Cтраница 2
В последнее ( время разработа-на новая серия промышленных термопар стандартных градуировок, содержащая значительное число типоразмеров. Создана новая конструкция головки и дополнительно введен новый способ крепления термопары при помощи передвижного фланца, сидящего на защитном чехле. [16]
Наибольшую чувствительность, достигающую почти 90 мкв / град, из всех промышленных термопар из металлов имеют хромель-копеле-вые термопары. Эти термопары рационально применять в тех случаях, когда электроды подвержены действию влаги. [17]
Термопара типа ТПП-П имеет стандартную головку высотой 75 мм и шириной 50 мм, применяемую у большинства промышленных термопар, на боковой стороне которой указываются тип и номер термопары. [18]
Поверку промышленных термопар необходимо производить периодически в сроки, зависящие от условий работы термопары. [19]
![]() |
Общий вид технической термопары. [20] |
Надежность соединения термоэлектродов с соединительными проводами обеспечивается в этом случае пайкой. У промышленных термопар свободные концы термоэлектродов закрепляются на особой колодке или панельке, которая помещается в головке защитной трубки. Соединительные или компенсационные провода подключаются к термоэлектродам зажимами. Колодка с зажимами, помещенная в головку защитной трубки, предохраняет контакты от загрязнения и в то же время обеспечивает возможность периодического осмотра и, в случае необходимости, чистки контактов. [21]
Поверку промышленных термопар необходимо производить периодически в сроки, зависящие от условий работы термопары. [22]
Спай термопары остается голым, а иногда изолируется фарфоровым наконечником, помещенным на дне защитной металлической трубки. Изолированные электроды промышленных термопар помещаются в защитную трубку, обеспечивающую защиту термопары от механических повреждений и химического воздействия среды при высоких температурах. [23]
Спай термопары остается голым и изолируется обычно фарфоровым накокечником, помещенным на дне защитной металлической трубки. Изолированные электроды промышленных термопар помещаются в защитную трубку для предохранения от механических повреждений и химического воздействия среды при высоких температурах. [24]
Спай термопары остается голым, а иногда изолируется фарфоровым наконечником, помещенным на дне защитной металлической трубки. Изолированные электроды промышленных термопар помещаются в защитную трубку, обеспечивающую защиту термопары от механических повреждений и химического воздействия среды при высоких температурах. [25]
Инерционность термопар определяется их конструкцией, условиями теплообмена с окружающей средой и свойствами этой среды. Постоянные времени промышленных термопар в зависимости от конструкции могут быть от единиц до нескольких сотен секунд. [26]
На рис. 26 показана термопара типичной конструкции. Как правило, горячий спай промышленных термопар изготовляется сваркой в пламени вольтовой дуги. Термопары платиновой группы свариваются без флюса, а остальные - под слоем флюса. Пайка применяется только при изготовлении нестандартных лабораторных термопар из очень тонких проволок. [27]
Оба термоэлектрода термопары ( от спая до зажимов) тщательно изолируются. В качестве изоляционного материала в промышленных термопарах чаще всего применяются одно-и двухканальные фарфоровые трубки или бусы, надеваемые на термоэлектроды и выдерживающие температуру до 1 500 С. Кроме того, находят применение следующие изоляционные материалы: резина - до 80 С, шелк - до 120 С, эмаль - до 200 С, стеклянные бусы - до 500 С, асбест - до 700 С и кварцевые трубки и бусы - до 1 000 С. [28]
Высокотемпературные термопары, работающие в вакууме, окислительной, восстановительной и нейтральных средах, позволяют осуществить контроль и автоматизировать многие тепловые процессы металлургической, химической и керамической промышленности. Такие термопары должны быть устойчивы как в среде агрессивных газов, так и при действии на них расплавленных металлов, солей и шлаков. Современные промышленные термопары с металлическими электродами не могут обеспечить измерение высоких температур расплавленных сред, агрессивных газовых сред вследствие изменения химического состава и физических свойств электродов при высоких температурах в контакте с этими средами. В связи с этим проводятся широкие исследования разработки термоэлектродов из неметаллических материалов: графита, карбида бора, карбида кремния, окислов, тугоплавких бескислородных соединений, обладающих высокой стойкостью в различных агрессивных средах при высоких температурах. [29]
Величина постоянной времени термоэлектрических пирометров зависит в основном от термопары. Чем толще термо электроды и защитная трубка, тем больше постоянная времени. Для промышленных термопар, установленных в потоке газа или воздуха, постоянные времени имеют следующие примерные значения: без защитной трубки 0 6 мин; в фарфоровой защитной трубке 1 7 мин; в стальной защитной трубке 2 мин. В движущейся жидкой среде постоянная времени термопары меньше в 2 - 2 5 раза, чем в газовой среде. [30]