Mitte-metallist kaitsetoru harukarbi tüüpi termopaar
Struktuurne põhiolemus: koosneb kõrge -puhtusastmega alumiiniumoksiidist (Al₂O3 või rohkem kui 99%) või sulatatud ränidioksiidi (SiO₂) keraamilisest kaitsetorust, kohustuslikust pitseeritud ühenduskarbist ja jäigast äärikühendusest. Need kolm komponenti moodustavad lahutamatu tervikliku struktuuri, millel pole eemaldatavaid ega liikuvaid osi.
Põhifunktsioonid:
harukarbi väljajätmine rikub GB/T 30429-2013;
Kaitsetoru on ühest -tükist paagutatud keraamikast ilma metallkatteta, mis välistab täielikult metalliioonide leostumise ohu, vastab pooljuht-klassi (vähem kui 0,1 ppb) puhtusnõuetele;
Unikaalne paigaldusmeetod: jäigalt kinnitatud äärikupoltidega; igasugune ummistamine, kruvimine või paljas sisestamine on rangelt keelatud.
Termodünaamiline käitumine: ülimadal soojuspaisumise koefitsient (≈5×10⁻⁶/K), tuginedes termilise pinge neelamiseks eelreserveeritud -suurem kui 5 mm aksiaalne vahe, ilma kompensatsioonimehhanismita; struktuur on täiesti jäik.
Isolatsiooni jõudlus: sisemine isolatsioonitakistus 10¹² Ω·cm või suurem, blokeerib täielikult elektromagnetilised häired (EMI), sobib tugevate häiretega keskkondades, nagu sagedusmuundurid ja induktsioonahjud.
Rakenduse stsenaariumid:
Pooljuhtide CZ meetod monokristalli tõmbamine
Klaasahju sulatamistsooni temperatuuri mõõtmine
Sulasoola soojusenergia salvestamise süsteem (NaNO₃/KNO₃)
Kõrge{0}}puhtusastmega katalüsaatorreaktor
Teflonkattega korrosioonikindel{0}}termopaar
Struktuurne põhiolemus: põhineb metallist kaitsetorul (316L, Inconel jne), mille välimine kiht on polütetrafluoroetüleenist (PTFE, Teflon) kest ja sisemised termopaarjuhtmed, mis on valmistatud standardsetest metallisulamitest (nt K-tüüp: NiCr-NiAl), mille otsas on keraamiline kaitsetoru, kuid kaitsekarbita.
Peamised omadused:
PTFE ümbris toimib keemilise kaitsekihina, mitte struktuurse survet{0}}kandva komponendina ja ei täida kõrgel temperatuuril{1}} minevaid funktsioone; seda kasutatakse ainult hapete, aluste ja lahustite korrosiooni vastu võitlemiseks;
PTFE maksimaalne töötemperatuur on 260 kraadi ja ohutu pikaajaline töötemperatuur on alla 200 kraadi või sellega võrdne. Selle piiri ületamine põhjustab pehmenemist ja lagunemist, mille käigus eraldub mürgiseid gaase;
Harukarp on standardne metallkest, mida kasutatakse juhtmete tihendamiseks ja maandamiseks ning mis toetab keermestatud või{0}}kiirühendusega paigaldust;
Sisemine metalltoru tagab mehaanilise tugevuse ja soojusjuhtivuse, samas kui PTFE toimib ainult välise{0}}korrosioonivastase kattena ega saa asendada keraamika kõrgel temperatuuril{1}}isolatsiooni funktsiooni.
Soojusjuhtimise mehhanism: soojusjuhtivus sõltub metalltoru korpusest, mille tulemuseks on suhteliselt kiire reageerimiskiirus. See sobib keskmise-kuni-madala temperatuuriga, väga söövitava keskkonnaga keskkonnas ja sellel puudub aksiaalse soojuspaisumise kompenseerimise disain.
Rakenduse stsenaariumid:
Tugeva happe (HCl, H₂SO₂) või tugeva aluse (NaOH) lahuste temperatuuri mõõtmine keemilistes reaktorites
Kõrge puhtusastmega farmaatsiavedelike{0}}temperatuuri jälgimine ravimitööstuses torujuhtmetes
Söövitavate puhastuslahuste temperatuuri tuvastamine toiduainetööstuses
Galvaanimispaakide ja peitsimisliinide võrguseire
Võtmete eristamise maatriks
|
Mõõtmed |
Mitte-metallist kaitsetoru koos ühenduskarbiga |
PTFE-kattega korrosioonikindel{0}}tüüp |
|
Kaitsetoru materjal |
Kõrge{0}}puhtusastmega alumiiniumoksiid/sulatatud ränidioksiid (keraamiline) |
Metall (316L/Inconel) + PTFE väliskest |
|
Kas see sisaldab harukarpi? |
Kohustuslik, ei saa ära jätta |
Tavaliselt kaasas, metallkorpusega |
|
Maksimaalne töötemperatuur |
1600-1700 kraadi |
Vähem kui 200 kraadi või sellega võrdne (ohutuspiir) |
|
Korrosioonikindlus |
Ilma metallide saastumiseta, kõrge puhtusastmega |
Vastupidav keemilisele korrosioonile, kuid metall lahustub |
|
Paigaldusmeetod |
Ainult jäik ääriku polt |
Keerme- või ümbrisühendus |
|
Kas kiire lahtivõtmine on lubatud? |
Absoluutselt keelatud, tõsine rikkumine |
Disaini põhieesmärk, toetab võrgus asendamist |
|
Termilise stressi juhtimine |
Toetub eel-reserveeritud vahele + jäigale piirangule |
Imendub metalltoru korpusesse, kompensatsioonimehhanism puudub |
|
Isolatsioonimehhanism |
Keraamiline sisemine isolatsioon (suurem kui 10¹² Ω·cm või suurem) |
Metalltoru + magneesiumoksiid isolatsioon, PTFE isolatsioonis ei osale |
|
Vastupidavus metallide saastumisele |
Ioonide sadestumine puudub, pooljuhtkvaliteediga |
Metall lahustub, see on kõrge{0}}puhtusastmega protsesside puhul keelatud |
|
Ohutusriskid |
Termošoki pragunemine (kui kiirühendusi kasutatakse valesti) |
PTFE decomposition (>200 kraadi), leke, korrosiooniperforatsioon |
|
Tööstusstandardid |
GB/T 30429-2013 (kiirühendused keelatud) |
IEC 60584-2 (kesta struktuur lubatud) |
Põhijäreldus:
"PTFE ümbris" on metallist termopaaride korrosioonikindel lisakiht{0}, mitte keraamiline asendaja. Need kaks välistavad üksteist täielikult materjali, temperatuuri, puhtuse ja ohutusmehhanismide osas. Kombinatsioon "korund + teflon" on vale mõiste; nõuetele vastavat komposiitstruktuuri pole olemas. Kõik turul olevad nn korrosioonikindlad
Valiku reegel: protsessi puhtus > temperatuurinõuded > korrosioonikindluse nõuded.
Stsenaariumide korral, mille temperatuur on üle 1400 kraadi ja metalliioonide kontsentratsioon on väiksem või võrdne 0,1 ppb, on mitte-metallist materjal + harukarp + äärik ainus seaduslik lahendus;
Stsenaariumide korral, mille nurk on alla 200 kraadi või võrdne tugevalt söövitava ainega, on metall + PTFE ümbris + keermestatud kinnitus ökonoomne ja usaldusväärne valik.
Terminoloogia selgitus: "teflonkest" ≠ "keraamiline kaitse" ≠ "kõrge-temperatuuri korrosioonikindlus"-neid kolme terminit ei tohiks segi ajada. Väärkasutamine toob kaasa neli ohtu: saastumine, lagunemine, lekkimine ja plahvatus.

