsusele keskmises kuni madala temperatuurini-}. Need kaks töötavad koos, et 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!