RU106447U1 - Высокотемпературная термопара - Google Patents

Высокотемпературная термопара Download PDF

Info

Publication number
RU106447U1
RU106447U1 RU2011110481/28U RU2011110481U RU106447U1 RU 106447 U1 RU106447 U1 RU 106447U1 RU 2011110481/28 U RU2011110481/28 U RU 2011110481/28U RU 2011110481 U RU2011110481 U RU 2011110481U RU 106447 U1 RU106447 U1 RU 106447U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
protective cover
ceramic
outer protective
temperature
possibility
Prior art date
Application number
RU2011110481/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Айрат Багаутдинович Шигапов
Артем Альбертович Гирфанов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ)
Priority to RU2011110481/28U priority Critical patent/RU106447U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU106447U1 publication Critical patent/RU106447U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Высокотемпературная термопара, состоящая из термоэлектрических проводов, изолированных друг от друга керамической соломкой и помещенных в защитную арматуру, выполненную в виде внутреннего и наружного защитного чехла, закрепленного на корпусе, отличающаяся тем, что внутренний защитный чехол и керамическая соломка выполнены из жаростойкого газоплотного керамического материала, а наружный защитный чехол выполнен из муллитно-алюмосиликатной массы, в стенке которого выполнен сквозной канал для интенсификации тепломассобменных процессов и быстрого двустороннего нагрева стенок наружного защитного чехла, причем внутренняя полость наружного защитного чехла выполнена с возможностью реализации абсолютно черного тела с температурой, соответствующей измеряемой температуре, при этом корпус выполнен в виде коаксиально установленных, с возможностью образования полостей для циркулирования охлаждающей воды, наружной, средней и внутренней труб, имеющих общий наконечник, на котором установлена центрирующая проставка, выполненная из муллитно-алюмосиликатной массы, с возможностью контакта с керамической соломкой, внутренним и наружным защитными чехлами.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована в теплоэнергетике при создании приборов, предназначенных для измерения высоких температур (1800°С и выше), работающих при резких температурных перепадах, например в котельных установках.
Наиболее близким техническим решением к заявляемой полезной модели является термоэлектрический преобразователь по патенту РФ №11392, МПК H01L 35/00, состоящий из термоэлектрических проводов, изолированных друг от друга керамической соломкой и помещенных в защитную арматуру, состоящую из внутреннего и наружного защитных чехлов, при этом пространство между защитными чехлами заполнено минеральной изоляцией порошкообразных окислов алюминия и магния.
Недостатком известного термоэлектрического преобразователя является то, что порошкообразная минеральная изоляция существенно ухудшает постоянную времени термопары, которая для известного термопарного преобразователя составляет от 60 до 120 сек.
Кроме того, известный термоэлектрический преобразователь обладает ограниченными функциональными возможностями из-за малой длины его измерительной части. Практически его можно использовать только при измерениях температуры жидких металлов погружением, располагая вертикально. При горизонтальном расположении, необходимом для измерения температуры в топках котельных установок, его измерительная часть должна иметь большую длину. В результате потери прочностных свойств из-за высокой температуры среды и под действием своего веса, консольно-расположенная измерительная часть выходит из строя.
Задачей полезной модели является сокращение постоянной времени термопары за счет двухстороннего нагрева наружного чехла, интенсификации тепломассообменных процессов, а также расширение функциональных возможностей путем обеспечения возможности его использования для измерения температуры продуктов сгорания, образующихся при сжигании газообразных, жидких, твердых топлив, например, в топках котельных установок.
Технический результат достигается тем, что в высокотемпературной термопаре, состоящей из термоэлектрических проводов, изолированных друг от друга керамической соломкой и помещенных в защитную арматуру, выполненную в виде внутреннего и наружного защитного чехла, закрепленного на корпусе, согласно заявляемой полезной модели, внутренний защитный чехол и керамическая соломка выполнены из жаростойкого газоплотного керамического материала, а наружный защитный чехол выполнен из муллитно-алюмосиликатной массы, в стенке которого выполнен сквозной канал для интенсификации тепломассобменных процессов и быстрого двустороннего нагрева стенок наружного защитного чехла, причем внутренняя полость наружного защитного чехла выполнена с возможностью реализации абсолютно черного тела с температурой, соответствующей измеряемой температуре, при этом корпус выполнен в виде коаксиально установленных, с возможностью образования полостей для циркулирования охлаждающей воды, наружной, средней и внутренней труб, имеющих общий наконечник, на котором установлена центрирующая проставка, выполненная из муллитно-алюмосиликатной массы, с возможностью контакта с керамической соломкой, внутренним и наружным защитными чехлами.
Сущность заявляемой полезной модели поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена высокотемпературная термопара, а на фиг.2 показан вид I на фиг.1.
Конструктивно предлагаемая высокотемпературная термопара состоит, из следующих элементов:
1. Наружный защитный чехол.
2. Термоэлектрический провод.
3. Керамическая соломка.
4. Внутренний защитный чехол.
5. Центрирующая проставка.
6. Наконечник.
7. Наружная труба корпуса.
8. Средняя труба корпуса.
9. Внутренняя труба корпуса.
Высокотемпературная термопара включает в себя термоэлектрические провода 2, изолированные друг от друга керамической соломкой 3 и помещенные в защитную арматуру, состоящую из внутреннего 4 и наружного 1 защитного чехла, закрепленного на корпусе. Охлаждаемый водой сварной корпус состоит из коаксиально установленных, с возможностью образования полостей для циркулирования охлаждающей воды, внутренней 9, средней 8, наружной 7, имеющих общий наконечник 6, на котором установлена центрирующая проставка 5 с возможностью контакта с керамической соломкой 3, внутренним 4 и наружным 1 защитными чехлами, и быстрого двустороннего нагрева стенок наружного защитного чехла. Внутренняя полость наружного защитного чехла 1 выполнена с возможностью реализации абсолютно черного тела с температурой, соответствующей измеряемой температуре.
Центрирующая проставка 5 и наружный защитный чехол 1 центрируются стыковочными поверхностями наконечника 6, что предотвращает радиальное смещение деталей высокотемпературной термопары, а осевое смещение предотвращают три винта, проходящие через отверстия стыковочного выступа наружного защитного чехла 1, равномерно расположенные по окружности и ввернутые в наконечник 6. Все детали корпуса изготовлены из нержавеющей стали 1Х18Н10Т и сварены аргонно-дуговой сваркой. Внутренний защитный чехол 4 и керамическая соломка 3 изготовлены из жаростойкой газоплотной керамики С799, а наружный защитный чехол 1 и центрирующая проставка 5 - из муллитно-алюмосиликатной массы, обладающей малой теплопроводностью и способной выдерживать большие перепады температур по толщине (1800°С со стороны газов и 50-100°С со стороны охлаждаемого корпуса). Наружный защитный чехол 1 имеет в центральной части сквозной канал для интенсификации тепломассообменных процессов и быстрого двустороннего нагрева стенок наружного защитного чехла, и следовательно, для снижения инерционности высокотемпературной термопары. Во внутренней полости наружного чехла 1 устанавливается термодинамическое равновесие, плотность потока излучения в которой равна излучению абсолютно черного тела. Предметы, установленные во внутренней полости абсолютно черного тела (наружного защитного чехла 1) при установлении термодинамического равновесия принимают температуру абсолютно черного тела, соответствующей измеряемой температуре.
При измерениях температур газов, например, в топках котельных установок, оправданным является предлагаемое техническое решение, а именно: не заполнять пространство между защитными чехлами минеральной изоляцией, стойкость к термоударам материалов защитных чехлов обеспечить за счет двухстороннего нагрева наружного защитного чехла, нагрев с внутренней стороны которого происходит за счет массообмена газов через сквозной канал наружного чехла, постепенный нагрев измерительной части термопары, включающей внутренний защитный чехол, керамическую соломку и термоэлектрические провода, обеспечить за счет подбора размеров сквозной щели в наружном защитном чехле.
Использование заявляемой полезной модели позволит сократить постоянную времени в 3-5 раз за счет двухстороннего нагрева наружного чехла, интенсификации тепломассообменных процессов, а также расширить функциональные возможности путем обеспечения измерения температуры продуктов сгорания, образующихся при сжигании газообразных, жидких, твердых топлив, в топках котельных установок, имеющих большую длину.

Claims (1)

  1. Высокотемпературная термопара, состоящая из термоэлектрических проводов, изолированных друг от друга керамической соломкой и помещенных в защитную арматуру, выполненную в виде внутреннего и наружного защитного чехла, закрепленного на корпусе, отличающаяся тем, что внутренний защитный чехол и керамическая соломка выполнены из жаростойкого газоплотного керамического материала, а наружный защитный чехол выполнен из муллитно-алюмосиликатной массы, в стенке которого выполнен сквозной канал для интенсификации тепломассобменных процессов и быстрого двустороннего нагрева стенок наружного защитного чехла, причем внутренняя полость наружного защитного чехла выполнена с возможностью реализации абсолютно черного тела с температурой, соответствующей измеряемой температуре, при этом корпус выполнен в виде коаксиально установленных, с возможностью образования полостей для циркулирования охлаждающей воды, наружной, средней и внутренней труб, имеющих общий наконечник, на котором установлена центрирующая проставка, выполненная из муллитно-алюмосиликатной массы, с возможностью контакта с керамической соломкой, внутренним и наружным защитными чехлами.
    Figure 00000001
RU2011110481/28U 2011-03-18 2011-03-18 Высокотемпературная термопара RU106447U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011110481/28U RU106447U1 (ru) 2011-03-18 2011-03-18 Высокотемпературная термопара

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011110481/28U RU106447U1 (ru) 2011-03-18 2011-03-18 Высокотемпературная термопара

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU106447U1 true RU106447U1 (ru) 2011-07-10

Family

ID=44740886

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011110481/28U RU106447U1 (ru) 2011-03-18 2011-03-18 Высокотемпературная термопара

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU106447U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021062403A1 (en) * 2019-09-27 2021-04-01 Borin F W Automated cathodic protection measurement and communication system and method

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021062403A1 (en) * 2019-09-27 2021-04-01 Borin F W Automated cathodic protection measurement and communication system and method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017016136A1 (zh) 临界热流密度试验用加热棒
CN207764148U (zh) 一种真空条件下材料间接触热阻测试平台
CN105473993A (zh) 气体取样探头以及操作气体取样探头的方法
MX2017008648A (es) Sensor de inmersion para temperatura y carbono de llenado inverso.
RU106447U1 (ru) Высокотемпературная термопара
CN114222383B (zh) 一种可测量壁面温度场的耐高温环形电加热棒
Lee et al. Stainless steel heat pipe fabrication, performance testing and modeling
Pearce et al. Self-validating type C thermocouples to 2300° C using high temperature fixed points
CN104568185B (zh) 高温抽气式测温枪
CN104142192A (zh) 一种高温烟气温度实时测量装置
US2525439A (en) Thermocouple
RU154027U1 (ru) Устройство крепления мягких теплоизоляционных материалов для измерения теплопроводности при высоких температурах
KR101517377B1 (ko) 내구성을 가진 고온용융물 온도 측정 장치
RU2392591C1 (ru) Калориметр
CN106124559A (zh) 抗氧化涂层在500~1500℃区间的抗氧化性能测试装置
Jianguo et al. Convective heat transfer of supercritical CO2 flowing a mini circular tube under high heat flux and low mass flux conditions
CN201680929U (zh) 现场用干阱式油面温度计校准炉
Filep et al. Method for emissivity estimation of metals
CN203785240U (zh) 氢气加热器
CN110836725B (zh) 高热流耦合环境下双探头热流计及其热流密度的测定方法
CN111595901A (zh) 一种耐火材料导热系数的测量装置及方法
RU2287788C2 (ru) Калориметр
CN203396486U (zh) 一种辐射式测温装置
RU160678U1 (ru) Термокамера для испытаний скважинных приборов
CN219026392U (zh) 一种用于热电偶焊接前的预热装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120319