כיצד להשתמש נכון בציפולים תרמיים של רודיום פלטינום?
השאר הודעה
מהן ההשלכות אם חוטי המתכת של שני חומרי צמד תרמי באים במגע באוויר? ראשית, עלינו לתת היכרות קצרה עם צמד תרמי. צמד תרמי הוא למעשה אלמנטים ומכשירים לחישת טמפרטורה. הוא מודד ישירות את הטמפרטורה וממיר את אות הטמפרטורה לאות פוטנציאלי תרמו -אלקטרי, המומר אז לטמפרטורה של המדיום שנמדד דרך מכשירים חשמליים (מכשירים משניים). צמד תרמי, ככלי מדידה לניטור ובדיקה תרמית, ממלאים תפקיד חשוב ביישומים מעשיים.
בתהליך הייצור הנוכחי, טכנולוגיית הגילוי והכלים שלה הופכים חשובים יותר ויותר, במיוחד בשריטות, מדידה ומטרולוגיה לא הרסניות של מוצרים ורכיבים שונים. צמד תרמי קרמי ממלא תפקיד חיוני בשיפור האיכות והיתרונות הכלכליים של ארגונים.
העיקרון העובד של צמד תרמי הוא שכאשר שני מוליכים עם קומפוזיציות שונות מחוברים בשני הקצוות ליצירת מעגל, ייוצר פוטנציאל תרמו -אלקטרוני במעגל כאשר הטמפרטורות של שתי נקודות הצומת שונות. אם יש הפרש טמפרטורה בין קצה המדידה של הצמד התרמי (הסוף שחש את הטמפרטורה הנמדדת נקרא סוף המדידה) לבין הקצה המשתתף (הסוף בטמפרטורה ידועה נקרא סוף הייחוס או הקצה הקר), מכשיר התצוגה יראה את ערך הטמפרטורה המתאים לפוטנציאל התרמו -אלקטרי שנוצר על ידי הצמד התרמי.
צמד תרמי רודיום פלטינה הוא אלמנט מדידת טמפרטורה מסורתי עם ביצועים תרמו -אלקטריים יציבים ועמידות בפני חמצון חזק, המתאימה לשימוש רציף באטמוספרות מחמצן ואינרטי. טמפרטורת השימוש לטווח הארוך היא 1600 מעלות, וטמפרטורת השימוש לטווח הקצר היא 1800 מעלות.
יתרונות של צמד תרמי רודיום פלטינה
צמד תרמי של רודיום פלטינום הוא בעל היתרונות של דיוק, יציבות, טווח מדידת טמפרטורה רחבה, חיי שירות ארוכים ומדידת טמפרטורה גבוהה גבול עליון בסדרת הצמד התרמי. מתאים לאטמוספרות מחמצן ואינרטי, וניתן להשתמש בו גם בוואקום למשך זמן קצר, אך לא מתאים להפחתת אטמוספרות או אטמוספרות המכילות אדים מתכת או לא מתכת. יתרון משמעותי של צמד תרמי מסוג B הוא שהם אינם דורשים חוטי פיצוי, מכיוון שהפוטנציאל התרמו-אלקטרוני הוא פחות מ -3 מיקרוגרם בטווח של {}}}.
חסרונות של צמד תרמי רודיום פלטינה
החסרונות הם פוטנציאל תרמו -אלקטרי, פוטנציאל תרמו -אלקטרוני נמוך, קריאת רגישות נמוכה, ירידה בחוזק המכני בטמפרטורות גבוהות, רגישות גבוהה לזיהום, חומרי מתכת יקרים יקרים, ולכן השקעה גבוהה. העיקרון העובד של צמד התרמי של פלטינה רודיום הוא שכאשר שני מוליכים עם קומפוזיציות שונות מחוברים בשני הקצוות ליצירת מעגל, נוצר זרם תרמי במעגל כאשר הטמפרטורה של שתי נקודות הצומת שונה. אם יש הפרש טמפרטורה בין סוף העבודה לקצה ההתייחסות של הצמד התרמי, מכשיר התצוגה יציין את ערך הטמפרטורה המתאים לפוטנציאל התרמו -אלקטרוני שנוצר על ידי הצמד התרמי.
טווח יישומים של צמד תרמי רודיום פלטינה
צמד תרמי רודיום פלטינה הוא למעשה חומר המשתמש במאפיין כי ההתנגדות שלו משתנה עם שינויי טמפרטורה כדי למדוד את הטמפרטורה כאשר יש שיפוע טמפרטורה במדיום המדוד, הטמפרטורה המדודה היא הטמפרטורה הממוצעת במדיום בו נמצא אלמנט חישת הטמפרטורה. המשדר משמש בעיקר בתחומים תעשייתיים כמו פטרוכימיקלים, מטלורגיה, מזון כוח, תרופות, ייצור נייר וטקסטיל לאיתור פרמטרים כמו לחץ דיפרנציאלי, לחץ, רמת נוזלים, ממשק וצפיפות נוזלים. כאשר משתמשים בו במכשירי מצערת, ניתן להשתמש בו למדידת קצב הזרימה. זה ממיר את האות המדוד ל 4-20 MADC ומעביר אותו להצגה, חישוב, ויסות או בקרה, שיכול ליצור מערכות שליטה עצמית שונות.
בחירת צמד תרמי רודיום פלטינה
כאשר הטמפרטורה הנמדדת היא בדרך כלל בין 1000 ~ 1300 מעלות, מומלץ להשתמש בצמד תרמי רודיום פלטינה בודד (פלטינה רודיום 10 פלטינה). כאשר הטמפרטורה הנמדדת היא בדרך כלל בין 1200 ~ 1600 מעלות, מומלץ להשתמש בצמד תרמי רודיום כפול (פלטינה רודיום 30 פלטינה רודיום 6). זה מבטיח את חיי השירות של צמד התרמי של רודיום פלטינה בטווח הטמפרטורות המשמש.
הפוטנציאל התרמו -אלקטרוני של צמד תרמי יגדל ככל שהטמפרטורה בסוף המדידה עולה. גודל הפוטנציאל התרמו -אלקטרי קשור רק לחומר של מוליך הצמד התרמי והפרש הטמפרטורה בשני הקצוות, והוא אינו תלוי באורך ובקוטר האלקטרודה התרמו -אלקטרונית.
שימוש נכון בצמד תרמי יכול לא רק להשיג במדויק ערכי טמפרטורה ולהבטיח איכות המוצר, אלא גם לחסוך צריכת חומרים של צמד תרמי, מה שלא רק חוסך כסף אלא גם מבטיח איכות המוצר. התקנה שגויה, מוליכות תרמית ופיגור זמן הם השגיאות העיקריות בשימוש בתושבים תרמיים.






