Teolliset bimetallilämpömittarit

Lähetä kysely
Teolliset bimetallilämpömittarit
Tiedot
Teolliset bimetallilämpömittarit ovat ammattimaisia{0}}työmailla toimivia tunnistuslaitteita, jotka on suunniteltu erityisesti keski- ja matalan lämpötilan mittaukseen teollisuusympäristöissä. Nämä lämpömittarit hyödyntävät kahden sidotun metallinauhan välisen lämpölaajenemisen periaatetta, joilla on erilliset laajenemiskertoimet. Nämä lämpömittarit muuttavat lämpötilan muutokset mekaaniseksi poikkeutukseksi, mikä ohjaa osoittimen antamaan reaaliaikaisia, intuitiivisia lämpötilalukemia kaasuille, nesteille ja höyrylle. Mittausalueella tyypillisesti -80 astetta +500 astetta, niistä on tullut korvaamattomia työkaluja useilla teollisuuden aloilla, ja ne tarjoavat turvallisen, kestävän ja kustannustehokkaan vaihtoehdon perinteisille elohopealämpömitreille.
Luokituksen
Lämpötilan mittauslaitteet
Share to
Kuvaus
 

Tuotteen esittely

 

Teollisen bimetallilämpömittarin ytimessä on kierre{0}}bimetallinen anturielementti. Kun nämä kaksi metallia altistuvat lämpötilan vaihteluille, ne laajenevat tai supistuvat eri nopeudella, mikä saa elementin taipumaan ja kiertämään vapaata päätä, -mikä vuorostaan ​​siirtää osoitinta valitsimessa näyttämään tarkan lämpötilan. Tämä mekaaninen toiminta eliminoi ulkoisten virtalähteiden tarpeen, mikä varmistaa luotettavan suorituskyvyn myös ankarissa tai{4}}tehorajoitteisissa ympäristöissä.

 

Nämä lämpömittarit ovat erittäin mukautettavissa erilaisiin asennusvaatimuksiin. Rakenteellisesti ne luokitellaan neljään päätyyppiin kellotaulun ja suojaputken välisen liitoskulman perusteella:

Aksiaalinen tyyppi

Kellotaulu on kohtisuorassa suojaputkeen nähden, mikä sopii erinomaisesti asennuksiin, joissa tilaa on rajoitetusti ja joissa tarvitaan etu{0}}lukemista.

01

Radiaalinen tyyppi

Kellotaulu on yhdensuuntainen suojaputken kanssa, sopii suoraan vaakasuoraan asennukseen ja helppoon tarkkailuun sivulta.

02

135 asteen tyyppi

Kellotaulu muodostaa 135 asteen kulman suojaputken kanssa, mikä on suunniteltu tilanteisiin, joissa aksiaalinen tai radiaalinen asennus ei tarjoa optimaalista luettavuutta.

03

Universaali tyyppi

Valintakulmaa voidaan säätää vapaasti, mikä tarjoaa maksimaalista joustavuutta monimutkaisiin asennusympäristöihin.

04

 

Lisäksi ne on luokiteltu sovellusskenaarioiden mukaanYleinen tyyppi, Ulkoinen tyyppi, jaKorroosionkestävä-tyyppi, jossa jälkimmäisessä on erikoismateriaaleja, kuten 1Cr18Ni9Ti ruostumatonta terästä tai molybdeeni-titaaniseoksesta valmistettuja suojaputkia, jotka kestävät aggressiivisia aineita. Turvallisuuden ja hallinnan parantamiseksi sähkökoskettimilla varustetut mallit voivat laukaista automaattisesti sähkökatkon tai hälytyssignaalin, kun lämpötilat ylittävät esiasetetut kynnysarvot.

 

 

Tärkeimmät ominaisuudet

Teolliset bimetallilämpömittarit erottuvat kattavista suorituskykyetuistaan, joten ne ovat ensisijainen valinta teollisuuden lämpötilamittauksiin:

Mercury{0}}Ilmainen turvallisuus

Eliminoi elohopean saastumisen riskit noudattaen ympäristö- ja työterveysstandardeja.

Intuitiivinen luettavuus

Suuret, selkeät ja tarkat asteikot takaavat nopeat ja tarkat lukemat myös -työmaalla työskenteleville, jotka käyttävät suojavarusteita.

Vankka ympäristönkestävyys

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo (yleensä 304 ruostumaton teräs) tarjoaa IP65- tai IP67-suojauksen, mikä takaa erinomaisen veden-, pölyn- ja korroosionkestävän suorituskyvyn. Niillä on myös vahva tärinänkestävyys, mikä säilyttää tarkkuuden korkeissa{5}}värähtelyasetuksissa, kuten koneissa tai pumpuissa.

Suuri tarkkuus ja vakaus

Saatavana tarkkuusluokissa 1.0 ja 1.5, ja joidenkin premium-mallien täydessä-tarkkuudessa on ±1 % (ASME B40.3 Grade A) . Aikavakio on vain 30 sekuntia φ6 mm:n suojaputkille, mikä varmistaa nopean reagoinnin lämpötilan muutoksiin.

Kestävä ja{0}}vähän huoltoa vaativa

Täys-metallirakenne kestää jopa 6,4 MPa:n nimellispaineita, ja sen ylikuormituskapasiteetti on 110 % täydestä-mittakaavasta, pitkä käyttöikä ja vähäiset huoltotarvet.

Helppo kalibrointi

Useimmat mallit on varustettu ulkoisilla kalibrointiruuveilla kellon takana, mikä mahdollistaa paikan päällä tapahtuvan kalibroinnin käyttämällä yksinkertaisia ​​jää-pisteen (0 astetta) tai kiehumispisteen-pisteen (100 astetta) menetelmiä.

 

 

Teollisuuden sovellukset

Monipuolisuuden ja luotettavuuden ansiosta näitä lämpömittareita käytetään laajasti useilla teollisuuden ja tutkimuksen aloilla:

 

Sähköntuotanto

Höyryn, jäähdytysveden ja voiteluöljyn lämpötilojen valvonta lämpö-, ydin- ja vesivoimaloissa.

 

Öljy ja kemikaalit

Raakaöljyn, kemiallisten reagenssien ja prosessinesteiden lämpötilojen mittaaminen jalostamoissa, reaktoreissa ja putkistoissa -korroosionkestävillä-malleilla, jotka soveltuvat happamille tai emäksisille väliaineille.

 

Ruoka ja juoma

Tarkan lämpötilan hallinnan varmistaminen panimossa, meijerituotteiden jalostuksessa ja elintarvikkeiden kuivauksessa hygienia- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

 

Mekaaninen ja valmistus

Tarkkaile laitteiden lämpötiloja moottoreissa, kompressoreissa ja teollisuusuuneissa ylikuumenemisen ja laitevikojen estämiseksi.

 

Tekstiilit ja painatus

Lämpötilan säätö värjäysastioissa ja kuivauskoneissa tuotteen laadun ylläpitämiseksi.

 

Tieteellinen tutkimus

Vakaat lämpötilatiedot laboratorioissa materiaalitestausta ja prosessikehitystä varten.

 

 

FAQ

 

K1: Mikä aiheuttaa epätarkkoja lukemia, ja kuinka voin korjata ne?

A1: Epätarkkuus johtuu usein virheellisestä asennuksesta tai osien kulumisesta. Jos lämpömittari on asennettu liian matalalle, anturielementti ei välttämättä kosketa mitattua väliainetta kokonaan -säädä työntösyvyyttä varmistaaksesi täydellisen upotuksen. Myös syöpyneet bimetallielementit tai kuluneet hammaspyörät voivat vaikuttaa tarkkuuteen: tarkasta elementti säännöllisesti syövyttävässä ympäristössä ja vaihda kuluneet osat tarvittaessa. Jos poikkeamat ovat pieniä, kalibroi uudelleen käyttämällä jää-pistemenetelmää (upota anturielementti sohjoiseen jää-vesiseokseen ja säädä kalibrointiruuvi 0 asteeseen).

Q2: Kuinka usein minun pitäisi kalibroida bimetallilämpömittarini?

A2: Kalibrointitiheys riippuu käyttöolosuhteista. Yleisissä teollisissa sovelluksissa suositellaan kalibrointia 6–12 kuukauden välein. Kriittisillä aloilla, kuten elintarvikkeiden jalostuksessa tai lääkkeissä (joissa vaatimustenmukaisuus on pakollista) tai ympäristöissä, joissa on usein lämpötilasokkeja, kuukausittainen kalibrointi saattaa olla tarpeen. Kalibroi aina uudelleen välittömästi, jos epäilet epätarkkoja lukemia tai kun lämpömittari on alttiina äärimmäisille lämpötiloille.

Q3: Voidaanko tavallista bimetallilämpömittaria käyttää syövyttävissä ympäristöissä?

A3: Ei. Vakiomalleja ei ole suunniteltu aggressiivisille materiaaleille. Valitse korroosionkestävä-tyyppi ruostumattomasta teräksestä tai molybdeeni{4}}titaanisuojaputkista. Jos ympäristö on syövyttävä ja korkeapaineinen, varmista, että lämpömittarin nimellispaineluokitus (yleensä jopa 6,4 MPa) vastaa järjestelmävaatimuksiasi.

Q4: Mitä minun pitäisi tehdä, jos osoitin lakkaa liikkumasta?

A4: Tarkista ensin, onko sisäisiä tukoksia-pöly tai epäpuhtaudet voivat tukkia vaihteiston. Avaa kotelo varovasti ja puhdista osat. Jos puhdistus ei auta, tarkasta vaihteet vakavan kulumisen varalta; vaihto saattaa olla tarpeen. Tarkista myös, ettei suojaputkessa ole halkeamia: rikkoutunut putki voi altistaa anturielementin korroosiolle tai vaurioitumiselle, jolloin se on vaihdettava välittömästi.

Kysymys 5: Soveltuvatko bimetallilämpömittarit{1}}matalissa lämpötiloissa?

A5: Kyllä. Useimmat mallit kattavat jopa -80 asteen alueen, joten ne sopivat kryogeenisiin tilanteisiin, kuten jäähdytysjärjestelmiin tai materiaalin varastointiin alhaisessa-lämpötilassa. Jos lämpötila on alle -80 astetta, kysy valmistajalta erityisiä matalan lämpötilan malleja.

Suositut Tagit: teolliset bimetallilämpömittarit, Kiina teollisuusbimetallilämpömittarien valmistajat, toimittajat, tehdas

Lähetä kysely