Sådan skelnes mellem teflon-coated korrosion-resistente termoelementer og sonde-type platinmodstandstermometre med forbindelsesrør

Jul 29, 2020

Læg en besked

Inden for industriel temperaturmåling er teflon-belagte korrosionsbestandige-termoelementer og sonde-type platinmodstandstermometre med forbindelsesrør to almindelige typer 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-Belagt korrosions-resistent termoelement

Kernen i et teflon-belagt korrosionsbestandigt-termoelement ligger i dets Teflon-kappebeskyttelse og bimetalliske trådstruktur. Den 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 korrosive miljøer som dem, der findes i kemiske og farmaceutiske industrier. Dens installationsmetode involverer normalt gevindforbindelser 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. Dets 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. Probe-Type platinmodstandstermometer med forbindelsesrør

Kernen i et platinmodstandstermometer af-type sonde med et forbindelsesrør ligger i dets forbindelsesrørfastgørelse og platintrådsviklingsstruktur. Det bruger typisk et metalforbindelsesrør (såsom rustfrit stål) til at forbinde til overfladen af ​​det objekt, der måles via gevind eller flanger. Indvendigt er platintråd viklet på et keramik- eller glimmerskelet for at danne det temperaturfølende-element. Forbindelsesrørdesignet gør det muligt for sonden at komme i tæt kontakt med udstyrets overflade, hvilket forbedrer varmeoverførselseffektiviteten og er velegnet til applikationer, der kræver hurtig respons og tæt kontakt. For eksempel i fødevareindustrien eller den farmaceutiske industri sikrer forbindelsesrørsdesignet tilstrækkelig kontakt mellem sonden og udstyrets overflade, hvilket reducerer varmetabet under varmeoverførselsprocessen. Dets strukturelle design understreger den stive forbindelse af forbindelsesrøret og stabiliteten af ​​platintråden. Forbindelsesrørdesignet reducerer indflydelsen af ​​miljøfaktorer på målenøjagtigheden og øger modstandsdygtigheden over for mekaniske stød og kemisk korrosion. Dens installationsproces kræver dog at sikre fuldstændig kontakt mellem forbindelsesrøret og overfladen af ​​det objekt, der måles, hvilket øger installationens kompleksitet. Desuden kan forbindelsesslangen løsne sig på grund af vibrationer under længere{10}}brug, hvilket påvirker målenøjagtigheden.

II. Forskelle i arbejdsprincipper

1. Arbejdsprincip for Teflon-Belagt korrosion-resistent termoelement

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. Dens størrelse er relateret til materialeegenskaberne og temperaturforskellen mellem krydsene. Ved at måle den elektromotoriske kraft kan temperaturværdien beregnes indirekte. Termoelementer har høj følsomhed; en temperaturændring på 1 grad resulterer i en udgangspotentialeændring på ca. 5-40 mikrovolt. Deres struktur er enkel, uden bevægelige dele, hvilket gør dem velegnede til høje-temperaturer, højt 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 platinmodstandstemperaturdetektor med forbindelsesrør

Platinmodstandstermometre er baseret på den egenskab, at metalmodstanden ændrer sig med temperaturen. Deres modstandsværdi har et ikke-lineært forhold til temperaturen og skal bestemmes ved at konsultere en tabel eller bruge en formel (f.eks. har Pt100 en modstand på 100Ω ved 0 grader, og modstandsværdien stiger lineært med stigende temperatur). 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. Forbindelsesrørdesignet gør det muligt for dem at opretholde en stabil måleydelse selv i høje temperaturer. III. Identifikationsmetoder

1. Visuel inspektion

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.

Probe-type platinmodstandstermometer med forbindelsesrør: Hovedet er normalt dækket af et metalforbindelsesrør, og indersiden er et temperatur-følende element lavet af platintråd. Forbindelsesrørdelen er i tæt kontakt med overfladen af ​​det objekt, der måles.

2. Ledningsmetode

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

Probe-type platinmodstandstermometer med forbindelsesrør: 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.

Probe-type platinmodstandstermometer med forbindelsesrør: 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 modstår 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. Probe-type platinmodstandstermometer med forbindelsesrør

Scenarier, der kræver hurtig respons og tæt kontakt: For eksempel i fødevareindustrien eller den farmaceutiske industri sikrer forbindelsesrørets design fuld 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-beklædt korrosionsbestandigt-termoelement

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

2. Valg af platinmodstandstermometer med sonde af forbindelsesrørtype

Installationskrav: Vælg en sonde med tilslutningsrørspecifikationer, der matcher udstyret, hvilket sikrer en sikker forbindelse.

Miljøforhold: Brug i scenarier, der kræver præcise målinger og hurtig reaktion ved middel til lave temperaturer, undgå stærke magnetiske felter eller mekaniske vibrationsmiljøer.

info-1-1info-15-15

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!