Com diferenciar entre termòmetres resistents a la corrosió-revestits de tefló-termoparells i sonda-tipus de platí amb tubs de connexió

Jul 29, 2020

Deixa un missatge

En l'àmbit de la mesura de la temperatura industrial, els termoparells resistents a la corrosió-revestits de tefló-i els termòmetres de resistència de platí de tipus-sonda amb tubs de connexió són dos tipus habituals de sensors de temperatura. Tenen diferències significatives en el disseny estructural, principis de funcionament, característiques de rendiment i escenaris d'aplicació. A continuació es proporciona una comparació sistemàtica de múltiples dimensions per aclarir les seves diferències bàsiques.

I. Diferències de disseny estructural i mètodes d'instal·lació

1. Termoparell resistent a la corrosió-revestit de tefló-

La característica principal d'un termoparell resistent a la corrosió-revestit de tefló- rau en la protecció de la funda de tefló i l'estructura de filferro bimetàl·lic. Normalment utilitza una funda de tefló (politetrafluoroetilè) per encabir un tub protector metàl·lic, amb dos cables metàl·lics diferents (com ara níquel-crom i níquel-silici) soldats per dins per formar l'extrem de mesura. La funda de tefló té una excel·lent estabilitat química i pot resistir la corrosió d'àcids forts, bases fortes i dissolvents orgànics, la qual cosa la fa adequada per a entorns corrosius com els que es troben a les indústries química i farmacèutica. El seu mètode d'instal·lació sol implicar connexions roscades o fixació de brides, assegurant un ajustament ajustat a la superfície de l'equip per millorar la precisió de la mesura i la velocitat de resposta. Per exemple, en un reactor químic, la funda de tefló protegeix el termoparell dels mitjans corrosius, mentre que la connexió roscada permet una instal·lació ràpida. El seu disseny estructural destaca la resistència a la corrosió de la funda i la independència dels cables bimetàl·lics. La funda de tefló redueix l'impacte dels factors ambientals en la precisió de la mesura i millora la resistència als xocs mecànics. Tanmateix, el procés d'instal·lació requereix assegurar-se que la funda estigui en contacte complet amb la superfície de l'objecte que es mesura, la qual cosa augmenta la complexitat de la instal·lació, i els cables bimetàl·lics poden oxidar-se en entorns d'alta-temperatura, afectant l'estabilitat-a llarg termini.

2. Sonda-Termòmetre de resistència de platí amb tub de connexió

La característica bàsica d'un termòmetre de resistència de platí tipus sonda- amb un tub de connexió rau en la fixació del tub de connexió i l'estructura de bobinat de filferro de platí. Normalment utilitza un tub de connexió metàl·lic (com ara l'acer inoxidable) per connectar-se a la superfície de l'objecte que es mesura mitjançant fils o brides. A l'interior, el filferro de platí s'enrotlla sobre un esquelet de ceràmica o mica per formar l'element sensor-de temperatura. El disseny del tub de connexió permet que la sonda estigui en contacte estret amb la superfície de l'equip, millorant l'eficiència de la transferència de calor, i és adequat per a aplicacions que requereixen una resposta ràpida i un contacte proper. Per exemple, a les indústries de processament d'aliments o farmacèutiques, el disseny del tub de connexió garanteix un contacte suficient entre la sonda i la superfície de l'equip, reduint la pèrdua de calor durant el procés de transferència de calor. El seu disseny estructural destaca la connexió rígida del tub de connexió i l'estabilitat del cable de platí. El disseny del tub de connexió redueix la influència dels factors ambientals en la precisió de la mesura i millora la resistència a xocs mecànics i corrosió química. Tanmateix, el seu procés d'instal·lació requereix assegurar un contacte complet entre el tub de connexió i la superfície de l'objecte que es mesura, la qual cosa augmenta la complexitat de la instal·lació. A més, el tub de connexió pot afluixar-se a causa de la vibració durant l'ús{10}}a llarg termini, cosa que afecta la precisió de la mesura.

II. Diferències en els principis de treball

1. Principi de funcionament del termoparell resistent a la corrosió-revestit de tefló-

Els termoparells es basen en l'efecte Seebeck, on es genera una diferència de potencial termoelèctric entre dos conductors metàl·lics diferents sota un gradient de temperatura. Quan dos conductors metàl·lics es connecten per formar un circuit tancat, i les dues unions tenen temperatures diferents, es genera una força electromotriu al circuit. La seva magnitud està relacionada amb les propietats del material i la diferència de temperatura entre les unions. Mitjançant la mesura de la força electromotriu, el valor de la temperatura es pot calcular indirectament. Els termoparells tenen una alta sensibilitat; un canvi de temperatura d'1 grau provoca un canvi de potencial de sortida d'aproximadament 5-40 microvolts. La seva estructura és senzilla, sense peces mòbils, la qual cosa els fa aptes per a entorns d'alta-temperatura, alta pressió i altament corrosius. L'addició d'un recobriment de tefló amplia encara més el seu rang d'aplicació, cosa que els permet funcionar de manera estable en entorns altament corrosius.

2. Principi de funcionament del detector de temperatura de resistència al platí amb tub de connexió

Els termòmetres de resistència de platí es basen en la característica que la resistència del metall canvia amb la temperatura. El seu valor de resistència té una relació no-lineal amb la temperatura i s'ha de determinar consultant una taula o utilitzant una fórmula (p. ex., Pt100 té una resistència de 100Ω a 0 graus i el valor de la resistència augmenta linealment amb l'augment de la temperatura). Els termòmetres de resistència de platí tenen una alta sensibilitat; un canvi de temperatura d'1 grau provoca un canvi significatiu en el valor de la resistència. La seva estructura és senzilla, sense peces mòbils, el que els fa adequats per a mesures precises a temperatures mitjanes i baixes (-200 graus a 600 graus ), però s'han d'evitar camps magnètics forts o vibracions mecàniques per evitar que afectin la precisió de la mesura. El disseny del tub de connexió els permet mantenir un rendiment de mesura estable fins i tot en entorns d'alta temperatura. III. Mètodes d'identificació

1. Inspecció Visual

Termoparell resistent a la corrosió-tefló-: el cap està normalment cobert amb una funda de tefló i l'interior està format per dos cables metàl·lics diferents soldats entre si. La funda és blanca o transparent i té una superfície llisa.

Termòmetre de resistència de platí de tipus sonda-amb tub de connexió: el capçal sol estar cobert amb un tub de connexió metàl·lic i l'interior és un element sensor de temperatura-de filferro de platí. La part del tub de connexió està en estret contacte amb la superfície de l'objecte que es mesura.

2. Mètode de cablejat

Termoparell resistent a la corrosió-tefló-: utilitza un sistema de dos-fills (positiu i negatiu), la caixa de connexió està marcada "TC+" i "TC−" i els cables solen ser vermells (positius) i negres/blaus (negatius).

Termòmetre de resistència de platí de tipus sonda- amb tub de connexió: utilitza un sistema de tres-fils (R1, R2, R3), la caixa de connexió està marcada com "R1", "R2", "R3" i els cables són majoritàriament vermells, blancs i grocs.

3. Mesurament del multímetre

Termoparell resistent a la corrosió-tefló-: el valor de la resistència és molt petit, normalment només uns pocs ohms.

Termòmetre de resistència de platí de tipus sonda- amb tub de connexió: el valor de la resistència és d'aproximadament 100 ohms a temperatura ambient (Pt100).

IV. Diferències en els escenaris d'aplicació

1. Termoparell resistent a la corrosió-tefló-resistent

Entorns altament corrosius: aptes per a indústries químiques, farmacèutiques i altres; la funda de tefló resisteix la corrosió d'àcids forts, bases fortes i dissolvents orgànics.

Entorns d'alta-temperatura: funciona de manera estable en mesuraments d'alta-temperatura, adequat per a equips d'alta-temperatura, com ara reactors i canonades.

2. Termòmetre de resistència de platí tipus sonda- amb tub de connexió

Escenaris que requereixen una resposta ràpida i un contacte proper: per exemple, a la indústria farmacèutica o de processament d'aliments, el disseny del tub de connexió garanteix un contacte total entre la sonda i la superfície de l'equip, millorant la precisió de la mesura i la velocitat de resposta.

Entorns de -temperatura mitjana i baixa: funciona de manera excel·lent en escenaris d'interior o de baixa-pressió, com ara sistemes de climatització.

V. Suggeriments de selecció

1. Selecció de termoparell resistent a la corrosió-tefló-

Condicions ambientals: Ús en escenaris que requereixen mesuraments en ambients altament corrosius, evitant ambients amb fortes vibracions o impactes. Requisits d'instal·lació: seleccioneu una sonda-revestida de tefló amb les especificacions que coincideixin amb l'equip, garantint una connexió segura.

2. Selecció de termòmetre de resistència de platí amb sonda tipus tub de connexió

Requisits d'instal·lació: seleccioneu una sonda amb les especificacions del tub de connexió que coincideixin amb l'equip, garantint una connexió segura.

Condicions ambientals: Ús en escenaris que requereixen mesurament precís i resposta ràpida a temperatures mitjanes a baixes, evitant camps magnètics forts o entorns de vibració mecànica.

info-1-1info-15-15

Enviar la consulta
Contacta amb nosaltressi tens alguna pregunta

Pots contactar amb nosaltres per telèfon, correu electrònic o el formulari en línia a continuació. El nostre especialista es posarà en contacte amb vostè en breu.

Contacta ara!