Hay muchos tipos diferentes de termómetros para aplicaciones industriales, con diferentes principios y usos de trabajo. Síguenos para aprender sobre estos principios y tipos de termómetros.

1. Termómetro de vidrio

Los termómetros de vidrio tienen una estructura simple y bajo costo. No solo es común en la vida diaria, encontrará que también se usan ampliamente en aplicaciones industriales. Sin embargo, los termómetros de vidrio tienen algunas desventajas. Pueden ser frágiles, por lo que deben usarse con cuidado. Debido a que el vidrio refracta la luz, una ligera desviación en el ángulo de visión puede conducir a lecturas inexactas. Adecuado para su uso en productos experimentales químicos. Los rangos de temperatura típicos son de -60 ° C a 200 ° C.

Principio de trabajo:

Termómetro de vidrio diesel de calibre SJ Termómetro de calibre SJ V-Line

Termómetro de vidrio diesel

Termómetro V-línea

 

Se inyecta líquido dentro del capilar de vidrio y la bombilla. La temperatura se mide por el principio de expansión térmica y contracción del líquido cuando cambia la temperatura.

2. Termómetro bimetal

La mayor fortaleza de los termómetros bimetales es que el cambio en la temperatura ambiente no afecta el resultado de la medición a través de un puntero de desplazamiento o fase. Los termómetros bimetales tienen que esperar a que el metal interior se expanda para medir la temperatura, por lo que el tiempo de respuesta es más lento. El acero inoxidable es adecuado para su uso al aire libre y en otros lugares. El rango de temperatura típico es de -70 ° C a 600 ° C.

Principio de trabajo:

 

Monte de fondo del termómetro bimetálico de calibre SJ SJ Gause Bimetallic Termómetro ángulo ajustable

Soporte de fondo del termómetro bimetálico

Ángulo ajustable del termómetro bimetálico

 

Dos láminas diferentes de metal se unen y se convierten en forma de espiral, y la temperatura se mide por las diferentes características del coeficiente de expansión del metal. Arregle un extremo de la espiral bimetálica al extremo fijo y el otro extremo al puntero. Cuando cambia la temperatura, la lámina de metal se expandirá o se contraerá con la flexión del metal, lo que conduce el puntero a girar.

3. termómetro de expansión de gas

Los termómetros de expansión de gas pueden mostrar cambios de temperatura instantáneamente y pueden lograr una medición de temperatura a larga distancia (hasta 60 m) a través de un tubo capilar. Son adecuados para mediciones de precisión y otras aplicaciones. La desventaja es que el gas se verá afectado por la temperatura ambiente, por lo que el cambio en la temperatura ambiente hará que el puntero agite o cambie. Los rangos de temperatura típicos son de -200 ° C a 700 ° C.

Principio de trabajo:

Termómetro de expansión de medidor SJ Termómetro de expansión capilar de calibre SJ

Termómetro de expansión

Termómetro de expansión capilar

 

El principio de los termómetros de expansión de gases es usar gas para medir la temperatura. El gas se inyecta en el capilar, y cuando cambia la temperatura, la presión del gas en el tubo cambiará. La presión hace que el tubo de Bourdon se deforma y conduzca el puntero para mostrar la temperatura.

4. Termocouple termómetro

Los termómetros de termopar tienen alta precisión y un gran rango de medición. La señal de salida es estable, por lo que a menudo se usan en la automatización industrial. Sin embargo, el acondicionamiento de la señal en el rango de lectura requiere mucho tiempo y complejidad, por lo que no son adecuados para medir pequeños cambios de temperatura. Son más propensos a la corrosión y la abrasión, por lo que necesitan equipos de protección para extender su vida. El rango de temperatura típico es de -200 ° C a 2500 ° C (diferentes materiales de conductores, diferentes rangos de temperatura).

Principio de trabajo:

Termocouple de calibre SJ

Termocople termómetro

El principio principal de los termócratas termómetros es el efecto termoeléctrico, que consta de dos conductores metálicos de diferentes propiedades para formar un circuito, de modo que la temperatura en el nodo de los dos metales es diferente. La diferencia de temperatura resultante generará una fuerza motora termoeléctrica, produciendo un voltaje medible para medir la temperatura. Cuando se determina el material del metal en ambos extremos, la magnitud de la fuerza motriz termoeléctrica está relacionada con la diferencia de temperatura en los dos nodos. Se usan dos extremos: el extremo de medición y el extremo de referencia (o fijo). El extremo de referencia generalmente se establece a 0 ° C.

5. Termómetro de resistencia (RTD)

Los termómetros de resistencia (RTD) son resistentes a las altas temperaturas y tienen un gran rango de medición. Tienen una gran estabilidad duradera y se usan ampliamente en aplicaciones con alta detección de temperatura, como procesamiento de metales, energía, refinación y otras industrias. Sin embargo, son más susceptibles a la corrosión, tienen un punto de fusión bajo y deben mantenerse en un entorno seco. El rango de temperatura típico es de -200 ° C a 600 ° C.

Principio de trabajo:

Termómetro de resistencia al calibre SJ (RTD)

Termómetro de resistencia (RTD)

El principio de los termómetros de resistencia (RTD) es medir la resistencia. Al usar un conductor eléctrico de metal puro, el valor de resistencia cambiará de acuerdo con la temperatura, midiendo así la temperatura. A menudo se usan en aplicaciones de alta precisión. El metal más común es el platino (PT), que tiene una excelente resistencia a la corrosión y la oxidación, y alta inducción y estabilidad. PT100 es el más utilizado.

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