Algengar spurningar og svör um hitauppstreymi
Skildu eftir skilaboð
Til að hjálpa verkfræðingum að skilja fljótt hitauppstreymi hef ég tekið saman 15 algengar spurningar um hitauppstreymi. Upplýsingarnar eru eftirfarandi: 1. Hver er mælingarreglan um hitauppstreymi? Hitamyndir vinna út frá Seebeck áhrifum, þar sem segir að þegar tveir leiðarar af mismunandi samsetningu eru tengdir til að mynda hringrás, ef hitastigið í tveimur endum er mismunandi, líkamleg breyting á hitauppstreymi á sér stað innan hringrásarinnar. Hitauppstreymi samanstendur af tveimur mismunandi vírum (hitauppstreymi), en annar endir þeirra er soðinn saman til að mynda mælistöðina (einnig kallað vinnustöðin). Þessi flugstöð er sett í efnið sem er mælt með hitastiginu; Hinn endinn á hitauppstreyminu (viðmiðunarstöðinni eða ókeypis flugstöðinni) er tengdur við stafrænt tæki. Ef það er hitamismunur á milli mælingarstöðvarinnar og viðmiðunarstöðvar hitauppstreymis, mun stafræna tækið greina hitauppstreymi rafsegulkrafts sem myndast af hitauppstreymi . 2. hver er mælingarreglan um hitameðferð (RTD)? RTD notar einkenni málmleiðara eða hálfleiðara sem viðnám þeirra breytist með hitastigi til að mæla nákvæmlega hitastig. Hitinn - skynjunarhlutur RTD (hitastigskynjari frumefnið) er úr fínum vír sem er særður jafnt um einangrunargrind eða framleiddur á kísilþurrku með því að nota leysir magnetron sputtering ferli. Þegar efnið er mælt er með hitastigsstig er mældur hitastig meðalhitastig efnislagsins innan sviðs hitastigskynjara frumefnisins. 3. hvernig á að velja á milli hitauppstreymis og RTD? Byggt á hitamælingarsviðinu: hitauppstreymi eru almennt notaðir við hitastig yfir 500 gráðu en RTD eru almennt notaðir við hitastig undir 500 gráðu. Byggt á mælingarnákvæmni: RTD eru notaðir við hærri nákvæmni kröfur, meðan hitauppstreymi eru notaðir við lægri nákvæmni kröfur. Byggt á uppgötvunarsviðinu: hitauppstreymi mæla yfirleitt „blett“ hitastig, á meðan RTDs mæla almennt meðalhitastig herbergis . 4. Hvað er slípað snúru hitauppstreymi og hverjir eru kostir þess? IEC1515 staðalinn kallar það „steinefni einangrað hitauppstreymi snúru,“ sem vísar til steinefna - einangruð hitauppstreymi fyrir hitauppstreymi. Þessi snúru er framleiddur með því að suða hitauppstreymi, einangrun og slíðri saman í gegnum hitameðferðarferli. Ytri lagið virkar eins og „snúruvopn“, þess vegna nafnið brynjað snúru hitauppstreymi. Í samanburði við hefðbundna forsmíðuð hitauppstreymi býður það upp á kosti eins og mikinn þjöppunarstyrk, framúrskarandi sveigjanleika, framúrskarandi oxunarviðnám og langan þjónustulíf . 5. hverjar eru mismunandi hitakvarða? Hver eru einkenni þeirra? Hitamyndunar kvörðun eru aðallega S, R, B, N, K, E, J, og T. S, R og B eru góðmálm hitauppstreymi, en N, K, E, J og T eru ódýrir málm hitauppstreymi. Kvörðun S einkennist af sterkri oxunarþol og hentar stöðugri notkun til að draga úr og bráðnu andrúmslofti. Rekstrarhiti þess er 1400 gráðu í langan - notkun og 1600 gráðu fyrir stutt - notkun. Meðal allra hitauppstreymis hefur S kvörðunin mesta nákvæmni og er almennt notuð sem venjuleg hitauppstreymi. Kvörðun R hefur í meginatriðum eins eiginleika og kvörðun S, nema fyrir u.þ.b. 15% hærri hitauppstreymi. Kvörðun B hefur mjög lága hitauppstreymi spennu við stofuhita, þannig að bætur leiðir eru yfirleitt ekki nauðsynlegar fyrir nákvæmar mælingar. Long - hugtakið rekstrarhiti er 1600 gráðu, með stutt - hugtak rekstrarhita 1800 gráðu. Það er hægt að nota það til að draga úr eða hlutlausum andrúmslofti og einnig er hægt að nota það stutt - hugtak við tómarúmsskilyrði. N kvörðunin er með sterka hátt - hitastig oxunarviðnám allt að 1300 gráðu, framúrskarandi langur - stöðugleiki hitauppstreymis framkallaðs spennu og fjölföldun stutts - hugtaks hitauppstreymis og framúrskarandi mótspyrna gegn kjarnorku geislun og lágu hitastigi, sem gerir það að hentugum endurnýjun fyrir S Calibration. K kvörðunin einkennist af sterkri oxunarþol og er hentugur til stöðugrar notkunar til að draga úr og bráðnu andrúmslofti. Long - hugtakið rekstrarhiti er 1000 gráðu, með stuttu - hugtaki 1200 gráðu. Mest notaða hitauppstreymi. Kvörðunin er með hæsta hitauppstreymi rafsegulkraft (EMF) meðal algengra hitauppstreymis, sem bendir til mesta næmni. Það er hentugur til stöðugrar notkunar til að draga úr og oxa andrúmsloft, með rekstrarhitastig 0 - 800 gráðu. J kvörðunin hentar bæði til að draga úr andrúmsloftum (rekstrarhitastig 750 gráðu) og oxandi andrúmsloft (rekstrarhitamörk 950 gráðu). Það er einnig ónæmt fyrir H2 og CO gufum og er fyrst og fremst notað í hreinsunarstöðvum og efnaplöntum. T kvörðunin býður upp á hæsta stig nákvæmni meðal allra lágs - kostnaðar málm hitauppstreymi og er almennt notað til að mæla hitastig undir 300 gráðu . 6. hverjar eru mismunandi jarðtengingaraðferðir fyrir RTD? Hver er áhættan? Það eru þrjár mismunandi jarðtengingaraðferðir fyrir RTDS: 2 - vír, 3 - vír, og 4 - vír . 2- vír RTD eru einfaldir til vír, en þeir kynna viðbótarviðnámskekkju vegna blý Wires viðnámsins. Þess vegna er það ekki hentugt til að framleiða nákvæmni RTD í flokki A og leiða þess og rafmagnsstrengir ættu ekki að vera of langar. 3 - vírkerfið útrýmir áhrifum blýþols og býður upp á meiri mælingarnákvæmni en 2 - vírkerfið. Það er mest notaður sem ferli skoðunarþáttur. 4 - vírkerfið útilokar ekki aðeins áhrif blýþols, heldur útilokar einnig áhrif viðnáms þegar tengibúnaðinn hefur sama viðnámsgildi. Nota skal 4 - vírkerfið fyrir hátt - nákvæmni mælingar . 7. hverjir eru kostir og gallar n- thitacoUles miðað við k - tegund ThermocOUples? Kostir n - tegundar hitauppstreymis: - sterkur hátt - hitastig oxunarþol og langur - áreiðanleiki. Ívilnandi notkun Cr og Si í jákvæðu rafskautinu á nikkelinu - krómblöndu í k - TothocoSles leiðir til ójafna samsetningar á álfelgum og hitauppstreymi rafsegulkraftsbreytinga. Með því að auka Cr og Si innihaldið í n - Tegund hitauppstreymis færir oxunarstillingu nikkelsins - króm frá innra til ytri oxun og takmarkar redox viðbrögð við yfirborðið. Þetta veitir framúrskarandi hitauppstreymi áreiðanleika við Ultra - lágt hitastig og bælir segulstreymisbreytingar. Það býður einnig upp á yfirburða geislunarþol. Með því að útrýma auðveldlega ræktuðu Mn og CO þætti sem finnast í k - Type ThermoCous, n - Tegund hitauppstreymis auka enn frekar viðnám þeirra gegn nifteind geislun. Innan 400 - 1300 gráðu sviðsins eru hitaleiðnieinkenni N - gerð hitaeinkenni línulegri en K - Tegund hitauppstreymis. Ókostir N - Type ThermoCouss innihalda: Efnið í N - Type ThermoCouss er erfiðara en það sem K - tegund hitauppstreymis, sem gerir þeim erfiðara að vinna úr; Og þeir eru tiltölulega dýrir. Stuðull línulegrar stækkunar á N - var hitauppstreymi 15% lægri en ryðfríu stáli. Þess vegna ætti að gera ytri ermi n - brynvarða snúru hitauppstreymis úr NICRSI/NISI álblöndu. Dreifingarfrávikið er stórt innan hitastigssvæðisins - 200 gráðu til 400 gráðu . 8. hvernig á að velja viðeigandi hita - þéttanlegt thermowell? Lögun hitans - þéttanleg hitauppstreymi veltur fyrst og fremst af hitastigi efnisins, þrýstingi, hlutfallslegum þéttleika, rennslishraða og nauðsynlegum innsetningarlengd. ASME/ANSI PTC19.3 veitir nægar leiðbeiningar um þetta mál. Með því að nota hita - þéttanlegt hitastyrk greiningarkerfi getur ákvarðað hvort hitinn - þéttanlegt hitauppstreymi uppfylli kröfur um ferli. Hiti - innsiglilegir hitauppstreymi settar upp á - síða þurfa hita - innsigla styrkleika. Eftirfarandi þrír þættir hafa fyrst og fremst áhrif á hita - þéttan styrkur: 1. titringur af völdum flæðis; Vökvi sem fer í gegnum hitann - þéttanlegt hitauppstreymi býr til vortices á ákveðinni tíðni, þekktur sem hvirfiltíðni, sem er jákvætt í tengslum við rennslishraðann. Ef þessi tíðni er nálægt eða eins og ómun Thermowells, mun ómun eiga sér stað, taka á sig verulega orku og mynda mikið álag sem gæti skemmt hitauppstreymi og skynjarann að innan. ASME staðlar kveða á um að hlutfall hvirfilsins og tíðni Thermowells ætti að vera minna en 0.8. 2. rennsli - framkallað streita: vökvaflæði er mismunandi með rennslishraða og þéttleika, sem beitir krafta á hitauppstreymi. Hægt er að reikna út þrýstinginn sem myndast með þessu rennsli . 3. ferliþrýsting: Hægt er að reikna hámarks neikvæða þrýsting sem hægt er að reikna með hitauppstreymi. Algengir valkostir Thermowell tengingar fela í sér flangaða, miða - á og soðið . 9. hvernig á að velja réttan klæðnað - ónæmur stálrör hitamælir? Fyrir lárétta uppsetningu, veldu geislamyndun eða alhliða bolta - gerð slit - ónæmur stálrör hitamælir; Veldu axial eða alhliða bolta fyrir lóðrétta uppsetningu-. Fyrir hallað uppsetningu skaltu velja geislamyndun, axial eða alhliða bolta - gerð Wear - ónæmt hitamælir stálrörs út frá sérstökum þörfum. Ef þú þarft að stilla efri og neðri takmörk viðvaranir fyrir mælingarpunktinn geturðu valið rafmagns snertisklit - ónæmt stálrör hitamælir . 10. hverjir eru kostir og gallar slit- ónæmir stálrör hitamælir? Kostir Wear - ónæmir hitamælar úr stáli rör liggja í tiltölulega hagkvæmni þeirra og leiðandi upplestri. Ókostir þeirra eru litlu hitamælingarsvið þeirra og tiltölulega lítil nákvæmni. Þau eru almennt notuð sem staðbundin nákvæmni mæling og stafræn skjátæki . 11. Hver eru einkenni greindra hitastigsboða? Greindir hitastigsendingar hafa eftirfarandi einkenni: - lítið truflanir á afköstum, áreiðanleika, engu viðhaldi og löng þjónustulífi . - smátt og er hægt að samþætta þau með hitauppstreymi og RTD, sem gerir þeim auðvelt að setja upp og spara kostnað við uppsetningu hitastigs sendi. Sendingamerkið er venjulegt 4 - 50mA merki, sem er ekki aðeins mjög ónæmur fyrir truflunum og býður upp á langar flutningalengdir, heldur útrýma einnig þörfinni fyrir dýrar bótalínur. Það getur einnig veitt samskiptaaðferðir í samræmi við Hart, FF og Profbus strætó samskiptareglur . 12. Hver er mælingarreglan um þrýstingshitamæli? Samkvæmt lögum um vökvaþenslu, fyrir vökva af ákveðnum massa, undir því skilyrði að rúmmál þess haldist stöðugt, eru þrýstingur og hitastig vökvans línuleg. Þrýstingur og hitastig lofttegunda og gufu hafa einnig ákveðið virkni samband, þannig að umfang þrýstingshitamælis ætti að vera jafnt á milli. Þrýstingshitamælir samanstendur af peru sem er fyllt með hitastigskynjaraefni, þrýstingi - sem sendir frumefni (háræðar rör) og þrýstingsviðnám (snúnings vor) . 13. Hver er mælingarreglan um innrauða hitamæli? Innrautt hitamælir samanstendur af autocollimator, ljósnemanum, merkismagnari og merkisgreiningu og birta framleiðsla íhluta. Hitamyndir sjálfvirkar og einbeittu innrauða geislunarorku markmiða innan sjónsviðs þeirra. Þessi orka er lögð áhersla á ljósnemann og breytt í samsvarandi rafræn merki, sem síðan er breytt í hitastig markmiðsins sem mælt er . 14. hvernig á að velja viðeigandi bætur vír eða snúru? Uppbótarvír og snúru fyrir hitauppstreymi eru fyrst og fremst notaðir til að auka hitauppstreymi hitauppstreymis í aukabúnað eða stjórnborð. Það eru tvær megin gerðir af bætandi vír: stækkun og bætur. Stækkunarvírar nota sama efni og hitauppstreymi stigið, sem leiðir til meiri nákvæmni. Bætur vír nota efni með hitauppstreymi möguleg einkenni sem eru í réttu hlutfalli við hitauppstreymi, sem leiðir til minni nákvæmni . 15. Munurinn á RTD og hitauppstreymi: hitauppstreymi er hitastigskynjari. Eins og RTD er það hitastigskynjari. Hins vegar liggur lykilmunurinn á milli þeirra og RTDs í: 1. merkiseinkenni. RTD er viðnám. Breytingar á hitastigi valda því að viðnámin framleiðir jákvæða eða neikvæða viðnámsbreytingu. Hitauppstreymi framleiðir aftur á móti spennubreytingu sem breytist með hitastigi. Í öðru lagi hafa skynjararnir tveir mismunandi hitastigssvið. Varmaviðnám prófa venjulega á 0 - 150 gráðu sviðinu, með hámarks uppgötvunarsvið um 600 gráðu (auðvitað geta þeir einnig prófað neikvætt hitastig). Hitamyndir geta prófað á 0-1000 gráðu sviðinu (og jafnvel hærra). Þess vegna er sá fyrrnefndi fyrir öfgafullt lágt hitastigspróf, en hið síðarnefnda er fyrir háhitapróf. Í þriðja lagi, hvað varðar efni, eru hitauppstreymi málm samsetningar með hitastigsnæmum breytingum, en hitauppstreymi eru bimetallísk samsett, sem samanstendur af tveimur ólíkum málmum sem, vegna hitastigsbreytinga, skapa mögulegan mun á vírunum tveimur. Í fjórða lagi eru inntakstýringareiningarnar fyrir RTD og hitauppstreymi samhæfar PLC einnig mismunandi. Þó að þau vinnist vel saman, tengjast PLC almennt beint við 4-50merki, á meðan RTD og hitauppstreymi þurfa venjulega greindan sendanda áður en þeir tengjast PLC. Ef það er tengt við DCS er greindur sendandi ekki nauðsynlegur! RTDs nota RTD merki, meðan hitauppstreymi nota TC merki . 5. PLC eru einnig með RTD og hitauppstreymisstýringareiningar, sem geta beint inntaksþol og hitauppstreymi merki . 6. hitauppstreymi koma í J, T, N, K og S -stærðir. Sumir eru dýrari en viðnám en aðrir eru hagkvæmari. Hins vegar, þegar bótalínur eru með, er heildarkostnaður hitauppstreymis hærri. RTDs mynda viðnámsmerki en hitauppstreymi mynda spennumerki . 7. RTD hitastigsmælingarreglan treystir á hitastigsháð viðnám leiðara (eða hálfleiðara). Greiningarsviðið er -00 gráðu til 500 gráðu. Algengir RTD eru Platinum RTDS (PT100, PT10) og kopar RTDS (CU50, -50 gráðu í 150 gráðu). Mælingarregla hitamælinga er byggð á Seebeck áhrifum til að mæla hitastig nákvæmlega. Common ones include platinum-rhodium-platinum (graduation number S, detection range 0~1300 degrees), nickel-chromium alloy-nickel silicon (graduation number K, detection range 0~900 degrees), nickel-chromium alloy-constantan (graduation number E, detection range 0~600 degrees), platinum-rhodium 30-platinum-rhodium 6 (graduation number B, uppgötvunarsvið 0 ~ 1600 gráður).








