Sådan skelner du mellem teflon-coated korrosion-resistente termoelementer og pansrede platinmodstandstermometre

Aug 14, 2020

Læg en besked

Inden for industriel temperaturmåling er teflon-belagte korrosionsbestandige-termoelementer og pansrede platinmodstandstermometre to almindelige typer temperatursensorer. De har betydelige forskelle i strukturelt design, arbejdsprincipper, ydeevnekarakteristika og anvendelsesscenarier. Det følgende giver en systematisk sammenligning fra flere perspektiver for at tydeliggøre deres kerneforskelle.

 

I. Forskelle i strukturelt design og installationsmetoder

1. Teflon-coated korrosions-resistente termoelementer

Kerneegenskaberne ved teflon-belagte korrosionsbestandige-termoelementer ligger i deres teflonbelægningsbeskyttelse 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 korrosive miljøer som dem, der findes i den kemiske og farmaceutiske industri. Deres installationsmetode involverer normalt gevindforbindelser eller flangemontering, 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. Pansrede platinmodstandstermometre

Kerneegenskaberne ved pansrede platinmodstandstermometre ligger i deres metalpanserbeskyttelse og platintrådsviklingsstruktur. De bruger typisk et metalbeskyttelsesrør (såsom rustfrit stål) til at omslutte et platintråd-sårfølende element, med isolerende materiale, der fylder indersiden for at danne en robust pansret struktur. Det pansrede design gør det muligt for sonden at opretholde strukturel integritet i høje-temperaturer, høje-tryk eller vibrerende miljøer, samtidig med at den letter signaltransmission og vedligeholdelse. For eksempel i fødevareindustrien eller den farmaceutiske industri sikrer det pansrede design tilstrækkelig kontakt mellem sonden og udstyrsoverfladen, hvilket reducerer varmetabet under varmeoverførselsprocessen. Dets strukturelle design understreger rustningens stive beskyttelse og stabiliteten af ​​platintråden. Pansringen reducerer miljøfaktorers indflydelse på målenøjagtigheden og øger modstanden mod mekaniske vibrationer og stød. Dets installationsproces kræver dog, at det sikres, at rustningen er fuldstændig i kontakt med overfladen af ​​det objekt, der måles, hvilket øger installationens kompleksitet. Desuden kan platintråden opleve ændringer i modstanden på grund af spændingsvariationer under længere{10}}brug.

 

II. Forskelle i arbejdsprincipper

1. Arbejdsprincip for Teflon-Belagt korrosion-resistent termoelement

Termoelementet er baseret på Seebeck-effekten, hvor to forskellige metalledere genererer en termoelektrisk potentialforskel 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 beregnes indirekte. Termoelementer har høj følsomhed; en temperaturændring på 1 grad resulterer i en udgangspotentialeændring på ca. 5-40 mikrovolt. Deres enkle struktur og mangel på bevægelige dele gør dem velegnede til høje-temperaturer, høje tryk og stærkt korrosive miljøer. Tilføjelsen af ​​en Teflon-kappe udvider deres anvendelsesområde yderligere, hvilket giver dem mulighed for at fungere stabilt i stærkt korrosive miljøer.

2. Arbejdsprincip for pansret platinmodstandstermometer

Platinmodstandstermometeret er baseret på den egenskab, at metalmodstanden ændrer sig med temperaturen. Dens 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 enkle struktur og mangel på bevægelige dele gør dem velegnede til præcise målinger i 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. Det pansrede design gør det muligt at opretholde en stabil måleydelse i miljøer med høje temperaturer.

 

III. Identifikationsmetoder

1. Visuel inspektion

Teflon-coated korrosion-resistent termoelement: Hovedet er normalt dækket af en teflonskede, og indersiden består af to forskellige metaltråde, der er svejset sammen. Skeden er hvid eller gennemsigtig og har en glat overflade. Armored Platinum Resistance Thermometer: Hovedet er normalt dækket af en metalkappe, og det indre temperatur-følerelement er lavet af platintråd. Den pansrede del er i tæt kontakt med overfladen af ​​det objekt, der måles.

2. Ledningsmetode

Teflon-beklædt korrosionsbestandigt-termoelement: Bruger et to--trådssystem (positivt og negativt), med forbindelsesboksen mærket "TC+" og "TC−". Afledningerne er normalt røde (positive) og sorte/blå (negative).

Armored Platinum Resistance Thermometer: Bruger et tre-ledningssystem (R1, R2, R3), med samleboksen mærket "R1", "R2" og "R3". Ledningerne er normalt røde, hvide og gule.

3. Multimetermåling

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

Armored Platinum Resistance Thermometer: Modstandsværdien er cirka 100 ohm ved stuetemperatur (Pt100).

 

IV. Forskelle i applikationsscenarier

1. Teflon-beklædt korrosionsbestandigt-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: Udfører stabilt i høj-temperaturmålinger, velegnet til høj-temperaturudstyr såsom reaktorer og rørledninger.

2. Armeret platinmodstandstermometer

Scenarier, der kræver hurtig reaktion og tæt kontakt: For eksempel i fødevareindustrien eller den farmaceutiske industri sikrer det pansrede design 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. Teflon-beklædt korrosions-bestandigt termoelementvalg

Miljøforhold: Brug i scenarier, der kræver måling i stærkt korrosive miljøer, undgå stærke vibrationer eller påvirkningsmiljøer.

Installationskrav: Vælg en sonde med en Teflon-kappespecifikation, der matcher udstyret for at sikre en sikker forbindelse.

2. Valg af pansret platinmodstandstermometer

Installationskrav: Vælg en sonde med en pansret specifikation, der matcher udstyret for at sikre en sikker forbindelse.

Miljøforhold: Brug i scenarier, der kræver præcise målinger og hurtig reaktion i miljøer med medium og lav-temperatur, undgå stærke magnetiske felter eller mekaniske vibrationsmiljøer. VI. Resumé og komplementært forhold

Kerneforskellen mellem teflon-beklædte korrosions-termoelementer og pansrede platinmodstandstermometre ligger i deres arbejdsprincipper og anvendelige miljøer: Teflon-beklædte korrosionsbestandige-termoelementer anvender Seebeck-effekten til at give fleksibel temperaturmåling, egnet til ekstremt tæt kontakt, egnede til applikationer med høj respons og meget tæt kontakt. miljøer; pansrede platinmodstandstermometre bruger modstandsændringer til at give præcise målinger i mellem- og lave temperaturområder, også velegnede til applikationer, der kræver hurtig reaktion og tæt kontakt, og udviser stabil ydeevne i høje-temperaturer eller vibrerende miljøer. Når du vælger en enhed, er det nødvendigt at præcisere kernekravene: Teflon-beklædte korrosionsbestandige-termoelementer fokuserer på responshastighed og målenøjagtighed i høje-temperaturmiljøer, mens pansrede platinmodstandstermometre fokuserer på responshastighed og målenøjagtighed i medium og lav temperatur{{9}. Ved at arbejde sammen kan de opfylde behovene for temperaturmåling i forskellige scenarier.

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!