Como diferenciar entre termopares resistentes à corrosão-revestidos de Teflon-e termômetros de resistência de platina montados em flange móvel

Aug 13, 2020

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No campo da medição de temperatura industrial, termopares resistentes à corrosão-revestidos de Teflon-e termômetros de resistência de platina tipo caixa de junção montados em flange móvel-são dois sensores de temperatura comuns. Eles apresentam diferenças significativas no projeto estrutural, nos princípios de funcionamento, nas características de desempenho e nos cenários de aplicação. O seguinte fornece uma comparação sistemática de múltiplas dimensões para esclarecer suas principais diferenças.

I. Diferenças no projeto estrutural e métodos de instalação

1. Termopar resistente à corrosão-revestido de Teflon-

As principais características de um termopar resistente à corrosão-revestido de Teflon-residem na proteção do revestimento de Teflon e na estrutura do fio bimetálico. Ele normalmente usa uma bainha de Teflon (politetrafluoroetileno) para envolver um tubo protetor de metal, com dois fios de metal diferentes (como níquel-cromo e níquel-silício) soldados no interior para formar a extremidade de medição. A bainha de Teflon possui excelente estabilidade química e pode resistir à corrosão de ácidos fortes, bases fortes e solventes orgânicos, tornando-a adequada para ambientes corrosivos, como aqueles encontrados nas indústrias química e farmacêutica. Seu método de instalação geralmente é por conexão roscada ou fixação por flange, garantindo um ajuste perfeito à superfície do equipamento para melhorar a precisão da medição e a velocidade de resposta. Por exemplo, em um reator químico, a bainha de Teflon protege o termopar de meios corrosivos, enquanto a conexão do flange permite uma instalação rápida. Seu desenho estrutural enfatiza a resistência à corrosão da bainha e a independência dos fios bimetálicos. A bainha de Teflon reduz o impacto de fatores ambientais na precisão da medição e aumenta a resistência a choques mecânicos. No entanto, o processo de instalação exige a garantia de que a bainha esteja em contato completo com a superfície do objeto que está sendo medido, o que aumenta a complexidade da instalação, e os fios bimetálicos podem oxidar em ambientes-de alta temperatura, afetando a estabilidade-de longo prazo.

2. Termômetro de resistência de platina tipo caixa de junção montada em flange móvel

Os principais recursos de um termômetro de resistência de platina tipo caixa de junção montado-com flange móvel estão em sua conexão de flange móvel e estrutura de enrolamento de fio de platina. Normalmente usa um flange móvel (como DN50) para ser fixado à superfície do objeto que está sendo medido com parafusos. No interior, o fio de platina é enrolado em uma estrutura de cerâmica ou mica para formar o elemento sensor de temperatura e conectado ao circuito externo através de uma caixa de junção. O design da caixa de junção facilita a transmissão e manutenção do sinal, ao mesmo tempo que fornece proteção à prova d'água e à prova de poeira. Por exemplo, nas indústrias de processamento de alimentos ou farmacêutica, o design do flange móvel garante um contato próximo entre a sonda e a superfície do equipamento, reduzindo a perda de calor durante o processo de transferência de calor. Seu projeto estrutural enfatiza a flexibilidade da conexão do flange e a estabilidade do fio de platina. O design do flange móvel reduz o impacto de fatores ambientais na precisão da medição, ao mesmo tempo que aumenta a resistência a vibrações mecânicas e choques. No entanto, o processo de instalação exige a garantia de que o flange esteja completamente nivelado com a superfície do objeto que está sendo medido, o que aumenta a complexidade da instalação, e a caixa de junção pode apresentar desempenho de vedação reduzido devido a fatores ambientais durante o uso-de longo prazo.

II. Diferenças nos princípios de trabalho

1. Princípio de funcionamento do termopar-anticorrosivo-revestido com Teflon

Os termopares são baseados no efeito Seebeck, onde dois condutores metálicos diferentes geram uma diferença de potencial termoelétrico sob um gradiente de temperatura. Quando dois condutores metálicos são conectados para formar um circuito fechado, e as duas junções têm temperaturas diferentes, uma força eletromotriz é gerada no circuito, cuja magnitude está relacionada às propriedades do material e à diferença de temperatura entre as junções. Ao medir a força eletromotriz, o valor da temperatura pode ser calculado indiretamente. Os termopares possuem alta sensibilidade; uma mudança de temperatura de 1 grau resulta em uma mudança no potencial de saída de aproximadamente 5-40 microvolts. Sua estrutura é simples, sem partes móveis, tornando-os adequados para ambientes de alta-temperatura, alta pressão e altamente corrosivos. A adição de uma bainha de Teflon expande ainda mais a sua gama de aplicações, permitindo-lhes operar de forma estável em ambientes altamente corrosivos.

2. Princípio de funcionamento do termômetro de resistência de platina tipo caixa de junção montada em flange móvel

Os termômetros de resistência de platina baseiam-se na característica de que a resistência do metal muda com a temperatura. Seu valor de resistência tem uma relação não{1}}linear com a temperatura e requer cálculo usando tabelas ou fórmulas (por exemplo, Pt100 tem uma resistência de 100Ω a 0 grau e o valor da resistência aumenta linearmente com o aumento da temperatura) para determinar o valor da temperatura. Os termômetros de resistência de platina têm alta sensibilidade; uma mudança de temperatura de 1 grau resulta em uma mudança significativa no valor da resistência. Sua estrutura é simples, sem partes móveis, tornando-os adequados para medições precisas em temperaturas médias e baixas (-200 graus a 600 graus), mas campos magnéticos fortes ou vibrações mecânicas devem ser evitados para evitar afetar a precisão da medição. O design do flange móvel permite manter um desempenho de medição estável mesmo em ambientes de alta temperatura. III. Métodos de identificação

1. Inspeção de aparência

Termopar resistente à corrosão-com bainha de Teflon-: a cabeça geralmente é coberta com uma bainha de Teflon e o interior consiste em dois fios de metal diferentes soldados entre si. A bainha é branca ou transparente e possui superfície lisa.

Termômetro de resistência de platina tipo caixa de junção montado em flange móvel: a cabeça geralmente é coberta com um tubo protetor de metal e o interior é um elemento sensor de temperatura-feito de fio de platina. O flange móvel é fixado à superfície do objeto que está sendo medido com parafusos e a caixa de junção é usada para conectar ao circuito externo.

2. Método de fiação

Termopar resistente à-corrosão-de teflon: usa um sistema de dois-fios (positivo e negativo), a caixa de junção é marcada como "TC+" e "TC−" e os terminais são geralmente vermelhos (positivo) e preto/azul (negativo).

Termômetro de resistência de platina tipo caixa de junção montada em flange móvel: usa um sistema de três-fios (R1, R2, R3), a caixa de junção é marcada como "R1", "R2", "R3" e os fios são geralmente vermelhos, brancos e amarelos.

3. Medição com multímetro

Termopar resistente à-corrosão-de teflon: o valor da resistência é muito pequeno, geralmente apenas alguns ohms.

Termômetro de resistência de platina tipo caixa de junção montada em flange móvel: O valor da resistência é de aproximadamente 100 ohms à temperatura ambiente (Pt100).

4. Diferenças nos cenários de aplicação

1. Termopar resistente à corrosão-com bainha de Teflon-

Ambientes altamente corrosivos: Adequado para indústrias químicas, farmacêuticas e outras. A bainha de Teflon pode resistir à corrosão de ácidos fortes, bases fortes e solventes orgânicos.

Ambientes de-alta temperatura: tem desempenho estável em medições de-alta temperatura, adequado para equipamentos-de alta temperatura, como reatores e tubulações.

2. Termômetro de resistência de platina tipo caixa de junção montada em flange móvel

Cenários que exigem resposta rápida e contato próximo: Por exemplo, na indústria de processamento de alimentos ou farmacêutica, o design do flange móvel garante contato total entre a sonda e a superfície do equipamento, melhorando a precisão da medição e a velocidade de resposta.

Ambientes de temperatura-média e baixa: apresenta excelente desempenho em cenários internos ou de baixa-pressão, como sistemas HVAC.

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