WRN-640 Festgewinde Kegelschützrohr Thermoelement
Zehn Jahre ein Schwert schleifen, aggressiv, nur für Sie mit hoher Qualität
|
Arbeitsprinzip Working Principle
Die Struktur und das Prinzip des Thermoelektroens und des montierten Thermoelektroens sind im Grunde dasselbe, der Unterschied ist, dass die explosionsdichte Produktverbindung (Gehäuse) eine spezielle explosionssichere Struktur im Design verwendet, die Verbindung aus einer hochfesten Aluminiumlegierung hergestellt wird, die Brunnen haben ausreichend Innenraum, Wanddicke und mechanische Festigkeit, die thermische Stabilität des Gummidichtungsrings entspricht den nationalen explosionssicheren Standards. Wenn also das explosive Gasgemisch im Inneren des Anschlusskastens explodiert, wird sein Innendruck den Anschlusskasten nicht zerstören, und die daraus entstehende Wärme kann nach außen verbreiten und explodieren.
Technische Indikatoren
Temperaturmessbereich und zulässige Fehler
|
| Modellnummer | Teilungsnummer | Messbereich | Genauigkeitsklasse | Zulassende Abweichung t ℃ |
| WRN、WRNK | K | 0~800 | Ⅱ | ± 2,5 ° C oder 0,75% t |
| WRN2、WRNK2 | ||||
| WRE、WREK | E | 0~600 | Ⅱ | ± 2,5 ° C oder 0,75% t |
| WRE2、WREK2 | ||||
| WRC、WRCK | T | -40~350 | Ⅱ | ± 2,5 ° C oder 0,75% t |
| WRC2、WRCK2 | ||||
| WRF、WRFK | J | 0~600 | Ⅱ | ± 2,5 ° C oder 0,75% t |
| WRF2、WRFK2 | ||||
| WRM、WRMK | N | 0~800 | Ⅱ | ± 2,5 ° C oder 0,75% t |
| WRM2、WRMK2 |
|
2. Wärmezeit
Bei einer stufenweisen Temperaturänderung ändert sich der Ausgang des Thermoelements auf eine Zeit, die 50% dieser stufenweisen Veränderung entspricht, die als thermische Reaktionszeit bezeichnet wird, ausgedrückt in T0,5.
3. Namensdruck
Im Allgemeinen bezieht sich das Schutzrohr auf den statischen Außendruck bei normaler Temperatur, ohne zu brechen, und das Testdruckmesser verwendet in der Regel den Nenndruck von 1. In der Tat ist der zulässige Arbeitsdruck nicht nur mit dem Schutzrohrmaterial, dem Durchmesser, der Wanddicke verbunden, sondern auch mit seiner Strukturform, der Installationsmethode, der Einsetztiefe sowie der Durchflussgeschwindigkeit und -art des gemessenen Mediums.
4. Thermoelektronische Isolierungswiderstand
Die Versuchsspannung des Isolationswiderstands beträgt 50 V Gleichstrom, die atmosphärischen Bedingungen der Messung des Isolationswiderstands beträgt 15 ~ 35 ° C, die relative Luftfeuchtigkeit 45%, der atmosphärische Druck 86 ~ 106 kPa.
5. Isolierungswiderstand von Thermoelementen (isoliert)
Bei einer Umgebungstemperatur von 20 ± 15 ° C und einer relativen Temperatur von nicht mehr als 80% sollte der Isolationswiderstand zwischen der Thermoelektrode und dem Mantelrohr größer als und gleich 1000MΩ-M * sein, und die Versuchsspannung beträgt 500V Gleichstrom. (* Der Isolationswiderstand MΩ-M bedeutet, das Produkt des regulären Isolationswiderstands und der Länge des Thermoekoples, das mit Tin versehen ist).
6. Typ und Klasse der Explosionssicherheit
Explosionsschutz: d II BT4 oder d II CT4
7, Explosionssichere Zeichendarstellung von Thermoelementen
|
Beschreibung der Kategorien, Klassen und Temperaturgruppen von elektrischen Geräten
Elektrische Ausrüstung ist in zwei Kategorien unterteilt: Klasse I - Elektrische Ausrüstung für Kohlebergwerke
9. Explosionsschutz
Die Explosionssicherheitsklasse eines explosionsisolierten Thermoelektromkoppels beträgt drei Klassen A, B und C, entsprechend dem maximalen Sicherheitsspalt oder dem minimalen Zündstromverhältnis, das für explosive Gasmischungen geeignet ist.
10. Temperaturgruppe
Die Temperaturgruppe des explosionsisolierten Thermoelektrodes ist nach der höchsten Oberflächentemperatur ihres offenen Teils in sechs Gruppen T1 bis T6 unterteilt. |
| Temperaturgruppe | Höchstzulässige Oberflächentemperatur ℃ |
| T1 | 450 |
| T2 | 300 |
| T3 | 200 |
| T4 | 135 |
| T5 | 100 |
| T6 | 85 |
|
Eigenschaften Characteristic
Entworfen nach dem neuesten Explosionsschutzverfahren GB3836 im Einklang mit den internationalen IEC-Normen;
Nominaler Druck des Thermoelements
In der Regel bezieht sich auf den statischen Außendruck, den das Schutzrohr bei Betriebstemperatur ohne Bruch ertragen kann. In der Tat ist der zulässige Arbeitsdruck nicht nur mit dem Schutzrohrmaterial, dem Durchmesser, der Wanddicke verbunden, sondern auch mit seiner Strukturform, der Montagemethode, der Einsetztiefe sowie der Durchflussgeschwindigkeit und -art des gemessenen Mediums.
Minimum Insertion Tiefe
Es sollte nicht weniger als das 8-10-fache des Außendurchmessers des Schutzrohres sein (außer Spezialprodukten).
Struktur des Thermoelements
Aus dem Thermoelektrodenprinzip der Thermoelektrode ist bekannt, dass das grundlegendste Thermoelektrodenmaterial neben den beiden Thermoelektrodenmaterialien auch an den beiden Enden der Thermoelektrode nach den Anforderungen als Messende und Referenzende hergestellt werden muss, die allgemein als "heißes Ende" und "kaltes Ende" bezeichnet werden.
Produktauswahl
Typen und Spezifikationen von Thermoelementen
|
| Typ | Modellnummer | Teilungsnummer | Temperaturbereich ℃ | Schutzrohrmaterial | Spezifikationen | Wärmereaktionszeit τ0.5S | Nenndruck MPa | Strukturelle Merkmale | Explosionsschutz | |
| Gesamtlänge L | Tiefe /mm | |||||||||
| Nickel-Chrom-Nickel-Silizium | WRN-640A WRN2-640A |
K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti oder 0Cr18Ni12Mo2Ti |
L=ι+150 Verwendet d Ⅱ BT4 L=ι+250 Verwendet d Ⅱ BT6 |
150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 |
≤90 | 6.5 | Explosionsdichter Anschlusskasten Fester Flansch |
d Ⅱ BT4 d Ⅱ BT6 oder d Ⅱ CT4 d Ⅱ CT6 |
| Nickel Chrom-Kupfer-Nickel | WRE-640A WRE2-640A |
E | 0~600 | |||||||
| Kupfer-Kupfer-Nickel | WRC-640A WRC2-640A |
T | -40~+350 | |||||||
| Eisen-Kupfer-Nickel | WRF-640A WRF2-640A |
J | 0~800 | |||||||
| Nickel-Chrom-Silizium-Nickel-Silizium | WRM-640A WRM2-640A |
N | 0~1200 | |||||||
Anwendungsmedium für explosionsdichte Thermoelemente
★ Explosionssicherheit von brennbaren Gasen, Dampf und Temperaturgruppen:
| Reihenfolge | Explosionsschutz Klasse IIA | Explosionsschutz Klasse IIB | ||
| Medienname | Temperaturgruppe | Medienname | Temperaturgruppe | |
| 1 | Methan, Ethan, Propan, Kraftbenzin | T1 | Acetylen | T1 |
| 2 | Benzin, Turfen, Dibenzin, Tribenzin | Cyclopropylen | ||
| 3 | Phenole, Methanole, Bisphenole | Wasserstoffcyanid | ||
| 4 | Aceton, Dibuton, Dipenton, Dihason | Wasserstoff | ||
| 5 | Essigsäure, Methylacetat, Ethanolchlorid, Bromethan | Acrylester | ||
| 6 | Vinylchlorid, Vinyldichlorid, Trichlorothenyl | Brennofengas | ||
| 7 | Dichlormethan, Dichlorpropan, Chlorbenzin, Ammoniak | Wassergas | ||
| 8 | Kohlenmonoxid, Benzylchlorid, Dichlorbenzin | Ethylen | T2 | |
| 9 | Methylamin, Triethylamin, Pyridin | Butadien | ||
| 10 | Ethyl, Ethyl acetate | Monopropanoxid | ||
| 11 | Styrol, Methylstyrol, Naphthalen | Monodioxane | ||
| 12 | Butan, Cyclopentan, Methylcyclopentan | T2 | Trioxane | |
| 13 | Isopropylen, Methyl, Methanol bis Butanol | Methylacryl | ||
| 14 | Methylacrylat, Ethylacetylacetat | Acrylat | ||
| 15 | Propamin, Butamin, Aniamin, NN-Dimethylamin | Furane | ||
| 16 | Methylformalsäure, Ethylesterformalsäure | Dimethylether | T3 | |
| 17 | Ethanolchlorid, Ethanolchlorid, Thiophen | Tetrahydrofranol | ||
| 18 | Methylamin, Dimethylamin, Diethylamin | Wasserstoffsulfid | ||
| 19 | Acetylaceton, Cycloethanol, Nitromethan, Nitroethane | Acryl | ||
| 20 | Acrylen, Ethylen, Methylacetat bis Pentylacetat | T3 | Butylenaldehyde | |
| 21 | Methylring, Pinienöl, Petroleum | Tetrahydrofuran | ||
| 22 | Pentan bis Decan, Cyclohexan, Naphan, Cyclohexamin | Ethylmethylether | T4 | |
| 23 | Ethylring-Hasan, Ethylring-Butan, Ethylring-Pentan | Diäther | ||
| 24 | Öl, Benzin, Diesel, Kerosen, Kohlteher | Dibutylether | ||
| 25 | Pentanol, Alkohol, Ringalkohol, Methylringalkohol | Ethanoloxid | ||
| 26 | Chlorpropan, Chlorbutan, Brombutan | Tetrafluorethylen | ||
| 27 | Acetylchlorid, Ethanol, Tetrahydrotiophen | Kohlendioxid | T5 | |
| 28 | Acetaldehyd, Trimethylamin | T4 | Sticksäure | T6 |
|
Unternehmenswürdigkeit
Feldkarte der Anlagenfabrik
Kunden nutzen Field Maps
Käufer müssen lesen
Versand Hinweis
|
