RU135128U1 - Термопреобразователь сопротивления и термоэлектрический преобразователь для высокотемпературных и агрессивных сред - Google Patents

Термопреобразователь сопротивления и термоэлектрический преобразователь для высокотемпературных и агрессивных сред Download PDF

Info

Publication number
RU135128U1
RU135128U1 RU2013114702/28U RU2013114702U RU135128U1 RU 135128 U1 RU135128 U1 RU 135128U1 RU 2013114702/28 U RU2013114702/28 U RU 2013114702/28U RU 2013114702 U RU2013114702 U RU 2013114702U RU 135128 U1 RU135128 U1 RU 135128U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
protective
thermoelectric converter
aggressive media
tube
Prior art date
Application number
RU2013114702/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Петрович Полунин
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Элемер" (Ооо Нпп "Элемер")
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 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Элемер" (Ооо Нпп "Элемер") filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Элемер" (Ооо Нпп "Элемер")
Priority to RU2013114702/28U priority Critical patent/RU135128U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU135128U1 publication Critical patent/RU135128U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)

Abstract

Термопреобразователь с чувствительным элементом из проводника, выполненного из проволоки, размещенным в защитной оболочке, выполненной в виде заглушенной с одной стороны металлической трубки, отличающийся тем, что используется трубка, на которой защитный слой сформирован плазменным осаждением керамики.

Description

Конструкция полезной модели относится к измерительной технике и может быть использована при измерении температуры в диапазоне от 0°C до 1100°C, в агрессивных средах, в расплавах металлов.
Для измерения температуры используют различные термопреобразователи, отличающиеся способом преобразования температуры в промежуточный сигнал.
В энергетике, металлургии, химической, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности широко используются термопреобразователи, имеющие рабочий орган, выполненный в виде чувствительного элемента (ЧЭ) из металлического провода. Так ЧЭ термопреобразователей сопротивления (ТС) выполнен из металлической проволоки, преобразующий измерение температуры в измерение электрического сопротивления, а ЧЭ термоэлектрических преобразователей (ТП) состоит из двух разнородных термоэлектродных проводов и преобразует температуру в термо-ЭДС.
Используемые для измерения температуры термопреобразователи представляют собой реагирующие устройства, состоящие из чувствительного элемента (ЧЭ) с защитной арматурой, внутренних соединительных проводов и внешних выводов, позволяющих осуществить подключение к электрическим измерительным устройствам.
Для увеличения ресурса службы, надежности работы термопреобразователей при их эксплуатации в условиях высоких температур, в агрессивных средах, необходима хорошая изоляция ЧЭ от рабочей среды.
Существует множество конструкций защитной арматуры, которые должны обеспечивать прочностные характеристики термопреобразователей в соответствии с условиями их применения.
Например, известен ТП для высокотемпературных и агрессивных сред, содержащий термочувствительный элемент в виде кабельной термопары и защитную арматуру, выполненную в виде заглушенного с одной стороны металлического чехла, помещенного в соединенный с ним дополнительный чехол из графитсодержащего материала, который в свою очередь помещен в защитный наружный чехол в виде цельнолитой чугунной трубы (Полезная модель RU №100852, МПК: H01L 35/00, опубл. 27.08.2010 г.).
Недостатком данного термопреобразователя является часто возникающая необходимость измерения температуры в более широком диапазоне, защитная арматура выполнена составной и места стыковки разрушаются под воздействием агрессивной среды.
Часто материалом для защитной арматуры является цельнотянутая трубка 12Х18H10Т во фторопластовой оболочке (см. сайт НПП «ЭЛЕМЕР» по адресу - http://www.elemer.ru/. Каталог 2012 г.). Его недостаток заключается в ограничении измерения температуры до 200°C.
Защитные чехлы, выполненные нз Luxal 203, применяются для измерения высоких температур, но прочностные характеристики его не велики, они трескаются, а также они обладают большой инертностью.
Техническим результатом предложенного решения является разработка конструкции термопреобразователя с чувствительным элементом из металлического провода с повышенной стойкостью к агрессивным средам и к высоким температурам, следовательно и срок службы у них увеличивается.
Указанный технический результат достигается тем, что термопреобразователь с чувствительным элементом из металлического провода, помещенным к защитную арматуру, выполненную в виде заглушенной с одной стороны металлической трубки. При этом используется трубка, на которой защитный слой сформирован плазменным осаждением керамики.
Например, ТП, как правило, выполнены из провода термопарного с минеральной изоляцией марок КТМС(ХА), КТМСп(ХА), КТМС(ХК) и КТМСп(ХК). Они предназначены для изготовления термопар, которые используются для измерения температур. Оболочки таких проводников представляют собой также трубку, выполненную из металла.
Распыление с помощью плазмы обычно называют плазменным напылением. Наиболее оправдано его применение для создания керамических покрытий.
Как правило, его применяют для создания на поверхности деталей и оборудования функциональных покрытий - износостойких, коррозионно-стойких, антифрикционных, антизадирных, теплостойких, термобарьерных, электроизоляционных, электропроводных, и т.д. Материалами для напыления служат порошки, шнуры и проволоки из металлов, металлокерамики и керамики.
Сущность плазменного напыления заключается в том, что в высокотемпературную sнизменную струю подается распыляемый материал, который нагревается, плавится и в виде двухфазного потока направляется на подложку. При ударе и деформации происходит взаимодействие частиц с поверхностью основы иди напыляемым материалом и формирование покрытия.
Плазменным напылением наносятся износостойкие, антифрикционные, жаростойкие, коррозионностойкие и другие покрытия.
Толщина защитного керамического слоя. например Al2O3, нанесенного на трубку, составляет от 0.3 до 0.7 мм. Для того чтобы скомпенсировать разницу теплового расширения трубки и керамического защитного слоя, на трубку дополнительно напыляется промежуточный слой, имеющий коэффициент теплового расширения средний между коэффициентами теплового расширения металла, из которого изготовлена трубка, и керамикой.
Предлагаемая полезная модель иллюстрируется схематичным изображением термопреобразователя с чувствительным элементом из металлического провода.
Термопреобразователь включает чувствительный элемент 1, который помещен в защитную арматуру - металлическую трубу 2, заглушенную с одной стороны и покрытую защитным слоем 3 сформированным плазменным осаждением керамики. Металлическая защитная арматура соединена с головкой 4, предназначенном для размещения контактных клемм, которые служат для соединения чувствительного элемента 1 с измерительной цепью электронного прибора.
При измерении температуры высокотемпературной среды конец защитной арматуры темопреобразователя с чувствительным элементом 1 из металлической провода постепенно опускают в измеряемую среду. Величина сигнала возникающего на чувствительном элементе 1 преобразуется в удобный для отсчета или регистрации показания в электронном измерительном приборе, подключенном к контактам клемм в головке 4. По показаниям электронного измерительного прибора определяют измеряемую температуру среды.
Конструкция полезной модели была опробована. Результаты испытаний дали положительный эффект и отражены в протоколе испытаний.

Claims (1)

  1. Термопреобразователь с чувствительным элементом из проводника, выполненного из проволоки, размещенным в защитной оболочке, выполненной в виде заглушенной с одной стороны металлической трубки, отличающийся тем, что используется трубка, на которой защитный слой сформирован плазменным осаждением керамики.
    Figure 00000001
RU2013114702/28U 2013-04-02 2013-04-02 Термопреобразователь сопротивления и термоэлектрический преобразователь для высокотемпературных и агрессивных сред RU135128U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013114702/28U RU135128U1 (ru) 2013-04-02 2013-04-02 Термопреобразователь сопротивления и термоэлектрический преобразователь для высокотемпературных и агрессивных сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013114702/28U RU135128U1 (ru) 2013-04-02 2013-04-02 Термопреобразователь сопротивления и термоэлектрический преобразователь для высокотемпературных и агрессивных сред

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU135128U1 true RU135128U1 (ru) 2013-11-27

Family

ID=49625563

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013114702/28U RU135128U1 (ru) 2013-04-02 2013-04-02 Термопреобразователь сопротивления и термоэлектрический преобразователь для высокотемпературных и агрессивных сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU135128U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203571U1 (ru) * 2021-02-12 2021-04-12 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Элемер" (Ооо Нпп "Элемер") Преобразователь термоэлектрический высокотемпературный

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203571U1 (ru) * 2021-02-12 2021-04-12 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Элемер" (Ооо Нпп "Элемер") Преобразователь термоэлектрический высокотемпературный

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5395897B2 (ja) 高振動対応抵抗温度センサ
JP7162668B2 (ja) 改善された伝熱を有する熱流束センサ
US11268862B2 (en) Temperature sensor and device provided with temperature sensor
CN101454651B (zh) 温度感测装置
US11913840B2 (en) Measuring insert having a protective tube
CN207487842U (zh) 一种耐硫腐蚀隔漏铠装热电偶热电阻
WO2015111094A1 (ja) 高温用温度センサ
CN112534226A (zh) 温度测量装置和用于确定温度的方法
JP6250690B2 (ja) 温度センサシステムおよび温度センサシステムの製造方法
CN201795874U (zh) 真空高温测控用热电偶
RU135128U1 (ru) Термопреобразователь сопротивления и термоэлектрический преобразователь для высокотемпературных и агрессивных сред
CN108204863A (zh) 高温排气传感器
CN103398798A (zh) 一种用于高压环境的热电偶测温装置
US20150349234A1 (en) Methods Of Making A Specialty Junction Thermocouple For Use In High Temperature And Corrosive Environments
US20220307914A1 (en) Temperature sensor
KR102386792B1 (ko) 절연성 및 보호성이 향상된 센서기구
US20230101179A1 (en) Heat flux temperature sensor probe for non-invasive process fluid temperature applications
CN115701529A (zh) 温度传感器组件
JP2008145244A (ja) 熱電対
JP6813906B1 (ja) 温度・変位測定装置
CN206353056U (zh) 热电偶测温装置
RU203571U1 (ru) Преобразователь термоэлектрический высокотемпературный
CN112136022A (zh) 具有传感器布置结构的金属管结构
CN213041406U (zh) 一种锅炉专用热电偶
US9188494B2 (en) Measurement of fluid temperatures

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20210403