Introducción del producto: los termómetros a prueba de explosiones de la industria de aplicaciones son ampliamente utilizados en la fabricación de acero y hierro, petroquímica, fabricación de maquinaria, vitrocerámica, caucho plástico, productos farmacéuticos cerveceros, textiles industriales ligeros, alimentos, tabaco, tratamiento de agua, energía térmica e Industria nuclear. Térmica a prueba de explosiones, termoeléctrica para uso industrial. ......
Industria de aplicaciones
Térmica a prueba de explosionesAmpliamente utilizado en la fabricación de acero y hierro, petroquímica, fabricación de maquinaria, vitrocerámica, caucho plástico, productos farmacéuticos cerveceros, textiles industriales ligeros, alimentos, tabaco, tratamiento de agua, energía térmica e Industria nuclear.
Los termómetros industriales a prueba de explosiones y las resistencias térmicas se utilizan como sensores para la medición y el control de la temperatura y se acompañan de instrumentos de visualización para medir y controlar directamente la temperatura de gases, líquidos y vapor durante la producción. El rendimiento a prueba de explosiones de los termómetros químicos especiales a prueba de explosiones y los productos de resistencia térmica producidos por nuestra empresa está diseñado y fabricado de acuerdo con la norma "equipos eléctricos a prueba de explosiones para entornos explosivos" promulgada por el gobierno, y las características termoeléctricas cumplen con las normas internacionales IEC y están calificadas por la estación de Supervisión de Seguridad a prueba de explosiones de instrumentos del Gobierno. La estructura, el mecanismo y el método de montaje de la resistencia térmica y térmica son básicamente los mismos, la principal diferencia es que la Caja de Unión del producto ignífugo (carcasa) está diseñada con fundición a presión de aleación de aluminio de alta resistencia y tiene suficiente espacio interior, espesor de pared y resistencia mecánica, y la estabilidad térmica del anillo de sellado de caucho cumple con el estándar a prueba de explosiones.
◆ características de los termómetros a prueba de explosiones
Una variedad de formas a prueba de explosiones, con un buen rendimiento a prueba de explosiones;
Elemento sensor de temperatura de resorte de presión, con buena resistencia a las vibraciones;
El rango de medición de temperatura es grande;
Alta resistencia mecánica y buena resistencia a la presión;
◆ principio de los termómetros a prueba de explosiones
Los termómetros a prueba de explosiones utilizan el mecanismo de aislamiento de brecha, diseñan cajas de unión con suficiente resistencia y otros componentes, sellan todos los componentes que producirán chispas, arco y temperatura peligrosa en la cavidad de la Caja de unión, cuando se produce una explosión en la cavidad, se puede apagar y enfriar a través de la brecha de la superficie de unión, de modo que la llama y la temperatura después de la explosión no puedan transmitirse fuera de la cavidad, por lo que se aislan.
◆ principales parámetros técnicos de los termómetros a prueba de explosiones
Normas de ejecución del producto
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
GB3836
◆ resistencia de aislamiento a temperatura ambiente
El termómetro tiene una temperatura ambiente de 20 ± 15 ° C y una humedad relativa no superior al 80%, y la resistencia de aislamiento entre el electrodo de 500 ± 50V (dc) y el tubo exterior es superior a 1000 ohm.
Principio de funcionamiento de los termómetros
: dos conductores de componentes diferentes (conocidos como alambre termostático o electrodo termoeléctrico) están conectados a un circuito sintético en ambos extremos, y cuando la temperatura de las dos uniones es diferente, se genera una fuerza eléctrica en el circuito. este fenómeno se llama efecto termoeléctrico, y esta fuerza eléctrica se llama potencial térmico. Los termómetros utilizan este principio para medir la temperatura, en el que un extremo que se utiliza directamente para medir la temperatura del medio se llama extremo de trabajo (también conocido como extremo de medición) y el otro extremo se llama extremo frío (también conocido como extremo de compensación); El extremo frío está conectado al instrumento de visualización o al instrumento de apoyo, que indicará el potencial termoeléctrico generado por el par térmico.
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