SU461317A1 - Coaxial Type Medium Temperature Thermocouple - Google Patents

Coaxial Type Medium Temperature Thermocouple

Info

Publication number
SU461317A1
SU461317A1 SU1893454A SU1893454A SU461317A1 SU 461317 A1 SU461317 A1 SU 461317A1 SU 1893454 A SU1893454 A SU 1893454A SU 1893454 A SU1893454 A SU 1893454A SU 461317 A1 SU461317 A1 SU 461317A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
medium temperature
type medium
coaxial type
temperature thermocouple
chromel
Prior art date
Application number
SU1893454A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Гаврилович Шульга
Александр Константинович Михайлов
Хоанг-Ионг-Ба
Original Assignee
Львовский Ордена Ленина Политехнический Институт
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 Львовский Ордена Ленина Политехнический Институт filed Critical Львовский Ордена Ленина Политехнический Институт
Priority to SU1893454A priority Critical patent/SU461317A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU461317A1 publication Critical patent/SU461317A1/en

Links

Description

(54) СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕРМОПАРА КОАКСИАЛЬНОГО ТИПА(54) MEDIUM TEMPERATURE THERMOPAR COAXIAL TYPE

1one

Изобретение относитс  к термоэлектрическим приборам и может быть использовано дл  определени  контрол  и регулировани  температур технологических процессов от О до 1300°С в окислительной, слабовосстановительной и нейтральной средах при периодических замерах при длительной работе в тепловых агрегатах при температуре от О до 1000°С.The invention relates to thermoelectric devices and can be used to determine the control and regulation of the temperatures of technological processes from 0 to 1300 ° C in oxidizing, weakly reducing and neutral environments with periodic measurements during long-term operation in thermal units at temperatures from 0 to 1000 ° C.

Известно применение в промышленности дл  температурного контрол  технологических процессов в диапазоне температур от О до 1300°С хромель-алюмелевых термопар.It is known industrial use for temperature control of technological processes in the temperature range from 0 to 1300 ° C chromel-alumel thermocouples.

Известно применение в промышленности дл  работы в вакуумных услови х и нейтральных средах при температурах до 2000°С карборунд-графитовых термопар коаксиального типа с внешним термоэлектродом в виде графитовой трубки, внутри которой расположен графитовый или карборундовый стержневой электрод.It is known industrial use for working in vacuum conditions and neutral media at temperatures up to 2000 ° C. Carborundum-graphite coaxial-type thermocouples with an external thermoelectric electrode in the form of a graphite tube, inside which is located a graphite or carborundum rod electrode.

Однако они не обеспечивают высокой точности и стабильности в работе. Согласно ГОСТ 3044-61 допустима  погрешность хромель-алюмелевых термопар при 300°С ±1,3%, а при других температурах до 1000°С ±0,75%, при более высокой температуре ±1,0%.However, they do not provide high accuracy and stability in operation. According to GOST 3044-61, the error of chromel-alumel thermocouples at 300 ° C ± 1.3% is admissible, and at other temperatures up to 1000 ° C ± 0.75%, at a higher temperature ± 1.0%.

Фактическа  же погрешность хромель-алюмелевых термопар, в процессе длительной работы , выходит далеко за пределы, установленные вышеприведенным ГОСТом, и- доходит доActually, the error of chromel-alumel thermocouples, in the process of long-term operation, goes far beyond the limits established by the above GOST, and reaches

4-5% в интервале температур 300-1000°С и до 5-6% и более при температуре 1100°С в зависимости от рабочего режима.4-5% in the temperature range of 300-1000 ° C and up to 5-6% or more at a temperature of 1100 ° C, depending on the operating mode.

Кроме того, они не пригодны дл  работы в воздушно-окислительной среде вследствие неудовлетворительной стабильности при окислении , изменении химического состава и химических свойств термоэлектродов. Цель изобретени  - повышение точности,In addition, they are not suitable for operation in an air-oxidizing environment due to poor stability during oxidation, changes in the chemical composition and chemical properties of thermoelectrodes. The purpose of the invention is to improve the accuracy,

изменении и стабильности термо-э.д.с.change and stability of thermo-emf.

Дл  этого в предлагаемом устройстве положительный термоэлектрод выполнен из металлического сплава, например хромел  или алюмел , и размешен внутри трубчатого карборундового термоэлектрода.To do this, in the proposed device, the positive thermoelectrode is made of a metal alloy, for example chromel or alumel, and is placed inside a tubular carborundum thermoelectrode.

На чертеже изображена схема предлагаемого устройства.The drawing shows a diagram of the proposed device.

Термопара состоит из трубки 1, выполненной из карборунда типа «Кэна,  вл юш,ейс A thermocouple consists of a tube 1 made of carobundum of the “Ken’s type, is ush,

отрицательным термоэлектродом, внутри которого помеш,ен металлический положительный электрод 2 (хромель или алюмель), с электроизол ционными бусами 3, свободные (холодные) концы термоэлектродов закреплены в пластмассовой головке 4 с помошью контактных винтов 5 и 6 и крепежных винтов 7. В гор чем спае термопары металлический электрод диаметром 3,2 мм с торцовой части осажен до диаметра 6,0 мм. 8 - контакт гор чего спа . Плотность гор чего спа  обеспечиa negative thermoelectrode, inside of which a metal positive electrode 2 (chromel or alumel), with electrical insulating beads 3, is placed, free (cold) ends of thermoelectrodes are fixed in plastic head 4 with help of contact screws 5 and 6 and fastening screws 7. Hot The junction of a thermocouple metal electrode with a diameter of 3.2 mm from the end portion is deposited to a diameter of 6.0 mm. 8 - contact of the hot spa. Density of hot spas provide

SU1893454A 1973-03-19 1973-03-19 Coaxial Type Medium Temperature Thermocouple SU461317A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1893454A SU461317A1 (en) 1973-03-19 1973-03-19 Coaxial Type Medium Temperature Thermocouple

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1893454A SU461317A1 (en) 1973-03-19 1973-03-19 Coaxial Type Medium Temperature Thermocouple

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU461317A1 true SU461317A1 (en) 1975-02-25

Family

ID=20545444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1893454A SU461317A1 (en) 1973-03-19 1973-03-19 Coaxial Type Medium Temperature Thermocouple

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU461317A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2737604C1 (en) * 2020-04-03 2020-12-01 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.М. Менделеева" Thermocouple primary converter

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2737604C1 (en) * 2020-04-03 2020-12-01 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.М. Менделеева" Thermocouple primary converter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lander Measurements of Thomson coefficients for metals at high temperatures and of Peltier coefficients for solid-liquid interfaces of metals
Brown Thermal conductivities of some metals in the solid and liquid states
US2094102A (en) Thermoelectric apparatus
SU461317A1 (en) Coaxial Type Medium Temperature Thermocouple
US3247714A (en) Pyrometer
Gotoh et al. A gold/platinum thermocouple reference table
GB190657A (en) Improvements in and relating to pyrometers
US2571700A (en) Method of coating thermocouples
Xumo et al. A new high-temperature platinum resistance thermometer
Seemann The thermal and electrical conductivity of fused quartz as a function of temperature
SU473064A1 (en) Resistance thermometer
SU765712A1 (en) Device for measuring thermal conductivity coefficient of electroconductive materials
US3457785A (en) Temperature measurements
US2137280A (en) High temperature thermocouple
RU2608572C2 (en) Method of graphitization furnace core temperature determining
Southard et al. Low temperature specific heats. II. The calibration of the thermometer and the resistance of platinum, platinum-10% rhodium and constantan between-259 and-190
SU492758A1 (en) Temperature measuring device
SU564546A1 (en) Coaxial type thermocouple
US3301061A (en) Pyrometer
JPH0337243Y2 (en)
SU401896A1 (en) INSTALLATION FOR MEASUREMENT OF SMALL DIFFERENTIAL THERMO-ED WITH.
US3075161A (en) Resistance thermometer probe
SU469897A1 (en) Device for determining high stationary temperatures of a transparent gas
SU400836A1 (en) B P TB FUND shh
SU142455A1 (en) High-temperature test facility for determining the deformation of heat-resistant materials