PL57372B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL57372B1 PL57372B1 PL110222A PL11022265A PL57372B1 PL 57372 B1 PL57372 B1 PL 57372B1 PL 110222 A PL110222 A PL 110222A PL 11022265 A PL11022265 A PL 11022265A PL 57372 B1 PL57372 B1 PL 57372B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- thermocouples
- plane
- ribs
- inlet
- thermocouple
- Prior art date
Links
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 8
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 5
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 4
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 5
- 241000283070 Equus zebra Species 0.000 description 2
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N Tetraethyl orthosilicate Chemical compound CCO[Si](OCC)(OCC)OCC BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 238000002791 soaking Methods 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Description
Pierwszenstwo: 06.VIII.1964 Czechoslowacja Opublikowano: 30.IV.1969 57372 KI. 42 i, 8/90 MKP GOI i*/ UKD Twórca wynalazku: inz. Jiri Cermak Wlasciciel patentu: Ceskoslovenska akademie ved, Praga (Czechoslo¬ wacja) Korpus z termoelementami do czujników do pomiaru strumienia cieplnego Przedmiotem wynalazku jest korpus z termo¬ elementami do czujników do pomiaru strumienia cieplnego.Znane dotychczas korpusy z termoelementami do pomiaru strumienia cieplnego sa zazwyczaj tak skonstruowane, ze stanowia rure, na której pla¬ szczyznie czolowej osadzona jest ceramiczna czesc, majaca na przyklad ksztalt tarczy. Spoiny pomia¬ rowe termoelementu umieszczone sa na plaszczyz¬ nie wlotowej lub pod plaszczyzna wlotowa. Za plaszczyzne wlotowa uwaza sie strone stykajaca sie z mierzonym strumieniem cieplnym. Od strony wylotowej korpusu, wychodza przewody odpro¬ wadzajace termoelementów, stykajace sie ze spoi¬ na odniesienia, której stala temperatura utrzy¬ mywana jest przez ciecz, na przyklad przez wode, znajdujaca sie w korpusie rurowym.Druga strona czolowa rury zamknieta jest po¬ krywa, przez która przechodza przewody odpro¬ wadzajace baterii termoelementów laczace ja z przyrzadem pomiarowym. Poniewaz wewnatrz rury w której znajduje sie czujnik panuje stala temperatura zmiana natezenia strumienia ciepl¬ nego, dzialajacego na plaszczyzne wlotowa, powo¬ duje zmiany napiecia baterii termoelementów.W dotychczas znanych korpusach zarówno jego masa, jak i zewnetrzny jego ksztalt lub uklad powierzchni nie byly korzystnie ustalane. Wsku¬ tek tego korpusy te nie byly odporne na nagla zmiane temperatury, na nasiakanie i na scieranie. 10 15 25 30 W zwiazku z tym, bylo konieczne podwyzszenie wytrzymalosci mechanicznej korpusów oraz ogra¬ niczenie szumów wielkiej czestotliwosci, spowodo¬ wanych gwaltownym przeplywem strumienia cieplnego.Wady te nie wystepuja w korpusie z termoele¬ mentami wedlug wynalazku, wykonanym z masy ceramicznej, na którego plaszczyznie wlotowej lub pod ta plaszczyzna sa osadzone termoelementy.Na plaszczyznie wlotowej korpusu znajduja sie zebra tworzace pola w których sa osadzone ter¬ moelementy. Plaszczyzna ta jest metalizowana z wyjatkiem wierzcholków zeber. Plaszczyzna wy¬ lotowa posiada powloke wodoodporna oraz prze¬ wody odprowadzajace termoelementów. Korpus osadzony jest szczelnie w pierscieniu metalowym.Wynalazek wyjasniony jest blizej na przykla¬ dzie rozwiazania, uwidocznionego na zalaczonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia tarcze kor¬ pusu, w widoku perspektywicznym, której pla¬ szczyzna wlotowa wyposazona w zebra styka sie ze strumieniem cieplnym, fig. 2 — szczegól uze- browanej plaszczyzny wlotowej, fig. 3 — pla¬ szczyzne wlotowa z wklejonymi metalicznymi termoelementami, w przekroju, a fig. 4 — pla¬ szczyzne wlotowa z przewodami odprowadzajacy¬ mi termoelementów w przekroju.Korpus 1 moze miec rózny ksztalt, na przyklad tarczy wykonanej z wypalonej, ale niestopionej masy, odpornej na nagle zmiany temperatury. 573723 Plaszczyzna wlotowa 2, na która oddzialywuje mierzony strumien cieplny 12, wyposazana jest w zebra 4, tworzace -na tej plaszczyznie rózne figury geometryczne, na przyklad pola równo- legloboczne 5, polozone, pomiedzy zebrami 4. Ze¬ bra 4 maja rózne profile na przyklad stozkowe, które podwyzszaja wytrzymalosc mechaniczna korpusu 1.Termoelementy sa umocowane w górnej pla¬ szczyznie pól 5 za pomoca kitu 9, skladajacego sie na przyklad z mieszanki krzemianu etylu fiT meljrloetoksysiloksanu oraz wypelniacza. Cale termoelementy albo ich wyprowadzenia 11 sa osa¬ dzone w otworach 8 korpusu 1. Termoelementy, pola 5 i zebra 4 sa metalizowane, na przyklad nierdzewna stala lub aluminium, wskutek czego podwyzszona jest wytrzymalosc mechaniczna kor¬ pusu i zabezpiecza to korpus przed scieraniem.Metalowa powloka 10 dziala jako filtr, który zatrzymuje skladowe niestacjonarnego sygnalu wyjsciowego. Filtrowanie szumu wielkiej czesto¬ tliwosci uzaleznione jest z jednej strony od gru¬ bosci powloki .metalowej 10, a z drugiej strony od grubosci kitu 9, w przypadku kiedy caly termo- element pokryty jest kitem 9 na plaszczyznie wlo¬ towej 2. W tym przypadku mozliwe jest, ale nie konieczne, aby powloka metalowa 10 byla oszli¬ fowana od strony wierzcholka zeber 4.Jezeli jednak termoelementy osadzone sa za po¬ moca kitu 9 na plaszczyznie wlotowej 2 tak, ze czesc ich powierzchni nie jest pokryta, to po¬ wloka metalowa 10 musi byc bezwarunkowo oszli¬ fowana od wierzcholka zeber 4, aby nie nastapilo polaczenie wszystkich termoelementów przez po¬ wloke metalowa 10.Wyprowadzenia 11 termoelementów przechodza przez dwa otwory 8 korpusu 1 i wychodza po¬ przez otwór wylotowy, a nastepnie polaczone sa przez spoine odniesienie 7 z wyprowadzeniami 11 sasiednich termoelementów. Wyprowadzenia 11 sa w otworach 8 plaszczyzny wylotowej 3 zaklejone kitem 9. Odpornosc plaszczyzny wylotowej 8 na dzialanie wody i usuniecie mozliwosci absorfccji osiagniete jest przez zastosowanie krzemowej lub podobnej powloki.Korpus 1 osadzony jest w pierscieniu metalo¬ wym, za pomoca którego uzyskuje sie wzmocnie¬ nie korpusu I, przy czym pierscien ten zapewnia szczelnosc przy osadzeniu korpusu | w rurze przez która przeplywa strumien cieplny. 4 Korpus z termoelementami wedlug^ wynalazku moze byc uzyty do pomiaru promieniowania cieplnego, o ile powstaje ono w przemyslowych procesach cieplnych, przebiegajacych przede 5 wszystkim w temperaturach powyzej 1200°C, zwlaszcza przy automatyzacji tych procesów za pomoca cyfrowych, ukladów regulacji. Korpus z termoelementami wskutek duzej czulosci po¬ miaru znajduje zastosowanie zwlaszcza do ciaglej 10 regulacji temperatury kotlów pylowych co ula¬ twia obsluge kotla.Korpus z termoelementami wedlug wynalazku zastepuje optyczne pirometry promieniowania, które nie daja wlasciwego obrazu procesu oraz 15 pelni jednoczesnie funkcje kontroli palników.Korpus ten przekazuje z minimalnym opóznie¬ niem informacje o zmianach ilosci lub wartosci kalorycznej paliwa oraz reguluje doprowadzeniem powietrza potrzebnego do spalania. Przy zastoso- 20 waniu kilku czujników moze byc latwo oceniony charakter przemieszczania sie pola spalania i rdzenia plomienia, co pozwala na posrednie za¬ stapienie telewizji przemyslowej, korpusem we¬ dlug wynalazku. 25 Korpus z termoelementami wedlug wynalazku moze byc stosowany takze w przemysle hutniczym w róznych piecach do ciaglej regulacji tempera¬ tury wytopu, na przyklad zuzla.Ponadto korpus ten mozna stosowac w prze- M mysle ceramicznym do automatycznego sterowa¬ nia piecami obrotowymi sluzacymi do wytwarza¬ nia wapna, cementu i tym podobnych materialów, jak równiez w przemysle chemicznym do kontroli temperatury w osrodku korodujacym. PL
Claims (3)
1. Zastrzezenie patentowe Korpus z termoelementami do czujników do 40 pomiaru strumienia cieplnego, wykonany z masy ceramicznej, w którym na lub pod powierzchnia wlotowa osadzone sa termoelementy, znamienny tyin, ze jego powierzchnia wlotowa (2) wyposazo¬ na jest w ceramiczne zebra (4), tworzace pola (5), 45 w których osadzone sa termoeiementy, która to powierzchnia za wyjatkiem wierzcholków zeber (4) jest metalizowana, przy czym powierzchnia wylotowa <3), zaopatrzona w wodoodporna po¬ wloke, posiada osadzone za pomoca kitu (9) wy- 50 prowadzenia (11) termoelementów. )KI. 42 i, 8/90 57372 MKP G 01 k i 2 11 FIG 1 ae^ FIG.
2. FIG.
3. FIG. 4 PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL57372B1 true PL57372B1 (pl) | 1969-02-26 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3623367A (en) | Apparatus for measuring the average temperature of a gas stream | |
| US2303704A (en) | Temperature responsive device | |
| US3345873A (en) | Rotary kiln temperature measurement | |
| US4583401A (en) | Method and apparatus for measuring the level of liquids or agitated charges in vessels | |
| IL32554A (en) | Device for diagnosing the formation of insulation coatings and the like | |
| PL57372B1 (pl) | ||
| US4514096A (en) | Furnace wall ash deposit fluent phase change monitoring system | |
| JP7350366B2 (ja) | ガス流の流速を測定する方法及び装置 | |
| US1791020A (en) | Apparatus for measuring the temperature of gases | |
| US3472497A (en) | Air supply connection for pyrometer assembly on rotary kiln | |
| US2681573A (en) | High-temperature thermometer | |
| US2677277A (en) | Radiation method and apparatus for measuring the temperature of a heated body within an enclosure | |
| SU1673798A1 (ru) | Способ управлени топочным процессом котельного агрегата | |
| JPS5684520A (en) | Water-level detector of nuclear reactor | |
| DE1288337B (de) | Temperaturmessfuehler | |
| RU2168214C2 (ru) | Камера для испытаний пожарных извещателей | |
| SU377676A1 (ru) | Термомассометрическая установка | |
| JPS6239733A (ja) | 黒体炉形放射温度計 | |
| SU447562A1 (ru) | Тепловой расходомер | |
| SU1506331A1 (ru) | Устройство контрол начальной газопроницаемости шихты в бункере агломашины | |
| JPS6117919A (ja) | 溶融金属の温度測定装置 | |
| US3746324A (en) | Slag screen for refining furnace | |
| Varma et al. | Heat transfer in semifluidized beds | |
| SU1719929A1 (ru) | Устройство дл измерени характеристик потока газа при его сгорании | |
| RU2141629C1 (ru) | Способ и устройство определения внутренней температуры в металлургических установках |