Quelle est la différence entre le thermocouple blindé et le thermocouple de la fournaise à air chaud
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Le potentiel thermoélectrique du thermocouple blindé augmentera à mesure que la température de l'extrémité de mesure augmente. La taille du potentiel thermoélectrique n'est liée qu'au matériau du conducteur de thermocouple et à la différence de température entre les deux extrémités, et n'a rien à voir avec la longueur et le diamètre du thermocouple.
Les deux extrémités des conducteurs de deux composantes différentes sont soudées pour former une boucle. L'extrémité de mesure de la température directe est appelée l'extrémité de travail, et l'extrémité terminale est appelée extrémité froide, également connue sous le nom d'extrémité de référence. Lorsqu'il y a une différence de température entre l'extrémité de travail et l'extrémité de référence, un courant thermique sera généré dans la boucle. Lorsque l'instrument d'affichage est connecté, la valeur de température correspondante du potentiel thermoélectrique généré par le thermocouple sera indiquée sur l'instrument.
Les thermocouples dans les hauts fourneaux chauds dans les plantes en acier, les hauts-puits chauds de l'industrie sidérurgique sont principalement utilisés pour fournir de l'air chaud pour le processus de fusion. Les thermocouples de mesure de la température du voûte fonctionnent à une température élevée de 1200 à 1250 degrés pendant une longue période, et la température la plus utilisée peut atteindre 1280 degrés, et il y a une forte vibration pendant le processus d'alimentation de l'air. En raison de la qualité du charbon différente utilisée par diverses entreprises, la propreté du gaz de charbon produit est également différente. Pendant le processus de combustion du haut fourneau chaud, il y a souvent des composés tels que le soufre et le phosphore. Le manchon de protection du thermocouple est nécessaire pour résister à l'érosion du flux d'air à haute température, à l'usure des particules et à la corrosion de gaz à haute température. Les manchons de protection des thermocouples traditionnels tels que le corindum, le disilicide au molybdène et le carbure de silicium ordinaire sont sujets à une fracture fragile, à la contamination par fil et à la corrosion due à la porosité, à la résistance à haute température et à la fragilité à haute température. La durée de vie du thermocouple est courte et il n'y a pas de cycle de fonctionnement fiable. Le temps de défaillance de la corrosion à haute température des manchons de protection en alliage à haute température à base de nickel lorsqu'il est utilisé dans le gaz de charbon avec des phosphures est d'environ 20 à 30 heures. Dans la pratique à long terme de la mesure de la température de divers dômes de haut fourneau chaud, notre entreprise a résumé en continu l'expérience et appliqué les résultats dans le domaine des matériaux. Il utilise des alliages spéciaux SIC ou résistants à la chaleur comme tubes de protection extérieure et en corundum comme tubes de protection interne, et traite l'extrémité de mesure. A développé avec succès ce thermocouple spécial, qui est utilisé sur les dômes chauds des utilisateurs concernés depuis plus d'un demi-année. Quelle est la différence entre les thermocouples blindés et les thermocouples chauffants chauds? Portée de l'application et de la température de fonctionnement
Dans le cas des gaz de charbon contenant des phosphures, le manchon extérieur adopte un nouveau type de manchon de protection en carbure de silicium produit en introduisant la technologie allemande, et la porosité de ce produit est proche de zéro. Il a une forte étanchéité à l'air, une excellente anti-oxydation et une résistance à la corrosion; Extrêmement haute dureté, excellente résistance à l'usure; Haute résistance et la résistance augmente avec la température. Il isole la corrosion et l'érosion de divers gaz nocifs à haute température dans le boîtier, et peut être utilisé pendant longtemps dans les conditions de travail d'environ 1420 degrés.
Dans le cas où le gaz ne contient pas de phosphure, la matrice de boîtier externe est en acier en alliage résistant à la chaleur, et grâce à l'utilisation de la technologie de traitement de surface avancé internationalement, un matériau de revêtement métal-céramique de 5 ~ 1,2 mm d'épaisseur est formé à la surface du boîtier métallique. Le matériau de revêtement a les caractéristiques d'une dureté élevée (jusqu'à HV1450), de haute densité (supérieure ou égale à 99,5%), faible porosité (<0.5%), strong bonding with the substrate (≥75MPa), etc., and has good high-temperature wear resistance and corrosion resistance. The thermal barrier effect of the coating allows the protective sleeve to be used for a long time under working conditions of about 1300℃.
Le manchon intérieur adopte le tube de protection de Corundum pour fournir un environnement de mesure propre pour le fil de germanium Platinum. Les manchons intérieurs et extérieurs du thermocouple Hot Blast Fourn sont remplis de micropoue en céramique à conductivité thermique élevée pour réduire les vibrations lors de l'utilisation.
Le thermocouple Hot Blast Furnace est spécialement développé pour l'industrie sidérurgique. Il présente les avantages d'une résistance à haute température, d'une résistance à la corrosion, d'une résistance à l'érosion du flux d'air et d'une longue durée de vie. Il convient à la mesure de la température de l'arc Hot Blast Outlet ou du tuyau de souffle chaud des hauts fourneaux et des hauts fourneaux chauds, et peut également être utilisé pour la mesure de la température de fours tels que le gaz naturel, le charbon, le ciment, etc.
Le principe structurel du thermocouple blindé
Il est composé d'un conducteur, d'un oxyde de magnésium à isolation élevée et d'une veste 1CR18NI9Ti tube de protection en acier inoxydable, dessinée en une seule fois plusieurs fois. Le produit de thermocouple blindé est principalement composé d'une boîte de jonction, d'un bornier et d'un thermocouple blindé comme structure de base, et est équipé de divers dispositifs d'installation et de fixation.
Les thermocouples blindés sont divisés en deux types: isolés et connectés à la coque.
Il présente de nombreux avantages tels que la flexibilité, la résistance à haute pression, le temps de réponse thermique rapide et la durabilité. Il est utilisé comme capteur de température comme l'utilisation industrielle, généralement avec des instruments d'affichage, des instruments d'enregistrement et des régulateurs électroniques. Dans le même temps, il peut également être utilisé comme élément de détection de température. Il peut mesurer directement la température des liquides, de la vapeur et de ses milieux gazeux et des surfaces solides dans la plage de 0 degrés ~ 800 degrés dans divers processus de production. Par rapport aux thermocouples blindés ont les avantages de la flexibilité, de la résistance à la haute pression, du temps de réponse thermique court et de la durabilité.
Principe de mesure de la température du thermocouple
Il est basé sur l'effet thermoélectrique. Lorsque deux conducteurs ou semi-conducteurs différents sont connectés à une boucle fermée, lorsque les températures aux deux jonctions sont différentes, un potentiel thermoélectrique sera généré dans la boucle. Ce phénomène est appelé l'effet thermoélectrique, également connu sous le nom d'effet Seebeck.
En tant que capteur de mesure de la température, les thermocouples blindés sont généralement utilisés en conjonction avec des émetteurs de température, des régulateurs et des instruments d'affichage pour former un système de contrôle de processus pour mesurer ou contrôler directement la température des liquides, des milieux de vapeur et de gaz, et des surfaces solides dans la plage de 0-1800 dans divers processus de production.
Méthode d'étalonnage du thermocouple blindé
Méthode d'étalonnage et dispositif pour le thermocouple blindé rapide de fonte métallique.
L'appareil est principalement composé d'une bobine de chauffage plate qui peut accueillir deux tubes en quartz aux extrémités des couples mesurés, deux thermocouples blindés avec la même forme que les couples mesurés et un dispositif de sortie d'affichage de contrôle de température correspondant.
Méthode d'étalonnage:
Tout d'abord, utilisez deux thermocouples d'étalonnage pour trouver les points de la bobine de chauffage plat qui font que les deux couples d'étalonnage ont le même potentiel thermoélectrique, remplacez l'un des couples d'étalonnage par le couple mesuré, et lorsque d'autres conditions restent inchangées, attendez la lecture du couple mesuré pour stabiliser et la comparer avec la lecture du couple de calibration pour savoir si la valeur du couple mesuré est à l'excitation.
Caractéristiques:
un. L'appareil est composé d'une bobine de chauffage plate, d'une paire de thermocouples blindés d'étalonnage et d'un dispositif de sortie d'affichage de contrôle de la température.
né La méthode de vérification consiste à insérer deux thermocouples d'étalonnage des deux extrémités de la bobine de chauffage pour établir les extrémités chaudes des thermocouples blindés en contact. En modifiant la position des thermocouples d'étalonnage dans la bobine de chauffage, le potentiel thermoélectrique des deux thermocouples d'étalonnage est le même. Remplacez l'un des thermocouples d'étalonnage par le thermocouple rapide mesuré, lisez sa valeur de potentiel thermoélectrique à l'état stable et comparez-le avec le potentiel thermoélectrique du thermocouple d'étalonnage pour connaître la précision du thermocouple blindé rapide mesuré.
Le thermocouple blindé présente de nombreux avantages tels que la fendabilité, la résistance à haute pression, le temps de réponse thermique rapide et la durabilité. Comme le thermocouple assemblé industriel, il est utilisé comme capteur pour mesurer la température à travers des fils de compensation, des écrans numériques, des instruments d'enregistrement et des régulateurs électroniques.







