Comment faire la différence entre les-thermocouples résistants à la corrosion avec revêtement en téflon-les thermocouples résistants aux thermocouples à bride fixe-les thermomètres à résistance en platine montés

Aug 08, 2020

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Dans le domaine de la mesure de la température industrielle, les thermocouples résistants à la corrosion à revêtement en téflon--et les thermomètres à résistance en platine de type boîte de jonction montés sur bride fixe-sont deux types courants de capteurs de température. Ils présentent des différences significatives dans la conception structurelle, les principes de fonctionnement, les caractéristiques de performance et les scénarios d'application. La comparaison systématique suivante à partir de plusieurs dimensions clarifiera leurs principales différences.

I. Différences dans la conception structurelle et les méthodes d'installation

1. Thermocouple résistant à la corrosion-revêtu de téflon-

Les principales caractéristiques d'un thermocouple résistant à la corrosion-recouvert de téflon-résistant à la corrosion résident dans sa protection par revêtement en téflon et sa structure de fil bimétallique. Il utilise généralement une gaine en téflon (polytétrafluoroéthylène) pour recouvrir un tube de protection métallique, avec deux fils métalliques différents (tels que le nickel-chrome et le nickel-silicium) soudés ensemble à l'intérieur pour former l'extrémité de mesure. La gaine en téflon présente une excellente stabilité chimique et peut résister à la corrosion provoquée par des acides forts, des bases fortes et des solvants organiques, ce qui la rend adaptée aux environnements corrosifs tels que ceux que l'on trouve dans les industries chimiques et pharmaceutiques. Sa méthode d'installation est généralement une connexion filetée ou une fixation par bride, assurant un ajustement serré avec la surface de l'équipement pour améliorer la précision des mesures et la vitesse de réponse. Par exemple, dans un réacteur chimique, la gaine en téflon protège le thermocouple des milieux corrosifs, tandis que le raccordement à bride permet une installation rapide. Sa conception structurelle met l'accent sur la résistance à la corrosion de la gaine et l'indépendance des fils bimétalliques. La gaine en Téflon réduit l'impact des facteurs environnementaux sur la précision des mesures et améliore la résistance aux chocs mécaniques. Cependant, le processus d'installation nécessite de s'assurer que la gaine est en contact complet avec la surface de l'objet à mesurer, ce qui augmente la complexité de l'installation. De plus, les fils bimétalliques peuvent s'oxyder dans des environnements à haute -température, affectant la stabilité à long-terme.

2. Thermomètre à résistance platine de type boîte de jonction à bride fixe-monté

Les principales caractéristiques d'un thermomètre à résistance en platine de type boîte de jonction monté sur bride fixe- résident dans sa connexion à bride fixe et sa structure d'enroulement de fil de platine. Il utilise généralement une bride fixe (telle que DN50) à boulonner à la surface de l'objet mesuré. À l’intérieur, un fil de platine est enroulé sur un squelette en céramique ou en mica pour former l’élément de détection de température et connecté au circuit externe via une boîte de jonction. La conception de la boîte de jonction facilite la transmission et la maintenance du signal, tout en offrant également une protection étanche à l'eau et à la poussière. Par exemple, dans les industries agroalimentaire ou pharmaceutique, la conception à bride fixe assure un contact étroit entre la sonde et la surface de l'équipement, réduisant ainsi les pertes de chaleur pendant le processus de transfert de chaleur. Sa conception structurelle met l'accent sur la connexion rigide de la bride et la stabilité du fil de platine. La conception à bride fixe réduit l'influence des facteurs environnementaux sur la précision des mesures et améliore la résistance aux chocs mécaniques et à la corrosion chimique. Cependant, le processus d'installation nécessite de s'assurer que la bride affleure complètement la surface de l'objet à mesurer, ce qui augmente la complexité de l'installation. De plus, la connexion à bride peut se desserrer en raison des vibrations lors d'une utilisation à long terme-, affectant la précision des mesures.

II. Différences dans les principes de travail

1. Principe de fonctionnement du thermocouple résistant à la corrosion avec revêtement en téflon--

Les thermocouples sont basés sur l'effet Seebeck, où deux conducteurs métalliques différents génèrent une différence de potentiel thermoélectrique sous un gradient de température. Lorsque deux conducteurs métalliques sont connectés pour former un circuit fermé et que les deux jonctions ont des températures différentes, une force électromotrice est générée dans le circuit. L'ampleur de cette force est liée aux propriétés du matériau et à la différence de température entre les jonctions. En mesurant la force électromotrice, la valeur de la température peut être calculée indirectement. Les thermocouples ont une sensibilité élevée ; un changement de température de 1 degré entraîne un changement de potentiel de sortie d'environ 5-40 microvolts. Leur structure simple et l'absence de pièces mobiles les rendent adaptés aux environnements à haute température, haute pression et hautement corrosifs. L'ajout d'un revêtement en téflon élargit encore leur gamme d'applications, leur permettant de fonctionner de manière stable dans des environnements hautement corrosifs.

2. Principe de fonctionnement du thermomètre à résistance platine de type boîte de jonction monté sur bride fixe

Les thermomètres à résistance en platine sont basés sur la caractéristique selon laquelle la résistance d'un métal change avec la température. Leur valeur de résistance a une relation non-linéaire avec la température et nécessite un calcul à l'aide de tableaux ou de formules (par exemple, Pt100 a une résistance de 100 Ω à 0 degré et la valeur de résistance augmente linéairement avec l'augmentation de la température) pour déterminer la valeur de température. Les thermomètres à résistance en platine ont une sensibilité élevée ; un changement de température de 1 degré entraîne un changement significatif de la valeur de la résistance. Leur structure simple et l'absence de pièces mobiles les rendent adaptés à des mesures précises à des températures moyennes et basses (-200 degrés à 600 degrés), mais les champs magnétiques puissants ou les vibrations mécaniques doivent être évités pour éviter d'affecter la précision des mesures. La conception à bride fixe leur permet de maintenir des performances de mesure stables même dans des environnements à haute température.

III. Méthodes d'identification

1. Inspection visuelle

Thermocouple résistant à la corrosion-gainé en téflon- : la tête est généralement recouverte d'une gaine en téflon et l'intérieur est constitué de deux fils métalliques différents soudés ensemble. La gaine est blanche ou transparente et présente une surface lisse.

Thermomètre à résistance en platine de type boîte de jonction monté sur bride fixe : la tête est généralement recouverte d'un tube de protection métallique et l'intérieur est un élément de détection de température-en fil de platine. La bride fixe est fixée à la surface de l'objet mesuré avec des boulons et la boîte de jonction est utilisée pour se connecter au circuit externe.

2. Méthode de câblage

Thermocouple résistant à la corrosion-gainé en téflon- : utilise un système à deux -fils (positif et négatif), la boîte de jonction est marquée "TC+" et "TC−", et les fils sont généralement rouges (positifs) et noirs/bleus (négatifs).

Thermomètre à résistance platine de type boîte de jonction monté sur bride fixe : utilise un système à trois -fils (R1, R2, R3), la boîte de jonction est marquée "R1", "R2", "R3" et les fils sont généralement rouges, blancs et jaunes.

3. Mesure multimètre

Thermocouple résistant à la corrosion-gainé en téflon-résistant : la valeur de résistance est très faible, généralement seulement quelques ohms.

Thermomètre à résistance en platine de type boîte de jonction à bride fixe : La valeur de la résistance est d'environ 100 ohms à température ambiante (Pt100).

IV. Différences dans les scénarios d’application

1. Thermocouple résistant à la corrosion-gainé en téflon-résistant

Environnements hautement corrosifs : adaptés aux industries chimiques, pharmaceutiques et autres ; la gaine en téflon peut résister à la corrosion causée par les acides forts, les bases fortes et les solvants organiques.

Environnements à haute-température : fonctionne de manière stable dans les mesures à haute-température, adapté aux équipements à haute-température tels que les réacteurs et les pipelines.

2. Thermomètre à résistance platine de type boîte de jonction monté sur bride fixe

Scénarios nécessitant une réponse rapide et un contact étroit : par exemple, dans l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, la conception à bride fixe garantit un contact complet entre la sonde et la surface de l'équipement, améliorant ainsi la précision des mesures et la vitesse de réponse.

Environnements à température moyenne et basse- : fonctionne parfaitement dans des scénarios intérieurs ou à basse-pression, tels que les systèmes CVC. V. Recommandations de sélection

1. Sélection de thermocouples résistants à la corrosion-gainés en téflon-résistants

Conditions environnementales : utilisation dans des scénarios nécessitant des mesures dans des environnements hautement corrosifs, en évitant les environnements soumis à de fortes vibrations ou chocs.

Exigences d'installation : sélectionnez une sonde avec une spécification de gaine en téflon qui correspond à l'équipement, garantissant une connexion sécurisée.

2. Sélection de thermomètres à résistance en platine de type boîte de jonction montés sur bride fixe

Exigences d'installation : Sélectionnez une sonde avec une spécification de bride fixe qui correspond à l'équipement, garantissant une connexion sécurisée.

Conditions environnementales : utilisation dans des scénarios nécessitant une mesure précise et une réponse rapide à des températures moyennes à basses, en évitant les champs magnétiques puissants ou les environnements de vibrations mécaniques.

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