ما هي أجهزة قياس الحرارة المدرعة

 

 

تتميز أجهزة قياس الحرارة المدرعة بدرع من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي التحمل فوق سلك جهاز قياس الحرارة. يحمي الدرع السلك من التلف الميكانيكي. أجهزة قياس الحرارة المدرعة مناسبة تمامًا للبيئات الصناعية حيث قد يتعرض جهاز قياس الحرارة غير المحمي للقطع أو الكسر.

فوائد أجهزة قياس الحرارة المدرعة

 

مقاومة للاهتزازات والصدمات
يحمي الغلاف المعدني وكابل MI الموصلات من الصدمات والاهتزازات، مما يمنع الكسر ويجعل أجهزة قياس الحرارة المغطاة مقاومة للغاية للضغوط الميكانيكية.

 

مقاومة للتآكل والوسائط العدوانية
يتمتع الفولاذ المقاوم للصدأ 316 بمقاومة جيدة ضد الوسائط العدوانية والأبخرة وغازات المداخن في الوسائط الكيميائية. تجعل خصائص مقاومة التآكل في Alloy 600 مناسبة بشكل خاص للمزدوجات الحرارية التي يتعين عليها التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة. كما أنه يقاوم التشقق والتآكل في الوسائط التي تحتوي على الكلور، والتآكل الناتج عن كلوريد الهيدروجين أو الأمونيا في المحاليل المائية.

 

صغيرة ومرنة
يسمح الغلاف المعدني الواقي بموصلات أدق وتصميم أكثر إحكاما من تلك الموجودة في أجهزة قياس الحرارة غير المغلفة. يمكن أن يكون قطر أجهزة قياس الحرارة المغلفة صغيرا مثل {{0}}.25 مم (0.010 بوصة) دون المساس بسلامة الجهاز. كما يوفر الغلاف المعدني المرونة، مما يسمح بالانحناء دون إتلاف عنصر الاستشعار. أجهزة قياس الحرارة المغلفة مفيدة بشكل خاص لقياس درجة الحرارة في المساحات الصغيرة وفي الزوايا الضيقة.

 

حدود التوصيل ودرجات الحرارة العالية
يتحمل الغلاف المعدني درجات حرارة هواء عالية جدًا: حتى 850 درجة (1562 درجة فهرنهايت) للفولاذ المقاوم للصدأ 316، وحتى 1200 درجة (2192 درجة فهرنهايت) للسبائك 600 - اعتمادًا على نوع الثرموكبل. كما يوفر الغلاف توصيلًا أفضل للحرارة مقارنة بالثرموكبلات غير المغطاة، مما يقلل من وقت التأخر الحراري ويؤدي إلى استجابات أسرع.

لماذا أخترتنا

خدمة شاملة

نعدك بتزويدك بأسرع رد، وأفضل سعر، وأفضل جودة، وخدمة ما بعد البيع الأكثر اكتمالا.

أسعار تنافسية

نحن نقدم أسعارًا تنافسية لخدماتنا دون المساومة على الجودة. أسعارنا شفافة، ولا نؤمن بالرسوم أو الرسوم المخفية.

أفضل خدمة ما بعد البيع

توفير التركيب والتدريب الاحترافيين. دليل تشغيل مفصل وفيديو لتركيب العميل. سيتم حل أي مشاكل في غضون 24 ساعة. سيتم إرسال الأجزاء المكسورة إلى العميل عن طريق الجو خلال فترة الضمان.

دولة ما توصلت إليه التكنولوجيا

نحن نستخدم أحدث التقنيات والأدوات لتقديم خدمات عالية الجودة. يتمتع فريقنا بخبرة كبيرة في مجال التكنولوجيا والتطورات التي تطرأ عليها ويستخدمها لتقديم أفضل النتائج.

سوق أجهزة الترموكبل المدرعة يحقق حصته في السوق

 

يشهد سوق أجهزة قياس درجة الحرارة المدرعة نموًا ثابتًا بسبب الطلب المتزايد على حلول قياس درجة الحرارة في مختلف الصناعات مثل البتروكيماويات والسيارات والفضاء والأدوية. تُستخدم أجهزة قياس درجة الحرارة المدرعة على نطاق واسع في التطبيقات التي توجد بها درجات حرارة عالية أو بيئات تآكلية أو مستويات اهتزاز عالية.


أحد أهم اتجاهات السوق التي تدفع نمو سوق أجهزة قياس الحرارة المدرعة هو التركيز المتزايد على الأتمتة الصناعية والتحكم في العمليات. تعد أجهزة قياس الحرارة المدرعة ضرورية للحفاظ على قراءات درجة الحرارة المتسقة والدقيقة في الأنظمة الآلية، مما يضمن الأداء والكفاءة الأمثل.


هناك اتجاه آخر يدفع نمو السوق وهو التبني المتزايد للمواد والتقنيات المتقدمة في تصنيع أجهزة قياس الحرارة. حيث يبتكر المصنعون باستمرار لتطوير أجهزة قياس حرارة يمكنها تحمل البيئات القاسية وتقديم أداء موثوق.


وتشهد السوق أيضًا فرص نمو في الاقتصادات الناشئة حيث تتوسع الصناعات بسرعة وتحديث عملياتها. وتعد الدول النامية مثل الصين والهند والبرازيل من المساهمين الرئيسيين في نمو سوق أجهزة قياس الحرارة المدرعة حيث تستثمر في تطوير البنية الأساسية والتصنيع.


من المتوقع أن يشهد سوق الثرموكبل المدرع نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول قياس درجة الحرارة في مختلف الصناعات، والتركيز على الأتمتة الصناعية، والتبني المتزايد للمواد والتقنيات المتقدمة. ومن المتوقع أن يستفيد المصنعون في السوق من هذه الاتجاهات والفرص لتوسيع حضورهم في السوق وزيادة إيراداتهم.

Sheath thermocouple1
Sheath thermocouple2
ما هي بعض التطبيقات الشائعة للمزدوجات الحرارية؟

صناعة الصلب والحديد

تُستخدم أجهزة قياس الحرارة لمراقبة درجة حرارة وكيمياء المعدن المنصهر أثناء مراحل مختلفة من عملية تصنيع الفولاذ. تُستخدم أجهزة قياس الحرارة من النوع B وS وR وK بشكل شائع في أفران القوس الكهربائي والمغارف والمقالي والقوالب والأسطوانات.

 

الأجهزة التي تعمل بالغاز

تُستخدم أجهزة قياس الحرارة للكشف عن وجود شعلة تجريبية في سخانات الغاز والغلايات والأفران والمواقد والمدافئ. إذا انطفأت شعلة التجريبية، تقوم أجهزة قياس الحرارة بإيقاف إمداد الغاز لمنع تسرب الغاز أو انفجاره.

 

أجهزة استشعار الإشعاع الحراري

الأعمدة الحرارية عبارة عن مجموعات من أجهزة قياس الحرارة المتصلة على التوالي لقياس شدة الإشعاع الساقط (خاصة الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء). تُستخدم في أجهزة مثل أجهزة قياس الحرارة، وأجهزة قياس الإشعاع، وأجهزة قياس الطيف، والكاميرات الحرارية، والألواح الشمسية.

 

تصنيع

تُستخدم أجهزة قياس الحرارة لقياس والتحكم في درجة حرارة العمليات والمنتجات المختلفة في الصناعات التحويلية مثل معالجة الأغذية والمعالجة الكيميائية والأدوية والفضاء والسيارات والصناعات الطبية الحيوية. تُستخدم أجهزة قياس الحرارة من النوع K وJ وT وE وN بشكل شائع لقياس والتحكم في درجة حرارة العمليات والمنتجات المختلفة في هذه الصناعات.

إنتاج الطاقة

تُستخدم أجهزة قياس الحرارة لقياس ومراقبة درجة حرارة مختلف المكونات والأنظمة في محطات الطاقة، مثل الغلايات والتوربينات والمولدات والمحولات والمفاعلات وخلايا الوقود. تُستخدم أجهزة قياس الحرارة من النوع R وS وB وK وN بشكل شائع في تطبيقات إنتاج الطاقة.

مصانع العمليات

تُستخدم أجهزة قياس الحرارة لقياس والتحكم في درجة حرارة السوائل والغازات المختلفة في مصانع المعالجة، مثل مصافي النفط ومصانع البتروكيماويات وخطوط أنابيب الغاز ومحطات معالجة المياه. تُستخدم أجهزة قياس الحرارة من النوع K وJ وT وE وN بشكل شائع في تطبيقات مصانع المعالجة.

أجهزة قياس الحرارة كمقياس للفراغ

يمكن استخدام أجهزة قياس الحرارة لقياس ضغط الفراغ عن طريق قياس الفرق في درجة الحرارة بين سلك ساخن وسلك غير ساخن في دائرة جهاز قياس الحرارة. يتناسب ضغط الفراغ عكسياً مع الفرق في درجة الحرارة. يُعرف هذا النوع من أجهزة قياس الفراغ باسم جهاز قياس الحرارة أو جهاز قياس بيراني.

كيف يتم تصنيع الترموكبل؟
 

يتكون الثرموكبل من مزيج من مادتين بأقطار تتراوح من {{0}}.2 إلى 5 مم. عند استخدام مواد نبيلة مثل الروديوم أو البلاتين، تتراوح هذه الأبعاد من 0.1 إلى 0.5 مم. عند اختيار مادة الثرموكبل، يجب الحرص على التأكد من أنها تتمتع بمعامل سيبيك مرتفع وأن درجة الحرارة تؤثر على قيمتها بأقل قدر ممكن من أجل تحقيق خاصية خطية. يتم اختيار مادة الثرموكبل المناسبة وفقًا لنطاق درجة الحرارة المقاسة.


يتعرض غلاف المجس لدرجات حرارة عالية جدًا، ومن الضروري استخدام أنواع مختلفة من الفولاذ. عند أعلى درجات الحرارة، يكون أنبوب حماية الثرموكبل مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للحرارة أو المواد الخزفية. يجب أن يكون الترموكبل مقاومًا للتآكل والصدمات الحرارية والتلف الميكانيكي. الميزة المرغوبة لمنع تآكل الثرموكبل هي عدم نفاذية الغازات التي يمكن أن تسرع بشكل كبير من عملية شيخوخة الثرموكبل. هناك أيضًا تصميمات بدون غطاء تُستخدم لتقليل الأخطاء الديناميكية. بالنسبة للقياسات الخاصة، مثل درجة حرارة المعادن السائلة أو الزجاج أو الفولاذ السائل، تُستخدم تصميمات الثرموكبل المتخصصة للغاية.

Mi Thermocouple
طرق معايرة الثرموكبلات

 

معايرة النقطة الثابتة:تتضمن معايرة النقطة الثابتة للثرموكبلات مقارنة خرج الثرموكبل بدرجة حرارة مرجعية من مصدر مستقر ومحدد جيدًا. يمكن أن يشمل ذلك خلايا نقطة الجليد أو خلايا النقطة الثلاثية أو مصادر درجة حرارة عالية الدقة أخرى. يتم وضع الثرموكبل في المصدر المرجعي، ويتم قياس خرجه ومقارنته بدرجة الحرارة المعروفة. تعد معايرة النقطة الثابتة طريقة معايرة ثرموكبل نموذجية. يتم قياس درجة حرارة نقطة مرجعية بدقة باستخدام ميزان حرارة معاير في هذا الإجراء، ثم يتم تسجيل جهد خرج الثرموكبل عند درجة الحرارة هذه. يتم تنفيذ هذه العملية عند درجات حرارة مرجعية مختلفة لتوليد جدول معايرة يمكن استخدامه لحساب درجة حرارة الثرموكبل بناءً على جهد خرجه.

 

معايرة المقارنة:في هذه الطريقة، تتم مقارنة خرج الترموكبل بخرج مستشعر مرجعي، مثل مقياس حرارة عالي الدقة بمقاومة البلاتين أو ترموكبل معاير آخر. يتعرض كلا المستشعرين لنفس مصدر درجة الحرارة، ويتم مقارنة قراءاتهما. يمكن استخدام أي انحرافات عن خرج المستشعر المرجعي لتحديد التعديلات أو التصحيحات اللازمة لقياسات الترموكبل. يلزم معايرة الترموكبل لضمان دقة قياسات درجة الحرارة وموثوقيتها. هناك طرق مختلفة لمعايرة الترموكبل، ولكل منها مزايا وعيوب.

 

المحاكاة الكهربائية:تتضمن المحاكاة الكهربائية للثرموكبلات استخدام مصدر جهد مُعاير أو مُحاكي ترموكبل لتوليد جهد معروف يتوافق مع درجة حرارة معينة. تتم مقارنة خرج الترموكبل بالجهد المُحاكى، ويمكن استخدام أي اختلافات لإجراء تعديلات على قياسات الترموكبل. هناك نهج آخر لمعايرة الترموكبل وهو المحاكاة الكهربائية. تُستخدم دائرة كهربائية لتكرار السلوك الحراري الكهربائي للثرموكبل الذي يتم معايرته في هذا الإجراء. تهدف الدائرة إلى توفير خرج جهد يشبه خرج الجهد للثرموكبل عبر نطاق واسع من درجات الحرارة. للحصول على منحنى معايرة، يتم قياس خرج الجهد ومقارنته بخرج الجهد للثرموكبل الذي يتم معايرته.

 

المعايرة المعتمدة على البرمجيات:توفر بعض أجهزة قياس الحرارة المتقدمة طرق معايرة تعتمد على البرامج يمكنها ضبط خرج الحرارة تلقائيًا استنادًا إلى بيانات معايرة محددة مسبقًا. قد يتضمن هذا النهج تخزين معاملات المعايرة أو عوامل التصحيح داخل برنامج الجهاز، والتي يمكن تطبيقها على خرج الحرارة أثناء القياسات.

 
صيانة الثرموكبل
 

المعايرة الدورية:نظرًا لاحتمالية انجرافها وتدهورها، تتطلب أجهزة قياس درجة الحرارة معايرة أكثر تكرارًا من أجهزة قياس درجة الحرارة المقاومة للتآكل. قم بإنشاء جدول معايرة بناءً على متطلبات التطبيق واستقرار جهاز قياس درجة الحرارة. تضمن المعايرة المنتظمة قياسات دقيقة لدرجة الحرارة وتساعد في تحديد المشكلات في وقت مبكر.

 
 

الفحص العيني:افحص الثرموكبلات بانتظام بحثًا عن علامات التآكل أو التآكل أو التلوث. افحص التوصيلات والكابلات وأدوات التثبيت بحثًا عن أي علامات تلف أو ارتخاء. عالج أي مشكلات على الفور لمنع فشل المستشعر والحفاظ على قياسات دقيقة. الفحص البصري عنصر مهم في صيانة الثرموكبل لأنه يستلزم فحص الثرموكبل والمكونات المصاحبة له بحثًا عن علامات التآكل أو التآكل أو التدهور.

 
 

تنظيف:احرص على إبقاء مستشعر الحرارة نظيفًا وخاليًا من الملوثات التي قد تؤثر على أدائه. استخدم طرق ومواد التنظيف المناسبة بناءً على بنية المستشعر ونوع الملوثات الموجودة. يعد التنظيف جزءًا مهمًا من صيانة مستشعر الحرارة لأنه يزيل أي شوائب أو حطام قد يؤثر على دقة أو موثوقية قياس مستشعر الحرارة.

 
 

إستبدال:تتمتع أجهزة قياس درجة الحرارة بمدى محدود وقد تحتاج إلى الاستبدال بشكل دوري. راقب أداءها واستبدلها عندما تقل دقتها عن النطاق المقبول أو إذا أظهرت علامات تآكل أو تلف كبير. يعد استبدال جهاز قياس درجة الحرارة خطوة أساسية في صيانة جهاز قياس درجة الحرارة والتي يجب القيام بها بعناية. قد تحتاج أجهزة قياس درجة الحرارة إلى التغيير لأسباب متنوعة، بما في ذلك تلف الأسلاك أو التوصيلات، أو التآكل والتلف بمرور الوقت، أو تغيير نطاق درجة الحرارة المطلوب للتطبيق.

 
 

توثيق:احتفظ بسجلات لأنشطة المعايرة والفحص والصيانة لكل ترموكبل. يمكن أن تساعد هذه الوثائق في تتبع أداء المستشعر بمرور الوقت وتحديد الاتجاهات أو المشكلات المحتملة. لا يمكن المبالغة في الحاجة إلى التوثيق في صيانة الترموكبل. تضمن الوثائق المناسبة صيانة نظام الترموكبل بشكل صحيح، وتساعد في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وتعمل كسجل لتاريخ الصيانة. تحتوي الوثائق على معلومات مثل نوع الترموكبل، والمقياس، والعزل، بالإضافة إلى موقع الترموكبل، وتاريخ التركيب، وتواريخ المعايرة والنتائج، وأي صيانة أجريت.

 
 
مصنعنا

الشركة هي مؤسسة مدرجة في "المجلس الثالث الجديد"، وهي مؤسسة معتمدة للتكنولوجيا الفائقة، ومنظمة مشروعات لبرنامج الشعلة الوطني، ومركز تكنولوجيا مؤسسي معتمد في تشونغتشينغ، ومؤسسة "متخصصة ومكررة وتفاضلية ومبتكرة (SRDI)"، وهي مؤسسة ملتزمة بالعقود وجديرة بالثقة، ومؤسسة مبتكرة تكنولوجيًا في صناعة المعالجة الحرارية، وواحدة من أفضل 10 مؤسسات خاصة للابتكار العلمي والتكنولوجي في منطقة بيبى، وهي مؤسسة تدفع الضرائب من الدرجة الأولى، وتاجر بيبى صادق. تم تقييم علامتنا التجارية كعلامة تجارية مشهورة في تشونغتشينغ.

productcate-1-1
productcate-1-1
 
الشهادات
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
التعليمات

س: ما هو الفرق بين الحرارة والحرارة؟

ج: موازين الحرارة هي مصطلح عام يشمل كل جهاز من صنع الإنسان يستخدم لقياس درجة الحرارة - من ناحية أخرى، تعتبر أجهزة قياس الحرارة أجهزة استشعار متصلة بموازين الحرارة والجسم الذي يريد المستخدم قياسه. بعض موازين الحرارة الأكثر شيوعًا للاستخدام الشخصي هي: موازين الحرارة الجبهية.

س: هل الترموكبل هو تيار متردد أم مستمر؟

أ: الترموكبل/المستشعر الحراري، هو جهاز ثابت يحول الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية، وكمية الجهد الناتج تتناسب طرديا مع كمية الحرارة المتاحة له، ويعمل مثل المحول، وسيكون جهد خرجه تيار مستمر فقط.

س: كيف أختار نوع الثرموكبل؟

ج: نظرًا لأن مقياس الحرارة يقيس نطاقات واسعة من درجات الحرارة ويمكن أن يكون متينًا نسبيًا، فإن مقياس الحرارة يستخدم غالبًا في الصناعة. تُستخدم المعايير التالية في اختيار مقياس الحرارة:
- نطاق درجة حرارة
- المقاومة الكيميائية لمادة الثرموكبل أو الغلاف
- مقاومة التآكل والاهتزاز
- متطلبات التثبيت (قد يلزم أن تكون متوافقة مع المعدات الموجودة؛ قد تحدد الثقوب الموجودة قطر المجس)

س: ما هو زمن استجابة الحرارة؟

ج: تم تعريف الثابت الزمني على أنه الوقت المطلوب من المستشعر للوصول إلى 63.2% من التغير التدريجي في درجة الحرارة في ظل مجموعة محددة من الظروف. يلزم وجود خمسة ثوابت زمنية حتى يقترب المستشعر من 100% من قيمة التغير التدريجي. يوفر ترموكبل الوصلة المكشوفة أسرع استجابة. أيضًا، كلما كان قطر غلاف المجس أصغر، كانت الاستجابة أسرع، ولكن قد تكون درجة الحرارة القصوى أقل. ومع ذلك، كن على علم أنه في بعض الأحيان لا يمكن لغلاف المجس أن يتحمل النطاق الكامل لدرجة الحرارة لنوع الثرموكبل. تعرف على المزيد حول أوقات استجابة الثرموكبل.

س: ما هي دقة ونطاقات درجة الحرارة لمختلف أجهزة قياس الحرارة؟

ج: يمكنك معرفة المزيد عن دقة الترموكبل ونطاقات درجة الحرارة من خلال جدول رموز ألوان الترموكبل هذا. من المهم أن تتذكر أن الدقة والنطاق يعتمدان على أشياء مثل سبائك الترموكبل ودرجة الحرارة التي يتم قياسها وبنية المستشعر ومادة الغلاف والوسائط التي يتم قياسها وحالة الوسائط (سائلة أو صلبة أو غازية) وقطر إما سلك الترموكبل (إذا كان مكشوفًا) أو قطر الغلاف (إذا لم يكن سلك الترموكبل مكشوفًا ولكنه مغلف).

س: هل يمكنني استخدام أي مقياس متعدد لقياس درجة الحرارة باستخدام أجهزة قياس الحرارة؟

ج: تعتمد قيمة الجهد الكهروحراري على الطرف المغلق (الاستشعار) وكذلك الطرف المفتوح (القياس) لأسلاك سبيكة الترموكبل المعينة. تأخذ أجهزة استشعار درجة الحرارة التي تستخدم الترموكبلات في الاعتبار درجة حرارة الطرف القياسي لتحديد درجة الحرارة عند الطرف المستشعر. لا تتمتع معظم أجهزة قياس الملي فولت بهذه القدرة، ولا تتمتع بالقدرة على إجراء التدرج غير الخطي لتحويل قياس الملي فولت إلى قيمة درجة حرارة. من الممكن استخدام جداول البحث لتصحيح قراءة معينة للملي فولت وحساب درجة الحرارة التي يتم استشعارها. يجب إعادة حساب قيمة التصحيح باستمرار، لأنها ليست ثابتة بشكل عام بمرور الوقت. ستؤدي التغييرات الصغيرة في درجة الحرارة عند جهاز القياس والطرف المستشعر إلى تغيير قيمة التصحيح.

س: ما هو الثرموكبل؟

ج: الترموكبل هو جهاز استشعار لقياس درجة الحرارة. وهو يتألف من نوعين مختلفين من المعادن، متصلين معًا من أحد الطرفين. وعندما يتم تسخين أو تبريد تقاطع المعدنين، يتم إنشاء جهد يمكن ربطه بدرجة الحرارة. الترموكبل هو جهاز استشعار بسيط وقوي وفعّال من حيث التكلفة لقياس درجة الحرارة ويُستخدم في مجموعة واسعة من عمليات قياس درجة الحرارة.
يتم تصنيع أجهزة قياس الحرارة بأشكال متنوعة، مثل مجسات أجهزة قياس الحرارة، ومجسات أجهزة قياس الحرارة مع موصلات، ومجسات أجهزة قياس الحرارة ذات الوصلات الانتقالية، وأجهزة قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، أو أجهزة قياس الحرارة ذات الأسلاك العارية أو حتى مجرد أسلاك أجهزة قياس الحرارة.
تُستخدم أجهزة قياس درجة الحرارة عادةً في مجموعة واسعة من التطبيقات. ونظرًا لتنوع نماذجها ومواصفاتها الفنية، فمن المهم للغاية فهم بنيتها الأساسية ووظائفها ونطاقاتها لتحديد نوع جهاز قياس درجة الحرارة المناسب ومادة جهاز قياس درجة الحرارة المناسب لتطبيق معين.

س: كيف يعمل الثرموكبل؟

أ: عندما يتم توصيل سلكين مكونين من معادن مختلفة من كلا الطرفين ويتم تسخين أحد الطرفين، يتدفق تيار مستمر في الدائرة الحرارية الكهربائية.
إذا انقطعت هذه الدائرة عند المركز، فإن جهد الدائرة المفتوحة الصافي (جهد سيبيك) يكون دالة على درجة حرارة الوصلة وتركيب المعدنين. وهذا يعني أنه عند تسخين أو تبريد وصلة المعدنين، يتم إنتاج جهد يمكن ربطه بدرجة الحرارة.

س: مجسات الحرارة مقابل الأسلاك الحرارية؟

ج: تتوفر أجهزة قياس الحرارة بمجموعات مختلفة من المعادن أو المعايرات. وأكثرها شيوعًا هي أجهزة قياس الحرارة "المعادن الأساسية" المعروفة بالأنواع J وK وT وE وN. وهناك أيضًا معايرات درجات الحرارة العالية - المعروفة أيضًا باسم أجهزة قياس الحرارة المعدنية النبيلة - الأنواع R وS وC وGB.
تتمتع كل معايرة بنطاق درجة حرارة وبيئة مختلفة، على الرغم من أن الحد الأقصى لدرجة الحرارة يختلف باختلاف قطر السلك المستخدم في الثرموكبل.
على الرغم من أن معايرة الترموكبل تحدد نطاق درجة الحرارة، فإن النطاق الأقصى يقتصر أيضًا على قطر سلك الترموكبل. أي أن الترموكبل الرقيق للغاية قد لا يصل إلى نطاق درجة الحرارة الكامل.
تُعرف أجهزة قياس الحرارة من النوع K بأنها أجهزة قياس حرارة عامة بسبب تكلفتها المنخفضة ونطاق درجة حرارتها.

س: كيف أختار ترموكبل؟

ج: نظرًا لأن الحرارة يمكن أن تأخذ أشكالاً وأنماطًا عديدة، فمن المهم فهم كيفية اختيار المستشعر المناسب بشكل صحيح.
المعايير الأكثر شيوعًا المستخدمة في هذا الاختيار هي نطاق درجة الحرارة، ومقاومة المواد الكيميائية، ومقاومة التآكل والاهتزاز، ومتطلبات التركيب. كما أن متطلبات التركيب ستحدد اختيارك لمسبار الحرارة.
هناك أنواع مختلفة من أجهزة قياس الحرارة وقد تختلف تطبيقاتها. تعمل أجهزة قياس الحرارة المكشوفة بشكل أفضل عندما تكون هناك حاجة إلى أوقات استجابة عالية، ولكن أجهزة قياس الحرارة غير المؤرضة تكون أفضل في البيئات المسببة للتآكل.

س: كيف أعرف نوع الوصلة التي يجب أن أختارها؟

ج: تتوفر مجسات الحرارة المغلّفة بثلاثة أنواع من الوصلات: مؤرضة أو غير مؤرضة أو مكشوفة. عند طرف مجس الوصلة المؤرضة، تكون أسلاك الحرارة متصلة فعليًا بالجزء الداخلي من جدار المجس. وينتج عن هذا نقل جيد للحرارة من الخارج، عبر جدار المجس إلى تقاطع الحرارة. وفي المجس غير المؤرض، يتم فصل تقاطع الحرارة عن جدار المجس. ويكون وقت الاستجابة أبطأ من الطراز المؤرض، لكن الطراز غير المؤرض يوفر عزلًا كهربائيًا.

س: ما هي دقة ونطاقات درجة الحرارة لمختلف أجهزة قياس الحرارة؟

ج: من المهم أن نتذكر أن الدقة والمدى يعتمدان على أشياء مثل سبائك الثرموكبل، ودرجة الحرارة التي يتم قياسها، وبناء المستشعر، ومادة الغلاف، والوسائط التي يتم قياسها، وحالة الوسائط (سائلة أو صلبة أو غازية) وقطر إما سلك الثرموكبل (إذا كان مكشوفًا) أو قطر الغلاف (إذا لم يكن سلك الثرموكبل مكشوفًا ولكنه مغلف).

س: مجسات الحرارة مقابل الأسلاك الحرارية؟

ج: من المهم أن تتذكر أن درجة الحرارة الوحيدة التي يقيسها مستشعر درجة الحرارة هي درجة حرارته الخاصة. ومع ذلك، فإن اختيار مستشعر على شكل مجس مقابل مستشعر على شكل سلك هو مسألة تتعلق بأفضل طريقة لتوصيل الوصلة الحرارية إلى درجة حرارة العملية التي تحاول قياسها.
قد يكون استخدام مستشعر على شكل سلكي أمرًا جيدًا إذا لم يهاجم السائل مواد العزل أو الموصلات، وإذا كان السائل في حالة سكون أو شبه سكون، وكانت درجة الحرارة ضمن قدرة المواد. ولكن إذا كان السائل تآكليًا أو مرتفع الحرارة أو تحت ضغط مرتفع أو يتدفق عبر أنبوب، فإن المستشعر على شكل مجس، وربما حتى مع وجود أنبوب حراري، سيكون اختيارًا أفضل.
كل هذا يتلخص في أفضل طريقة لجعل الوصلة الحرارية تصل إلى نفس درجة حرارة العملية أو المادة التي تحاول قياس درجة حرارتها، حتى تحصل على المعلومات التي تحتاجها.

س: ما هو الأكثر دقة: مقياس الحرارة أم الثرموكبل؟

ج: على الرغم من أن أجهزة قياس درجة الحرارة الحرارية عادة ما تكون أقل دقة واستقرارًا من أجهزة قياس درجة الحرارة الحرارية، إلا أنها تتمتع بنطاق درجة حرارة أوسع. يمكن لأجهزة قياس درجة الحرارة الحرارية قياس درجات حرارة تصل إلى 200 درجة و2500 درجة. اعتمادًا على المادة المستخدمة، يتم معايرة أجهزة قياس درجة الحرارة الحرارية لنطاقات محددة.

س: كم فولت يخرج من الترموكبل؟

أ: 30 مللي فولت تيار مستمر
توفر هذه القيمة الصغيرة من الجهد، والتي تتراوح عادةً بين 25 و30 ملي فولت تيار مستمر، القدرة على إبقاء صمام الضوء التجريبي مفتوحًا أثناء التشغيل العادي. تعتمد أنواع المعادن المستخدمة في تصنيع الثرموكبل على قيم درجات الحرارة التي يجب أن تتعرض لها.

س: ما هو الثرموكبل الأكثر موثوقية؟

ج: تحظى أجهزة قياس الحرارة من النوع K بشعبية كبيرة بسبب نطاق درجات حرارتها الواسع ومتانتها. المواد الموصلة المستخدمة في أجهزة قياس الحرارة من النوع K أكثر خمولاً كيميائيًا من النوع T (النحاس) والنوع J (الحديد).

س: ما هو أفضل ترموكبل لدرجة الحرارة المرتفعة؟

ج: بشكل عام، تعتبر أجهزة قياس درجة الحرارة الحرارية المعدنية المقاومة للحرارة من النوع C والنوع D من أجهزة قياس درجة الحرارة الأعلى، حيث يمكن استخدامها لقياس درجات الحرارة حتى 2300 درجة مئوية، بشرط ألا تكون بيئة مؤكسدة.

س: كيف تعرف أن لديك ترموكبل سيئ؟

ج: إذا اشتعلت الشعلة التجريبية ثم انطفأت بعد تحرير مقبض التحكم في الغاز، فقد يكون السبب هو وجود ترموكبل متسخ أو معيب. إذا كان الغاز مشتعلًا ولكن الشعلة لن تشتعل على الإطلاق، فإن انسداد أنبوب الشعلة هو المشكلة الأكثر احتمالاً. قم بإزالة أنبوب الشعلة التجريبية من صمام الغاز ورش الهواء المضغوط لتنظيفه.

س: كيف يمكنك اختبار ترموكبل باستخدام المغناطيس؟

ج: يمكنك بسهولة اختبار قطبية الترموكبل من النوع K. السلك السالب أكثر مغناطيسية من السلك الموجب. ما عليك سوى وضع مغناطيس على كل سلك. سيكون أحدهما أكثر مغناطيسية من الآخر.

س: ماذا يحدث إذا فشل الثرموكبل؟

ج: عادةً، عندما يتعطل الترموكبل أو لا يعمل، فإنه ببساطة يوقف تدفق الغاز إلى السخان. وهذا مهم، وخاصة إذا كان ضوء الشعلة مطفأ، لأنه يمنع تسرب الغاز الضار إلى منزلك.

باعتبارنا أحد الشركات الرائدة في تصنيع أجهزة قياس الحرارة المدرعة في الصين، فإننا نرحب بك بحرارة لشراء أجهزة قياس الحرارة المدرعة المصنوعة في الصين هنا من مصنعنا. جميع المنتجات المخصصة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.