Поиск по сайту:


Термопары

Термопары позволяют осуществлять групповое измерение тещ. ператур в нескольких точках с помощью одного измерительно прибора, который подсоединяется к гальванометру (в данном слу. чае через многоточечный переключатель).[ ...]

Термопара ГОСТ 6616—61 со вторичным измерительным прибором, обеспечивающим измерение температур.[ ...]

Термопары (термоэлектрические пирометры) используют для измерения в широком диапазоне температур. Действие их основано на возникновении термоэлектродвижущей силы (тер-мо- э. д. с.) в цепи, составленной из двух спаянных между собой различных металлических проводников; значение термо-э. д. с. зависит от температуры спаев.[ ...]

Термопары (термоэлементы) получают спаиванием двух проволок из различных металлов: медь — константан, константам— серебро. Термопары используют для измерения небольших различий температур (дифференциальная термопара) и самих температур.[ ...]

Термопара (4, рис. 11) отградуированная (медь — константан).[ ...]

Термопара формируется путем спая двух металлов, эбычно меди и константана. Электродвижущая сила эбразуется благодаря наличию разности температур между двумя термоэлектродами, один из которых эбычно находится внутри измерительного прибора, а другой вводится в тепловой контакт с точкой контроля температуры. Электродвижущая сила в милливольтах на шкале измерителя градуируется в единицах температуры. С помощью термопары можно измерять быстро изменяющуюся температуру, можно производить дистанционную индикацию результатов измерения и можно, поместив ее внутрь игольчатого зонда, производить измерения в центре картофельного бурта. Главной проблемой при использовании термопар является непостоянство их характеристик, что требует тарировки в начале каждого сезона. Технология тарировки более подробно описывается ниже в разделе «Тарировка и установка аппаратуры».[ ...]

Термопара формируется путем спая двух металлов, эбычно меди и константана. Электродвижущая сила эбразуется благодаря наличию разности температур между двумя термоэлектродами, один из которых эбычно находится внутри измерительного прибора, а другой вводится в тепловой контакт с точкой контроля температуры. Электродвижущая сила в милливольтах на шкале измерителя градуируется в единицах температуры. С помощью термопары можно измерять быстро изменяющуюся температуру, можно производить дистанционную индикацию результатов измерения и можно, поместив ее внутрь игольчатого зонда, производить измерения в центре картофельного бурта. Главной проблемой при использовании термопар является непостоянство их характеристик, что требует тарировки в начале каждого сезона. Технология тарировки более подробно описывается ниже в разделе «Тарировка и установка аппаратуры».[ ...]

Термопара, состоящая из материала Ли ВТермопара, состоящая из материала Ли В

Градуируют термопары на специальной установке (рис. 99). Один из спаев погружают в дюаровский сосуд 1 с тающим льдом, температуру которого поддерживают постоянной (О °С) и контролируют термометром 2. Второй спай погружают в сосуд 3, в котором последовательно повышают температуру воды, измеряя ее термометром. Концы медного провода термопары присоединяют к гальванометру, константановый провод соединяет горячий и холодный спаи. Термоэлектрический ток измеряют зеркальным гальванометром 4. Форма записи приведена ниже.[ ...]

Схемы термопарСхемы термопар

Печь муфельная с термопарой или регулятором температуры.[ ...]

Пламенный детектор с термопарой представлен на рис. 123. Водород — газ-носитель — сжигается в камере детектора. Пламя регулируется так, чтобы оно оканчивалось перед элементом термопары 4, изготовленной из сплава железа и константана или из сплава платины, иридия, палладия и золота. Термопара имеет вид шарика диаметром 1,5 мм.[ ...]

С помощью дифференциальной термопары, припаянной к медным стойкам, измеряют разность температур входящего потока и нагревателя. Чем больше скорость потока рабочей жидкости, тем меньше разность температур. Диагностирование производят при постоянной температуре рабочей жидкости и постоянном усилии нагружения.[ ...]

Пламенный детектор с термопарой;Пламенный детектор с термопарой;

Более чувствительной является термопара хромель-копелевая. В качестве измерительных приборов в полевых условиях можно использовать переносной потенциометр ПП-63 (ГОСТ 9245—59). При проведении лабораторных исследований на стационаре наиболее удобным является автоматический многоточечный (до 12) потенциометр КСП-4 со складывающейся лентой.[ ...]

Установка для градуировки термопарУстановка для градуировки термопар

Схема измерения температуры термопаройСхема измерения температуры термопарой

27Техническая характеристика термопар

Температуру поверхности земли измеряли термопарой или термометром на горизонтальном участке, освещенном солнцем.[ ...]

Температуру в печи контролируют с помощью термопары и милливольтметра. Деления на шкале терморегулятора — числа относительные.[ ...]

Температуру непрозрачных поверхностей земеряли термопарами с плоскими пластинками. Было обеспечено плотное прилегание пластинки к поверхности. Термопары располагали по одной на внутренней поверхности стен, крыши и пола кабины, а также на их наружной поверхности при наличии теплоизоляции. Если конструктивно поверхность крыши или стенки была неоднородна, устанавливали дополнительную термопару.[ ...]

В комплект термоэлектрического пирометра входят термопара с измерительным спаем, заключенная в изолированную трубу из стали со штуцерами для крепления, и вторичный прибор для измерения термоЭДС (милливольтметр или потенциометр).[ ...]

Температуры поверхности измеряли хромель-копелевыми термопарами и регистрировали с помощью потенциометра ПП-63. Температуры воды и воздуха измеряли термометрами с ценой деления 0,1° С. Замеры снимали после достижения постоянства температуры воды и расхода мощности электронагревателем.[ ...]

Температура воздуха замерялась медно-константановыми термопарами. Внутри модели было установлено 37 термопар. Часть их была размещена в рабочей зоне, а часть под потолком.[ ...]

К задним поверхностям обеих полосок примыкают два спая термопары; на рисунке видны изогнутые провода, идущие от этих спаев к вводным клеммам.[ ...]

Измерение температур различных еред производится с помощью термопар и термометров расширения, манометрических и сопротивления; радиационные термометры в практике водоподготовки распространения не имеют.[ ...]

Термоэлектрические термометры основаны на изменении электродвижущей силы термопар, возникающей вследствие разности температур спаев. Термопары могут быть из меди и константана.[ ...]

Радиационные термоэлементы. Самым простым радиационным термоэлементом является термопара, состоящая из двух разнородных проводников, на концах которых возникает термо-э.д.с. при облучении спая. Последний представляет собой черненную золотую фольгу, к которой припаяны положительный и отрицательный термоэлектрические проводники (термопара Шварца). Помимо биметаллических термопар применяются и полупроводниковые термоэлементы. Понижение температуры радиационных термоэлементов не применяют, так как при этом происходит уменьшение термо-эдс.[ ...]

При необходимости измерить температуру поверхности наиболее удобным средством является термопара (рис. 103).[ ...]

Электрические термометры в зависимости от принципа действия можно разделить на две группы: термопары и.термометры сопротивления.[ ...]

Температуру стекол измеряли с помощью проволочно микротермопары с проволокой толщиной 0,04 мм. Термопары устанавливали на внутренней поверхности стекол на переднем, левом и правом окне кабины; было обеспечено плотное прилегание термопары к стеклу. Хромель-копелевые или медьконстантановые термопары подсоединяли через многоточечный переключатель к переносному потенциометру ПП-63 или EZ-2. Холодный спай был помещен в термос с тающим льдом; температуру последнего контролировали термометром с ценой деления 0,2° С.[ ...]

Термоэлектрический прибор для измерения температуры поверхности почвы. Горячие» спаи термопар приводятся в соприкосновение с поверхностью земли в ряде точек, «холодные» — вмонтированы в массивный алюминиевый диск, температуру которого измеряют ртутным или электрическим термометром. Термоток в цепи измеряется гальванометром, по показаниям которого, зная температуру холодных спаев, определяют температуру почвы.[ ...]

Величина едв носит название коэффициента Зеебека для веществ А и В. Этот эффект называют термоэлектрическим или эффектом Зеебека в честь его открывателя (1821 г.). Иногда п термопар соединяют между собой последовательно, получая при этом термоэлектрическую батарею. ТермоЭДС и соответственно чувствительность этого прибора в п раз выше, чем у обычной термопары, что позволяет измерять тепловое излучение малой интенсивности.[ ...]

В других опытах влияние температуры среды было более мягким. Тренированных и нетренированных крыс запускали на 15 мин плавать в ванне с температурой воды 40, 32, 22 и 15 °С и с помощью термопары измеряли у них температуру в прямой кишке. Естественно, что в ванне при температуре 40 °С температура тела животных повышалась, при 32 °С она оставалась без изменений, а при 22 и 15 °С — уменьшалась. Но если температура тела у контрольных животных повышалась на 4 °С, то у тренированных — всего на 0.8—1.0 °С, а снижалась у первых на 10 и 15 °С (при температуре воды соответственно 22 и 15 °С), у вторых — на 7 и 13 °С. Дело в том, что митохондрии мышц у тренированных животных функционально более лабильны, способны в более широких пределах изменять степень сопряжения дыхания и фосфорилирования, т. е. количество энергии окисляемых веществ, затрачиваемое на теплопродукцию. Чем выше коэффициент Р/0, тем меньше теплопродукция, и наоборот (рис. 18). О том же говорят и наблюдения зарубежных авторов: при пребывании в Холодовой камере (температура —8 °С) в течение 15—30 мин у лиц, не занимавшихся физическим трудом или спортом, температура тела снижалась на 0.8—1.0 °С, а у привыкших к тяжелому физическому труду и у тренированных спортсменов она сохранялась в пределах нормы: 36.5—36.7 °С.[ ...]

Термоэлементы сделаны из висмута и теллура. Термоэлектрическая пара висмут—теллур отличается большой электродвижущей силой —около 500 мВ/°С. При разности температуры между горячим и холодным спаем 170 °С каждая такая термопара произведет 80 мВ. Этого напряжения недостаточно для разложения воды. Для : электролиза необходимо напряжение не ниже примерно <0,5 В. Учитывая падение напряжения в соединительных .проводах и в воде, а также то, что в течение дня интенсивность солнечного излучения изменяется, вследствие чего будет изменяться и температура горячих спаев, необходимо иметь напряжение около 1 В или немного больше.[ ...]

Интенсивность теплового излучения в отечественной практике измеряют актинометрами, действие которых основано на поглощении теплового излучения и регистрации выделившейся тепловой энергии. Простейший тепловой приемник — термопара. Она представляет собой электрический контур из двух проволок, изготовленных из различных материалов (как металлов, так и полупроводников), например медь—константан, серебро-палладий, серебро—висмут, висмут—сурьма, вольфрам—рений и др. Две проволоки из различных материалов сваривают или спаивают между собой. Тепловое излучение нагревает один из спаев двух проволок, в то время как другой спай служит для сравнения и поддерживается при постоянной температуре (7о). Электрическая схема термопары представлена на рис. 14.2.[ ...]

При изучении теплового режима почвы можно использовать термоэлектрический балансомер Янышевского. Он состоит из латунного диска, к которому привинчены две круглые пластины с квадратными окнами в центре. Окна закрыты снаружи зачерненными медными листами-приемниками, к внутренней поверхности которых припаяны термопары из манганина и константана. Величина тока пропорциональна радиационному балансу. Гальванометр градуируют на количество тепла в джоулях; полученные показания рассчитывают на 1 м2/с.[ ...]

Анализ результатов натурного обследования производства ПХФН показал, что на заводе использовались устаревшие технологии и оборудование. При загрузке реакторов замер объема реагентов осуществлялся весьма приблизительно с помощью деревянных реек с грубой градуировочной шкалой. Реакционная масса, представляющая собой пульпу, облепляла карманы термопар устаревшей конструкции, что не позволяло осуществлять четкий контроль температуры процессов. Поэтому температуру замеряли периодически, вручную, с помощью обычного термометра. Отсутствие технологии, позволяющей обеспечить четкий контроль базовых параметров производственного процесса (температуры, соотношения реагентов), являлось основной причиной сильной загрязненности целевого продукта побочными нежелательными примесями, в том числе и высокотоксичными диоксинами [19].[ ...]

Содержимое кюветы смачивают этиловым спиртом и ставят сушить под включенную лампу. Стол должен быть покрыт плиткой из термостойкого материала и сверху асбестом. Расстояние от лампы до кюветы устанавливают 100 - 150 мм, соответствующее температуре приблизительно 250 - 200°С. Температуру сушки контролируют периодически перед каждой серией определений с помощью термопары хромель-копель, конец которой помещают, на стол под центр лампы. Через 5 мин расстояние от лампы до кюветы уменьшают до 50 мм (температура около 350°С) и сушат пробу еще 10 мин.[ ...]

Регулятор РП-2 выполняет те же функции, что и регулятор РПИБ, но отличается типами измерительных блоков, принципиальной схемой и конструкцией. Достоинства этих приборов - возможность работы с преобразователями, имеющими на выходе как неунифицированные, так и унифицированные сигналы. При работе с измерительными блоками И-П2, И-С2, И-У2 этот регулятор позволяет принимать сигналы от дифференциально-трансформаторных, ферродинамических термометров сопротивления, термопар и датчиков унифицированного сигнала 0-5 мА. Регулятор РП-2 может работать с управляющими машинами.[ ...]

На Запорожской ГРЭС были экспериментально проверены подсистемы по измерению расхода и температуры уходящих газов и метеопараметров. Для осуществления непрерывного контроля расхода газов в трубе было определено место установки термоанемометра, в котором скорость потока имела бы среднее значение по сечению. С этой целью с помощью трубки Прандтля было построено поле скоростей газа в дымовой трубе (¿)экв 9 м). Диаметры, на которых измерялась скорость, определены разбивкой сечения трубы на равновеликие по площади кольца. С помощью трубки Прандтля, соединенной с микроманометром типа ММН, была произведена тарировка термоанемометра путем измерения скорости дымовых газов по сечению озг и соответствующих им ЭДС термопары АЕ, которые записывались по показаниям потенциометра ПП-63. Таким образом, построена градуировочная характеристика цилиндрического термоанемометра. По результатам проведенных измерений для получения средней скорости по сечению термоанемометр должен быть установлен на расстоянии 1 м от стенки трубы.[ ...]