Különböző hőelem típusok és tartományok összehasonlítással

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





NAK NEK Hőelem az egyik típusú hőmérséklet-érzékelő, amelyet a hőmérséklet mérésére használnak, és két különböző fémhuzallábja van. Ez a két fémhuzalláb össze van kötve az áramkör végén, hogy csomópontot képezzenek. Tehát a hőmérséklet ezen a csomóponton kiszámítható. Mivel a csomópont megérti a hőmérséklet módosítását, akkor létrejön a feszültség. A létrehozott feszültség ezzel az érzékelő referenciatáblával módosítható a hőmérséklet kiszámításához. A hőelemek alkalmazásai elsősorban számos tudományos, OEM, ipari alkalmazást tartalmaznak. Az ipari alkalmazások főleg gáz (vagy) olaj, áramtermelés, cement, gyógyszeripar, biotechnológia, papír és lágy szövetek. Ezt az érzékelőt háztartási készülékekben is használják, nevezetesen kenyérpirítókban, kályhákban és melegítőkben. Ezeknek az eszközöknek a használata általában magas azoknak a tulajdonságoknak köszönhetően, mint a magas hőmérsékletű, alacsony költségű, tartós jellegű és a hőelemek széles választéka. Ez a cikk a hőelem típusok áttekintését tárgyalja.

Különböző Hőelem típusok és tartományok

A hőelemeket különféle típusokba sorolják, nevezetesen K-típusú, J-típusú, T-típusú, E-típusú, N-típusú, S-típusú, R-típusú és B-típusú. Az ilyen típusú hőelemeknek megvannak a maguk jellemzői. A hőelemet azonban egy biztonsági hüvely veszi körül, amely elválasztja a környezettől. Ez a biztonsági hüvely drasztikusan csökkenti a korróziós hatást.




Hőelem

Hőelem

Mielőtt a hőelem típusokról beszélnénk, meg kell jegyezni, hogy ezeket gyakran körülveszi egy biztonsági fedél, hogy elszigetelje őket a környezettől. Ez a biztonsági fedél drasztikusan csökkenti a rozsda hatását.



J- típusú hőelem

Ez a leggyakrabban használt hőelem, amely pozitív (vas) és negatív (Constantan) lábakból áll. Ennek a hőelemnek a felhasználása magában foglalja a redukáló, vákuum, oxidáló és inert környezeteket. Ennek a hőelemnek a hőmérséklettartománya alacsony, élettartama alacsonyabb magas hőmérsékleten, összehasonlítva a K-típuséval. Megbízhatóság és költség szempontjából megegyezik a K-típussal.

J típus

J típus

K- típusú hőelem

A k-típusú hőelem a leggyakoribb típusú hőmérő , és pozitív (Chromel) és negatív (Alumel) lábakból áll. Ezt a hőelemet 2300-ig terjedő inert vagy oxidáló atmoszférákhoz javasoljuk0F Kerékpározás 1800 felett és nem javasolt0F a hiszterézis EMF-variációja miatt. Meglehetősen stabil, és magas hőmérsékleten is pontos.

K típusú hőelem

K típusú hőelem

N-típusú hőelem

Az N-típusú hőelem pozitív (Nicrosil) és negatív (Nisil) lábakból áll. A hőmérséklet, a hiszterézis és a zöld rothadás miatt a degradációval szemben ellenállóbb, mint a K-típusú. Rendszerint nagyon drága.


S típus

S típus

T-típusú hőelem

A T-típusú hőelem pozitív (réz) és negatív (Constantan) lábakból áll. Az alkalmazások elsősorban oxidálást, redukciót vákuumban és inert környezetben tartalmaznak. A legtöbb környezetben stabil a bomlással szembeni ellenállása, valamint a nulla alatti hőmérsékleten is nagy stabilitás.

T típusú hőelem

T típusú hőelem

E-típusú hőelem

Az E típusú hőelem pozitív (Chromel) és negatív (Constantan) lábakból áll, és nem az atmoszférában zajló oxidációra koncentrál. Ennek a típusnak a maximális EMF / foka is van, mint bármelyik tipikus hőelem esetében. De ezt a típust meg kell védeni a kénes környezetektől.

E típus

E típus

S-típusú hőelem

Az S típusú hőelemet rendkívül magas hőmérsékletű alkalmazásokban használják. Ennek alkalmazásai főleg a gyógyszeriparban, valamint a BioTech iparban zajlottak. Néha alacsony hőmérsékletű alkalmazásokban használják a stabilitás és a nagy pontosság miatt.

S típus

S típus

B-típusú hőelem

A B típusú hőelemet rendkívül magas hőmérsékletű alkalmazásokban használják, és ennek a hőmérsékleti határa a legmagasabb, mint a fentiekben tárgyalt más típusú hőelemek. Nagy pontosságot és állandóságot tart fenn nagyon magas hőmérsékleten.

B típusú hőelem

B típusú hőelem

R-típusú hőelem

Az R-típusú hőelem magas hőmérsékletre alkalmazható. Az (Ródium) kémiai elemek nagy százalékában áll, mint az S-típus, ami költségesebbé teszi. Ez a típus az aktus szempontjából nagyon hasonlítható az S-típushoz. Néha alacsony hőmérsékletű alkalmazásokban használják stabilitása és nagy pontossága miatt.

R típus

R típus

Hőelem típusok összehasonlítása

A hőelemek összehasonlítása a következőket tartalmazza.

J-Type esetén

Fogalmazás: Vas (+) és Constantan (-) lábakkal rendelkezik

Hőmérséklet tartomány: A J-Type hőmérséklet-tartománya –210 és +1200 ° C között mozog

Pontosság: A J-típusú pontosság tipikus: +/- 2,2C (vagy) +/-, 75% adott hibahatár: +/- 1,1C (vagy) 0,4%

Érzékenység: A J-Type érzékenysége 50-60 µV / ° C

K-Type esetén

Fogalmazás: Chromel (+) és Alumel (-) lábakkal rendelkezik

Hőmérséklet tartomány: A K-Type hőmérséklet-tartománya 200 és 2300 között mozogvagyF és 95 - 1260vagyC

Pontosság: A K-típus pontossága tipikus: +/- 2,2C (vagy) +/-, 75% adott hibahatár: +/- 1,1C (vagy) 0,4%

Érzékenység: A K-Type érzékenysége 28 - 42 µV / ° C

N-Type esetén

Fogalmazás: Nicrosil (+) és Nisil (-) lába van

Hőmérséklet tartomány: Az N-Type hőmérséklet-tartománya –250 és +1300 ° C között mozog Pontosság: Az N-típusú pontosság tipikus: +/- 2,2C (vagy) +/-, 75% adott hibahatár: +/- 1,1C (vagy) 0,4%

Érzékenység: Az N-típusú érzékenység 24 - 38 µV / ° C

T-Type esetén

Fogalmazás: Réz (+) és Constantan (-) lábakkal rendelkezik

Hőmérséklet tartomány: A T-Type hőmérséklet-tartománya –330 és 660 ° F között mozog & - –200-350 ° C

Pontosság: A T-típus pontossága tipikus: +/- 2,2C (vagy) +/-, 75% adott hibahatár: +/- 1,1C (vagy) 0,4%

Érzékenység: A T-Type érzékenysége 17 - 58 µV / ° C

E-Type esetén

Fogalmazás: Chromel (+) és Constantan (-) lábai vannak

Hőmérséklet tartomány: Az E-Type hőmérséklet-tartománya –200 és 1650 ° F között mozog & - –95–900 ° C

Pontosság: Az E-típus pontossága tipikus: +/- 1,7C (vagy) +/- 0,5% adott hibahatár: +/- 1,1C (vagy) 0,4%

Érzékenység: Az E-Type érzékenysége 40 - 80 µV / ° C

S-Type esetén

Fogalmazás: 10% -os platina ródium (+) és platina (-) lábakkal rendelkezik

Hőmérséklet tartomány: Az S-Type hőmérséklet-tartománya 1800 és 2640 ° F között mozog & 980-1450 ° C

Pontosság: Az S-típusú pontosság tipikus: +/- 1,5 C (vagy) +/-, 25% adott hibahatár: +/- 0,6 C (vagy) 0,1%

Érzékenység: Az S-Type érzékenysége 8 - 12 µV / ° C

B-típusú

Fogalmazás: Platinum 30% ródium (+) és platina 6% ródium (-) lábakkal rendelkezik

Hőmérséklet tartomány: A B-Type hőmérséklet-tartománya 2500 és 3100 ° F között mozog & 1370-1700 ° C

Pontosság: A B-típus pontossága tipikus: +/- 0,5% (vagy) +/-, 25% adott hibahatár: +/- 0,25%

Érzékenység: A B-Type érzékenysége 5-10 µV / ° C

R-típusú

Fogalmazás: Platinum 30% ródium (+) és platina (-) lábakkal rendelkezik

Hőmérséklet tartomány: Az R-Type hőmérséklet-tartománya 1600 és 2640 ° F között mozog & Op .: 870-150 ° C

Pontosság: Az R-típusú pontosság tipikus: +/- 1,5 C (vagy) +/-, 25% adott hibahatár: +/- 0,6 C vagy 0,1%

Érzékenység: Az R-Type érzékenysége 8 - 14 µV / ° C

Ezért itt minden a hőelem típusokról szól. Leírja ez a cikk, hogy mi is a hőelem? hogyan működik, különféle hőelem típusok , és annak összehasonlítása. Úgy gondoljuk, hogy jobban megértette ennek a koncepciónak az áttekintését. Ezenkívül a koncepcióval kapcsolatos bármilyen kérdés. Kérjük, lépjen vissza hozzánk az alábbi megjegyzések részben található megjegyzésekkel. Itt van egy kérdés az Ön számára, mik a hőelemek alkalmazásai?