YJ -sarjan tarkkuuspainemittari
Cat:Painemittari
◆ Malli: YJ150 YJ150A ◆ Käyttö: Tätä instrumenttisarjaa käytetään pääasiassa teollisuus- tai s...
Katso yksityiskohdatBimetalli lämpömittari on mekaaninen laite, jota käytetään lämpötilan mittaamiseen. Se toimii periaatteessa, että kaksi erilaista metallia laajenee eri nopeudella, kun ne altistetaan lämmölle. Tämä differentiaalinen laajennus aiheuttaa metallisen nauhan taipumisen tai kiertymisen, ja tämä liike ajaa osoittimen valitsimessa lämpötilan osoittamiseksi.
Bimetalliset lämpömittarit ovat erittäin suosittuja teollisuus-, kaupallisissa ja LVI-sovelluksissa niiden kestävyyden, yksinkertaisuuden ja ei-tarpeen vuoksi.
Kuinka bimetallinen lämpömittari toimii?
Bimetallisen lämpömittarin ytimessä on nauha, joka on valmistettu sitomalla kaksi erilaista metallia - tyypillisesti terästä ja kuparia tai terästä ja messinkiä. Näillä metalleilla on erilaiset lämpölaajennuksen kertoimet.
Kun lämpötila muuttuu, yksi metalli laajenee enemmän kuin toinen, aiheuttaen nauhan taipumisen. Tämä taivutusliike on kytketty mekaanisesti kalibroidun valitsimen osoittimeen. Osoittimen sijainti vastaa nykyistä lämpötilaa.
Rakennuslomakkeita on kaksi:
Kierre (spiraali) Bimetal -nauha: Pyöreä valintalämpömittari.
Suora bimetal-nauha: Käytetään yksinkertaisissa lämpötilan havainnoinnissa.
Mitkä ovat bimetallisten lämpömittarien edut?
Bimetalliset lämpömittarit Tarjoa laaja valikoima etuja, mikä tekee niistä sopivia moniin käyttötapauksiin:
1. Virtalähde ei vaadita
Ne ovat puhtaasti mekaanisia laitteita, mikä tekee niistä ihanteellisia kauko- tai vaarallisiin ympäristöihin, joissa sähköä ei ole saatavana tai vaarallinen.
2. kestävyys
Bimetalliset lämpömittarit ovat usein kestäviä ja kestäviä värähtelylle, korroosiolle ja kosteudelle.
3. Kustannustehokas
Verrattuna digitaalisiin tai infrapunasämpömittareihin, bimetalliset mallit ovat paljon edullisempia ja vaativat minimaalista huoltoa.
4. leveä lämpötila -alue
Ne mittaavat tyypillisesti lämpötiloja -70 ° C -600 ° C (-94 ° F -1112 ° F).
5. Eipea vasteaika
Kun ne on asennettu oikein, ne tarjoavat nopeita ja tarkkoja lukemia.
Missä bimetallisia lämpömittareita käytetään yleisesti?
Näitä lämpömittareita käytetään monilla toimialoilla ja sovelluksilla, kuten:
LVI -järjestelmät (lämmitys, tuuletus ja ilmastointi)
Elintarvikkeiden jalostuslaitteet
Kattilat ja teollisuusuunit
Jäähdytysjärjestelmät
Farmaseuttinen ja kemiallinen valmistus
Autoteollisuussovellukset
Petrokemian kasvit
Kasvihuoneet ja inkubaattorit
Niiden monipuolisuus ja yksinkertaisuus tekevät niistä sopivia sekä prosessien hallintaan että turvallisuuden seurantaan.
Mitkä ovat erityyppiset bimetalliset lämpömittarit?
Kello 1. Valitse lämpömittarit
Nämä ovat yleisin tyyppi. Niissä on valintanäyttö (analoginen), ja ne ovat yleensä saatavana pystysuorina, takana tai säädettävinä kulmamallissa.
14. Teollisuuslämpömittarit
Raskaat lämpömittarit, jotka on suunniteltu korkeapaineisiin ja korkean lämpötilan ympäristöihin, usein ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla koteloilla ja korroosien vastaisilla ominaisuuksilla.
3. Paneeliin kiinnitetyt lämpömittarit
Ne on suunniteltu integroituneiksi ohjauspaneeleihin tai laitteiden kojetauluihin.
4. Kauko -luvun lämpömittarit
Varustettu kapillaariputkella lämpötilojen mittaamiseksi etäisyydellä valikosta.
Kuinka valita oikea bimetalli lämpömittari?
Kun valitset bimetallisen lämpömittarin, harkitse seuraavia tekijöitä:
Lämpötila -alue vaaditaan
Varren pituus ja halkaisija
Asennustyyppi (taka, pohja, säädettävä kulma)
Valintakoko (tyypillisesti 2 ", 3", 4 "tai 6")
Tarkkuusvaatimus (yleensä ± 1% täysimittaisesta)
Tapaus- ja varren materiaali (ruostumaton teräs on parasta ankarille ympäristöille)
Vastausaika ja sovelluspaine
Oikein valittu lämpömittari varmistaa tarkkuuden ja pitkäaikaisen luotettavuuden.
Ovatko bimetalliset lämpömittarit riittävän tarkkoja?
Kyllä, etenkin yleisiin teollisuus- ja kaupallisiin tarkoituksiin. Tyypilliset tarkkuusluokitukset ovat:
Vakioluokka: ± 2% koko mittakaavasta
Teollisuusluokka: ± 1% täysimittaisesta
Vaikka ne eivät ehkä ole yhtä tarkkoja kuin digitaaliset anturit, ne ovat enemmän kuin riittäviä prosesseille, joissa suuri tarkkuus ei ole kriittinen, mutta luotettavuus ja kestävyys ovat välttämättömiä.
Kuinka ylläpitää bimetallista lämpömittaria?
Huolto on minimaalinen, mutta tarkkuuden varmistamiseksi:
Vältä ylimääräistä altistumista lämpötilaan äärimmäisyyksiin nimellisalueen ulkopuolella.
Puhdista varsi säännöllisesti, jos sitä käytetään viskoosissa tai likaisissa ympäristöissä.
Kalibroi määräajoin tarvittaessa laadunvalvontaa varten.
Säilytä kuivassa paikassa ruosteen ja korroosion välttämiseksi, jos niitä ei ole valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Bimetalli lämpömittari vs. muut lämpötilan mittauslaitteet
| Ominaisuus | Bimetalli lämpömittari | Digitaalinen lämpömittari | Infrapunalämpömittari |
| Vaaditava voima | No | Kyllä | Kyllä |
| Reaktioaika | Keskipitkä | Nopeasti | Välitön |
| Maksaa | Matala | Keskipitkä | Korkea |
| Kestävyys | Korkea | Keskipitkä | Keskipitkä |
| Ympäristön soveltuvuus | Ankara/teollisuus | Laboratorio/lääketieteellinen | Laboratorio/teollisuus |
| Kalibrointitarpeet | Matala | Keskipitkä | Korkea |
Mitkä ovat bimetallisten lämpömittarien rajoitukset?
Etuistaan huolimatta heillä on muutama rajoitus:
Rajoitettu tarkkuus erittäin herkissä sovelluksissa.
Mekaaninen kuluminen ajan myötä voi vaikuttaa suorituskykyyn.
Ei ihanteellinen nopeaan lämpötilan vaihteluun.
Ei sovellu etävalvontaan, ellei pariksi antureiden tai lähettimien kanssa.
Johtopäätös: Onko bimetalliset lämpömittarit edelleen merkityksellisiä?
Täysin. Vaikka elektroniset ja digitaaliset lämpömittarit ovat saaneet suosiota, bimetalliset lämpömittarit ovat edelleen katkottua toimialoilla, jotka arvostavat kestävyyttä, yksinkertaisuutta ja kustannustehokkuutta. Tarkkailetko kattilaa, LVI -järjestelmää tai jäähdytysyksikköä, bimetalli lämpömittari on usein käytännöllisin ja kestävin valinta.