Sådan skelnes mellem teflon-coated korrosion-resistente termoelementer og metalrørsonde indsat forbindelsesboks type platinmodstandstermometre

Aug 03, 2020

Læg en besked

Inden for industriel temperaturmåling er teflon-belagte korrosions-bestandige termoelementer og platinmodstandstermometre, der er indsat i metalrørprober, to almindelige temperatursensorer. De har betydelige forskelle i strukturelt design, arbejdsprincipper, ydeevnekarakteristika og anvendelsesscenarier. Det følgende giver en systematisk sammenligning fra flere dimensioner for at tydeliggøre deres kerneforskelle.

I. Forskelle i strukturelt design og installationsmetoder

1. Teflon-belagte korrosions-resistente termoelementer

Kerneegenskaberne ved teflon-belagte korrosionsbestandige-termoelementer ligger i deres teflonkappebeskyttelse og bimetalliske trådstruktur. De bruger typisk en teflon (polytetrafluorethylen) kappe til at omslutte et metalbeskyttelsesrør med to forskellige metaltråde (såsom nikkel-chrom og nikkel-silicium) svejset sammen indeni for at danne måleenden. Teflonkappen har fremragende kemisk stabilitet og kan modstå korrosion fra stærke syrer, stærke baser og organiske opløsningsmidler, hvilket gør den velegnet til ætsende miljøer såsom dem i den kemiske og farmaceutiske industri. Deres installationsmetode er normalt gevindforbindelse eller flangefiksering, hvilket sikrer en tæt pasform til udstyrets overflade for at forbedre målenøjagtigheden og responshastigheden. For eksempel i en kemisk reaktor beskytter teflonkappen termoelementet mod korrosive medier, mens gevindforbindelsen giver mulighed for hurtig installation. Det strukturelle design understreger kappens korrosionsbestandighed og uafhængigheden af ​​de bimetalliske ledninger. Teflonkappen reducerer miljøfaktorers indvirkning på målenøjagtigheden og øger modstanden mod mekaniske stød. Installationsprocessen kræver dog, at det sikres, at kappen er i fuldstændig kontakt med overfladen af ​​det objekt, der måles, hvilket øger installationens kompleksitet, og de bimetalliske ledninger kan oxidere i miljøer med høje-temperaturer, hvilket påvirker den langsigtede-stabilitet.

2. Metalrørsonde indsat forbindelsesboks type platinmodstandstermometre

Kerneegenskaberne ved platinmodstandstermometre, der er indsat med metalrørsonde, ligger i deres metalrørsbeskyttelse og platintrådsviklingsstruktur. De bruger typisk et metalbeskyttelsesrør (såsom rustfrit stål) til at omslutte et platintrådsviklet følerelement og forbindes til det eksterne kredsløb gennem en samleboks. Metalrørdesignet gør det muligt for sonden at opretholde strukturel integritet i miljøer med høje-temperaturer eller høje-tryk, samtidig med at det letter signaltransmission og vedligeholdelse. For eksempel i fødevareindustrien eller den farmaceutiske industri sikrer metalrørdesignet tilstrækkelig kontakt mellem sonden og udstyrets overflade, hvilket reducerer varmetabet under varmeoverførselsprocessen. Dets strukturelle design understreger den stive beskyttelse af metalrøret og stabiliteten af ​​platintråden. Metalrøret reducerer miljøfaktorers indflydelse på målenøjagtigheden, samtidig med at modstanden mod mekanisk stød og kemisk korrosion forbedres. Installationsprocessen kræver dog, at man sikrer, at metalrøret er fuldstændig i kontakt med overfladen af ​​det objekt, der måles, hvilket øger installationens kompleksitet. Desuden kan metalrøret løsne sig på grund af vibrationer under længere tids-brug, hvilket påvirker målenøjagtigheden.

II. Forskelle i arbejdsprincipper

1. Arbejdsprincip for teflon-belagte korrosion-resistente termoelementer

Termoelementer er baseret på Seebeck-effekten, hvor der genereres en termoelektrisk potentialforskel mellem to forskellige metalledere under en temperaturgradient. Når to metalledere er forbundet til at danne et lukket kredsløb, og de to overgange har forskellige temperaturer, genereres en elektromotorisk kraft i kredsløbet. Størrelsen af ​​denne kraft er relateret til materialeegenskaberne og temperaturforskellen mellem krydsene. Ved at måle den elektromotoriske kraft kan temperaturværdien indirekte beregnes. Termoelementer har høj følsomhed; en 1 grads temperaturændring resulterer i en outputpotentialeændring på ca. 5-40 mikrovolt. Deres struktur er enkel, uden bevægelige dele, hvilket gør dem velegnede til høje-temperaturer, høje tryk og stærkt korrosive miljøer. Tilføjelsen af ​​en Teflon-belægning udvider deres anvendelsesområde yderligere, hvilket giver dem mulighed for at fungere stabilt i stærkt korrosive miljøer.

2. Arbejdsprincip for metalrørsonde indsat i forbindelsesboks type platinmodstandstermometre

Platinmodstandstermometre er baseret på den egenskab, at metalmodstanden ændrer sig med temperaturen. Deres modstandsværdi har et ikke-lineært forhold til temperatur og kræver beregning ved hjælp af tabeller eller formler (f.eks. har Pt100 en modstand på 100Ω ved 0 grader, og modstandsværdien stiger lineært med stigende temperatur) for at bestemme temperaturværdien. Platin modstandstermometre har høj følsomhed; en temperaturændring på 1 grad resulterer i en væsentlig ændring i modstandsværdien. Deres struktur er enkel, uden bevægelige dele, hvilket gør dem velegnede til præcise målinger ved mellem- og lave temperaturer (-200 grader til 600 grader ), men stærke magnetiske felter eller mekaniske vibrationer bør undgås for at forhindre, at det påvirker målenøjagtigheden. Metalrørdesignet giver dem mulighed for at opretholde en stabil måleydelse i højtemperaturmiljøer. III. Identifikationsmetoder

1. Udseendeinspektion

Teflon-beklædt korrosions-resistent termoelement: Hovedet er normalt dækket af en teflonkappe, og indersiden består af to forskellige metaltråde, der er svejset sammen. Skeden er hvid eller gennemsigtig og har en glat overflade.

Platinmodstandstermometer af metalrørsondeindsættelsestype: Hovedet er normalt dækket af et metalbeskyttelsesrør, og indersiden er et temperaturfølende-element lavet af platintråd. Forgreningsboksen bruges til at forbinde til det eksterne kredsløb.

2. Ledningsmetode

Teflon-beklædt korrosions-resistent termoelement: Bruger et to--ledersystem (positivt og negativt), samleboksen er mærket "TC+" og "TC−", og ledningerne er normalt røde (positive) og sorte/blå (negative).

Metalrørprobeindsættelsestype platinmodstandstermometer: Bruger et tre-ledningssystem (R1, R2, R3), samleboksen er mærket "R1", "R2", "R3", og ledningerne er for det meste røde, hvide og gule.

3. Multimetermåling

Teflon-beklædt korrosions-resistent termoelement: Modstandsværdien er meget lille, normalt kun nogle få ohm.

Metalrørsondeindsættelsestype platinmodstandstermometer: Modstandsværdien er ca. 100 ohm ved stuetemperatur (Pt100).

IV. Forskelle i applikationsscenarier

1. Teflon-beklædt korrosions-resistent termoelement

Meget korrosive miljøer: Velegnet til kemiske, farmaceutiske og andre industrier. Teflonkappen kan modstå korrosion fra stærke syrer, stærke baser og organiske opløsningsmidler.

Høje-temperaturmiljøer: Opfører sig stabilt i høje-temperaturmålinger, velegnet til høj-temperaturudstyr såsom reaktorer og rørledninger.

2. Metalrør sondeindsættelse type platin modstand termometer

Scenarier, der kræver hurtig reaktion og tæt kontakt: For eksempel i fødevareindustrien eller den farmaceutiske industri sikrer metalrørdesignet tilstrækkelig kontakt mellem sonden og udstyrets overflade, hvilket forbedrer målenøjagtigheden og responshastigheden.

Mellem- og lav-temperaturmiljøer: Yder fremragende i indendørs eller lav-scenarier, såsom HVAC-systemer.

V. Valgforslag

1. Valg af teflon-korrosionsbestandigt-beskyttet termoelement

Miljøforhold: Brug i scenarier, der kræver måling i stærkt korrosive miljøer, undgå stærke vibrationer eller påvirkningsmiljøer. Installationskrav: Vælg en teflon-beklædt sonde med specifikationer, der matcher udstyret, hvilket sikrer en sikker forbindelse.

2. Indsætning af metalrørsonde i klemkasse Type Platinum modstandsvalg

Installationskrav: Vælg en metalrørsonde med specifikationer, der matcher udstyret, hvilket sikrer en sikker forbindelse.

Miljøforhold: Anvendes i scenarier, der kræver præcise målinger og hurtig reaktion ved middel til lave temperaturer, undgår stærke magnetfelter eller mekaniske vibrationsmiljøer.

info-1600-1103

Send forespørgsel
Kontakt oshvis du har spørgsmål

Du kan enten kontakte os via telefon, e-mail eller online formularen nedenfor. Vores specialist vil kontakte dig snarest.

Kontakt nu!