הבית - יֶדַע - פרטים

כיצד להבדיל בין צמדי בדיקה תרמיים קבועים על אוגן, צמדי חום של תיבת צומת עם הברגה ניידת ומדחום התנגדות פלטינה בדיקה פשוטה

בעולם מדידת הטמפרטורה התעשייתית, לסוג החיישן שתבחר יש השפעה ישירה על מידת הדיוק של המדידות, עד כמה הן פועלות בסביבות שונות ועד כמה קלות לתחזק אותן. ישנם שלושה סוגים נפוצים של צמדים תרמיים: צמדים תרמיים של בדיקה עם אוגן קבוע, צמדים תרמיים של תיבת צומת עם הברגה ניתנת להזזה, ומדדי חום פשוטים להתנגדות פלטינה. הבדלי התכנון בין הסוגים הללו נובעים מצרכים שונים לאיטום, נוחות ההתקנה ועקרונות המדידה. להלן מעריך באופן שיטתי את ההבדלים בין השלושה מארבעה מימדים: מאפיינים מבניים, מנגנון התקנה, תרחישי יישום ומאפייני תחזוקה.




I. צמד תרמי בדיקה עם אוגן קבוע: אבן הפינה התעשייתית של איטום קשיח



הדבר החשוב ביותר בצמד תרמי בדיקה המותקן על אוגן קבוע הוא שיש לו אוגן מתכתי- מובנה בקצה העומד בתקנים לאומיים או ANSI עבור גדלים DN25 עד DN50. כדי לעמוד בפני שחיקה-ארוכת טווח כתוצאה מטמפרטורה- גבוהה, לחץ- גבוה ומדיה קורוזיבית במיוחד בתעשיות כמו כימיקלים וייצור חשמל, החומר הוא בדרך כלל נירוסטה 316L או סגסוגת Inconel. שיטת ההתקנה היא חיבור מרוכז נוקשה. ברגים מחזיקים את האוגן כנגד משטח האוגן השמור של הציוד-, ואטם אסבסט, אטם עטוף ספירלה ממתכת או אטם גרפיט גמיש משמשים כדי לוודא שאין דליפות. מבנה זה הופך אותו לעמיד מאוד בפני רעידות ויציב לאורך זמן, מה שהופך אותו לבחירה טובה למדידת טמפרטורת הליבה בכורים, בעמודי זיקוק ובמחליפי חום ענקיים. היתרון העיקרי שלו הוא בכך שהוא אוטם היטב, מה שחשוב במיוחד במצבים עם נוזלים דליקים, נפיצים או רעילים, שבהם חיבורי אוגן הם חובה לבטיחות. עם זאת, תהליך הפירוק מסובך. זה כרוך בכיבוי, הורדת לחץ והסרה של מספר ברגים. משטח האוגן נוטה גם לעיוות מיקרו- כתוצאה ממחזורי טמפרטורה, מה שעלול לגרום לכשל באיטום מאוחר יותר. בצינורות בתי זיקוק בטמפרטורה ולחץ רגילים, צמדים תרמיים אלה יכולים להחזיק מעמד יותר מחמש שנים. עם זאת, בתנורים{18}}בטמפרטורה גבוהה מעל 1200 מעלות, ההתפשטות התרמית הדיפרנציאלית של האוגן עדיין עלולה לגרום לסדקי מתח. המשמעות היא שצריך לבדוק את כוח ההידוק לפני-הבורג באופן קבוע.







II. צמד תרמי מסוג תיבת צומת עם הברגה ניידת: פתרון גמיש עם הרכבה עם בורג מודולרי



הדבר החשוב ביותר בצמד התרמי מסוג תיבת חיבור עם הברגה ניתנת להליכה הוא שלדופן החיצונית של צינור המגן שלו יש הברגה חיצונית סטנדרטית. הגדלים הנפוצים ביותר הם M27×2, G1/2, M33×2 וכן הלאה. החומר הוא בדרך כלל נירוסטה 304 או 316L. החלק המושחל בנוי בתוך צינור המגן, מה שהופך אותו לחזק יותר. סוג החוט הניתן להזזה מאפשר לצינור המגן לנוע צירית בתוך טווח ההברגה, מה שאומר שניתן לשנות את עומק ההחדרה כדי להתאים לצרכי מדידה מגוונים. זה שונה מסוגי-שרשורים קבועים. קל להתקין את הצמד התרמי: פשוט הברג אותו אל תוך-חור ההברגה הפנימי הקדח מראש בציוד. כדי להפוך את החיבור לאטום, נדרש אטם איטום-בטמפרטורה גבוהה, כמו אטם מתפתל גרפיט. תיבת החיבורים נמצאת בדרך כלל בקצה צינור המגן ומיוצרת בנפרד מהחלק המשורשר כך שהחיווט והתחזוקה קלים יותר. קונסטרוקציה זו קטנה ואינה תופסת מקום רב, ולכן היא טובה למדידת טמפרטורה במקומות כמו קירות של צינורות, מארזים של מנועים וצינורות של דוודים. זה נפוץ למדי בתעשיות הפטרוכימיות, המתכות והכוח. הניתוק החזק שלו הוא יתרון גדול; כדי להחליף אותו, אתה רק צריך להבריג אותו, מה שאומר שאתה לא צריך ציוד ריתוך או פירוק אוגן. זה מקל בהרבה על התפעול והתחזוקה. עם זאת, הסיכון העיקרי הוא שהחוטים יתפשטו או "יתרכו בקור". אם אינך משתמש בתרכובת נגד-תפיסה, כמו משחת סיכה בטמפרטורה-גבוהה עם גרפיט או בורון ניטריד, חוטי נירוסטה יכולים "לרתך קר" בסביבות-בטמפרטורה גבוהה, מה שמקשה על פירוקם או אפילו לשבור אותם.







III. בדיקה פשוטה-מדחום התנגדות פלטינה: דרך קלת משקל לקבל מדידות מדויקות מאוד



מדחום ההתנגדות הפשוט של פלטינה מסוג בדיקה- קל לשימוש וקטן, שהן שתי התכונות החשובות ביותר שלו. בדרך כלל יש לו עיצוב- ישיר להכנסה, מה שאומר שהוא לא צריך אוגן או חיבור הברגה. במקום זאת, הוא מחובר מייד למשטח הציוד באמצעות תפס או קפיץ. עקרון המדידה שלו מבוסס על האופן בו משתנה עמידות הפלטינה עם הטמפרטורה. זה עובד הכי טוב במצבי-טמפרטורה בינונית ונמוכה (-200 מעלות עד 500 מעלות) ויכול לספק לך מדידות מדויקות ויציבות יותר. בגלל המבנה הזה, יש לו זמן תגובה מהיר וקל להתקנה, מה שהופך אותו מושלם לשימושים שבהם המקום מוגבל או שיש צורך בתגובה מהירה, כמו בציוד מעבדה, כורים קומפקטיים או ניטור טמפרטורה בלוגיסטיקה של שרשרת קרה. הוא זול יותר וניתן להתקין אותו במגוון דרכים, מה שמקל עליו להתאים לצורת האובייקט הנמדד ולצמצם באי דיוקים בהולכת חום. אבל היכולת שלו לאטום אינה טובה במיוחד, ובמצבי לחץ- גבוהים או בטמפרטורה גבוהה, יש סיכוי לדליפות כי החיבורים רופפים. כמו כן, בדרך כלל יש לו דירוג הגנה נמוך, מה שהופך אותו לא טוב למקומות מאוד מאובקים או קורוזיביים.







IV. היגיון בחירה: מציאת הפתרון הטוב ביותר על סמך איך דברים עובדים



הבחירה בשלושת סוגי החיישנים הללו נובעת בעיקר משינויים הנדסיים-. צמדים תרמיים מסוג אוגן-מותקן-טובים למדידת טמפרטורות קריטיות הדורשות איטום ובטיחות גבוהים מאוד. צמדים תרמיים של תיבת צומת חיבור עם הברגה ניידים טובים למצבים הדורשים תחזוקה שוטפת או התאמה גמישה של עומק ההחדרה. מדי חום פשוטים מסוג בדיקה -להתנגדות פלטינה טובים לסביבות צפופות בחלל או בעלות טמפרטורות בינוניות עד נמוכות הדורשות מגע קרוב. בעת בחירת חיישן, עליך לחשוב על הלחץ הבינוני, טווח הטמפרטורות, קורוזיביות, עוצמת הרטט ותדירות התחזוקה. אתה לא צריך לקבל החלטה רק על סמך כמה זה קל להתקנה או איך פועל עקרון המדידה. זה יוודא שמערכת מדידת הטמפרטורה פועלת היטב לאורך זמן. צמד תרמי מסוג אוגן-מותקן-הוא האפשרות היחידה לכור כימי. עבור נקודות מדידה של צנרת שצריך להחליף או להתאים במהירות, צמד תרמי של תיבת צומת חיבור עם הברגה ניתנת להליכה עשוי להיות טוב יותר. עבור ניטור מעבדה או שרשרת קרה, מדחום התנגדות פלטינה מסוג- פשוט הוא האפשרות הטובה ביותר מבחינת עלות-יעילות ומהירות תגובה. ניתן לשפר מאוד את האמינות והעלות{18}}יעילות של מערכת מדידת הטמפרטורה על ידי הקפדה על סוג החיישן המתאים לעבודה.

info-673-462

שלח החקירה

אולי גם תרצה