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斯美特儀表有限公司介紹熱電偶的應(yīng)用及大修檢查注意事項(xiàng)!
熱電偶溫度計(jì)是工業(yè)中應(yīng)用為廣泛的溫度檢測(cè)儀表,雖形式各樣但測(cè)量原理相同。作為工控人員一定要熟知熱電偶的測(cè)溫原理,才能面對(duì)故障問題時(shí)處理自如。
溫度檢測(cè)的重要性
化工生產(chǎn)是一個(gè)非常復(fù)雜的物料平衡變化過程,生產(chǎn)進(jìn)行的程度通常無法直觀的觀察,只能通過一些能反映過程變化的參數(shù)來間接的認(rèn)知,進(jìn)而進(jìn)行相應(yīng)的操作,以保證生產(chǎn)的平穩(wěn)運(yùn)行。雖然表征生產(chǎn)進(jìn)行程度的參數(shù)很多,但對(duì)于一個(gè)復(fù)雜生產(chǎn)的整個(gè)過程,一些特定表征參數(shù)很難全面的反映出生產(chǎn)的進(jìn)行程度。物料平衡變化的同時(shí)也發(fā)生能量的產(chǎn)生和轉(zhuǎn)移,無論是物理反應(yīng)還是復(fù)雜的化學(xué)變化,都可通過能量的檢測(cè)來判斷生產(chǎn)的進(jìn)程。溫度是表征能量大小的物理參數(shù),因此對(duì)于化工生產(chǎn)我們只需檢測(cè)一些關(guān)鍵點(diǎn)的溫度可判斷出生產(chǎn)進(jìn)行的程度,從而能夠控制生產(chǎn)提高產(chǎn)能減少能耗保證安全,所以溫度檢測(cè)是化工生產(chǎn)中一個(gè)非常重要的參數(shù)。
溫度檢測(cè)的手段
化工生產(chǎn)的溫度檢測(cè)分為地指示和遠(yuǎn)傳顯示控制兩大類,地指示比較簡(jiǎn)單通常使用雙金屬溫度計(jì)精度較差通常不作為生產(chǎn)控制調(diào)節(jié)的依據(jù)。遠(yuǎn)傳溫度儀表把現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量點(diǎn)的溫度遠(yuǎn)傳到控制室顯示和控制是生產(chǎn)的重要參數(shù),作為生產(chǎn)控制的重要手段要求準(zhǔn)確可靠。
相比化工生產(chǎn)中繁雜的各類檢測(cè)儀表,溫度檢測(cè)是傳統(tǒng)四大檢測(cè)參數(shù)中類型少結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的儀表?,F(xiàn)場(chǎng)使用的遠(yuǎn)傳溫度檢測(cè)儀表通常只有三大類:
高溫輻射式溫度計(jì),用于生產(chǎn)溫度長(zhǎng)期處于1000度以上的生產(chǎn)場(chǎng)合,這類儀表在大多數(shù)生產(chǎn)中應(yīng)用較少。
熱電阻溫度儀表,通常用于低于200度以下生產(chǎn)的低溫場(chǎng)合。應(yīng)用多的是各種機(jī)泵設(shè)備本身的溫度檢測(cè),用來檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行的溫度防止超溫?fù)p壞設(shè)備。
熱電偶溫度檢測(cè)儀表,因?yàn)闇y(cè)溫范圍廣可以從-200——1200度范圍內(nèi)使用是化工生產(chǎn)中應(yīng)用廣泛的溫度檢測(cè)儀表。熱電偶根據(jù)使用的溫度范圍又分為很多型號(hào),其中應(yīng)用為廣泛的是K型熱電偶。雖然不同型號(hào)的熱電偶的材質(zhì)不同,但它們的測(cè)溫原理相同。
熱電偶測(cè)溫原理
熱電偶是一個(gè)非常簡(jiǎn)單檢測(cè)儀表,只要把兩根不同材質(zhì)的導(dǎo)體一端焊接在一起,可以制成一個(gè)熱電偶溫度計(jì)。如此簡(jiǎn)單構(gòu)造儀表的測(cè)溫原理是金屬導(dǎo)體的熱電效應(yīng),這種熱電效應(yīng)有兩部分構(gòu)成:接觸電勢(shì)和溫差電勢(shì)。
熱電偶熱端實(shí)物如圖所示:
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接觸電勢(shì)
接觸電勢(shì)是熱電偶能夠測(cè)溫的主要原因。如同電子器件中的二極管PN結(jié)一樣,熱電偶的熱端是由兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體焊接在一起,由于導(dǎo)體密度的不同會(huì)產(chǎn)生一個(gè)電子密度差,在這個(gè)密度差的作用下兩導(dǎo)體接觸面由于電子的擴(kuò)散速率不同會(huì)產(chǎn)生一個(gè)變化的電場(chǎng),當(dāng)接觸面溫度不變時(shí)電子擴(kuò)散會(huì)達(dá)到一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡,產(chǎn)生一個(gè)恒定的靜電場(chǎng)——接觸電勢(shì)。
同溫不同材質(zhì)下的接觸電勢(shì)
當(dāng)溫度恒定時(shí),接觸電勢(shì)大小只與熱電偶兩個(gè)導(dǎo)體的材質(zhì)有關(guān)。如同二極管的硅管與鍺管的導(dǎo)通電壓大小不同一樣,不同材質(zhì)組成的熱電偶在同一溫度下的接觸電勢(shì)是不一樣的。從而不同型號(hào)的熱電偶在同一溫度下的電勢(shì)不同,因此熱電偶分為很多型號(hào)和不同的使用范圍。
同材質(zhì)不同溫度下的接觸電勢(shì)
同一型號(hào)的熱電偶不同溫度下的接觸電勢(shì)不同,這是因?yàn)楫?dāng)熱電偶接觸端(兩導(dǎo)體焊接在一起)的電子擴(kuò)散在溫度變化時(shí)平衡會(huì)被打破,進(jìn)行新的電子擴(kuò)散達(dá)到新的平衡點(diǎn),此時(shí)兩導(dǎo)體產(chǎn)生的靜電場(chǎng)——接觸電勢(shì)與先前的電勢(shì)不在相同。如同二極管在不同溫度下的靜態(tài)參數(shù)不同一樣,此時(shí)熱電偶會(huì)產(chǎn)生一個(gè)變化的電勢(shì)。
對(duì)于一個(gè)已經(jīng)制造好的成品熱電偶,其接觸電勢(shì)的大小與熱電偶接觸端的溫度成對(duì)應(yīng)關(guān)系,溫度高,電勢(shì)大,因此把這種接觸電勢(shì)叫做熱電勢(shì)。
溫差熱電勢(shì)
溫差電勢(shì)是熱電偶能夠表征溫度的主要原因。溫度是用來表征能量大小的一個(gè)人為規(guī)定的物理量,雖然有意義上的零點(diǎn),但與我們的生活相差太大,如同氣壓一樣我們平常所說的溫度零度是攝氏零度,是一個(gè)人為設(shè)定的零點(diǎn)。測(cè)溫儀表的信號(hào)需要一個(gè)基準(zhǔn)對(duì)照溫度才能把溫度復(fù)現(xiàn)出來,這個(gè)基準(zhǔn)是我們?nèi)粘I钪兴玫降臄z氏零度。
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熱電偶測(cè)溫組成
熱電偶本身構(gòu)造雖然簡(jiǎn)單,但要想準(zhǔn)確測(cè)溫需要構(gòu)建一個(gè)良好的測(cè)溫系統(tǒng),其主要由以下三部分構(gòu)成:熱電極、護(hù)套管、補(bǔ)償導(dǎo)線
熱電極
熱電極通常叫做熱電偶,是熱電偶能夠測(cè)溫的核心部件。出于制造成本的考慮熱電極的長(zhǎng)度通常有限大多數(shù)在1米左右,而現(xiàn)場(chǎng)測(cè)溫點(diǎn)距離控制室大多在幾百米以外,因此熱電偶需要一個(gè)接線端子,通過其它形式把信號(hào)傳到控制室。
熱電極根據(jù)不同材質(zhì)可分為不同的型號(hào),工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用通常使用K型和E型熱電偶。K型熱電偶為鎳鉻—鎳硅熱電偶,測(cè)溫范圍廣,在-200——1000度內(nèi)可長(zhǎng)期使用,能夠適應(yīng)工業(yè)生產(chǎn)的大多數(shù)狀況得到大量應(yīng)用。E型熱電偶為鎳鉻—鎳銅熱電偶,使用范圍比K型小為-50—600度,但由于同一溫度下產(chǎn)生的熱電勢(shì)比K型的大,低溫時(shí)的誤差相對(duì)較小,在400度左右的生產(chǎn)中應(yīng)用也非常多。
熱電極構(gòu)造通常分為裝配式和鎧裝式兩大類。
裝配式熱電偶是一種普通的熱電偶,熱電極的兩端使用耐高溫的絕緣陶瓷柱作為絕緣套,防止熱電偶兩端短路,熱電極的末端接到絕緣接線端子柱上。這種構(gòu)造方便現(xiàn)場(chǎng)安裝,當(dāng)熱電極與護(hù)套管長(zhǎng)度不同時(shí),可根據(jù)護(hù)套管的長(zhǎng)度進(jìn)行自由切割,對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)安裝方便快捷。使用中陶瓷絕緣套易損壞,會(huì)造成絕緣不好,甚至引起熱電偶兩導(dǎo)體短路,所以拆卸安裝時(shí)要小心,盡可能的保證陶瓷套管的完整。
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熱電偶使用中產(chǎn)生的熱端接觸電勢(shì),需要遠(yuǎn)傳到控制室內(nèi)進(jìn)行溫度復(fù)現(xiàn),溫度的復(fù)現(xiàn)需要基準(zhǔn)攝氏零度作為依據(jù),但控制室內(nèi)很難也無法做到恒定的零攝氏度的溫度基準(zhǔn),為保證熱電勢(shì)在傳輸中不發(fā)生溫度梯度變化失真,需要一個(gè)能夠把現(xiàn)場(chǎng)熱電勢(shì)延伸到控制室內(nèi)的措施——溫差電勢(shì)延伸。
溫差電勢(shì)
一個(gè)導(dǎo)體如果兩端溫度不同,那么其導(dǎo)體兩端的電子能量不同,溫度高的電子能量高會(huì)向溫度低的方向擴(kuò)散,從而在高溫處產(chǎn)生正電勢(shì),在低溫處產(chǎn)生負(fù)電勢(shì),當(dāng)電子擴(kuò)散達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡后形成一個(gè)靜電場(chǎng)——溫差電勢(shì)。熱電偶是通過這個(gè)原理實(shí)現(xiàn)了把熱端溫度產(chǎn)生的熱電勢(shì)延伸到控制室的目的,避免了傳遞過程中溫度梯度變化而產(chǎn)生的測(cè)量失真。
熱電偶的接觸電勢(shì)和溫差電勢(shì)疊加是整個(gè)熱電偶的測(cè)溫原理,把難檢測(cè)的溫度物理量變成能夠方便檢測(cè)處理的毫伏電壓信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)了被測(cè)點(diǎn)溫度遠(yuǎn)傳的目的。
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護(hù)套管
溫度是物質(zhì)能量表征的物理量。由于能量的轉(zhuǎn)移擴(kuò)散性,不同測(cè)點(diǎn)的能量不同導(dǎo)致溫度也不同,為準(zhǔn)確可靠的測(cè)量物質(zhì)的溫度提高檢測(cè)的準(zhǔn)確性,工程上普遍把測(cè)溫點(diǎn)盡可能的選在物料的中間位置。熱電偶在使用中需要深入被測(cè)設(shè)備管線內(nèi)部,為保證生產(chǎn)的安全需對(duì)熱電偶安裝防護(hù)套管。
防護(hù)套管的安裝通常有兩種連接方式:螺紋安裝和法蘭安裝。
螺紋安裝通常應(yīng)用在管線測(cè)溫中,這樣的優(yōu)點(diǎn)是管線施工方便,在小管線中可傾斜迎流方向安裝以提高測(cè)溫準(zhǔn)確性,缺點(diǎn)是安全性較差,由于通過螺紋和墊片實(shí)現(xiàn)密封,不能用于高壓環(huán)境中。
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鎧裝式熱電偶,熱電極插入到一細(xì)長(zhǎng)的金屬護(hù)套管,里面填充耐高溫的絕緣氧化鋁、氧化鎂等制成,末端引線接入接線端子板上。由于鎧裝熱電偶有金屬外殼保護(hù)其機(jī)械強(qiáng)度高,可彎曲安裝,絕緣不易損壞,因此得到大量的使用。但鎧裝式熱電偶的引出線比較脆弱,一旦斷裂很難處理修復(fù),因此取拿鎧裝熱電偶時(shí)要小心,防止引出線斷裂損壞。
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法蘭安裝是通過兩法蘭間的連接來實(shí)現(xiàn)密封,通常用于塔器設(shè)備和高壓管線的安裝中,但由于法蘭的存在其緊固螺栓易銹蝕不利于拆卸安裝,且只能垂直于塔器設(shè)備管線方向安裝,無法實(shí)現(xiàn)迎流方向安裝不利于熱交換,測(cè)溫不如螺紋連接準(zhǔn)確。
補(bǔ)償導(dǎo)線
補(bǔ)償導(dǎo)線是熱電偶測(cè)溫儀表*的傳輸電纜。不同于普通的傳輸銅電纜只要保證傳輸?shù)男盘?hào)不失真即可,補(bǔ)償導(dǎo)線的使用是為了延續(xù)熱電偶的溫差電勢(shì)而使用的一種補(bǔ)償線纜。由于熱電極的材質(zhì)和制造成本高昂,使用成品的幾百米的熱電偶從現(xiàn)場(chǎng)延伸到控制室是不現(xiàn)實(shí)的,因此需要一種既能夠與現(xiàn)場(chǎng)熱電極性能一樣的溫差電勢(shì)的傳輸線又能降低成本的線纜——補(bǔ)償導(dǎo)線。補(bǔ)償導(dǎo)線的使用不僅僅是熱電極接觸電勢(shì)的傳遞也是熱電極溫差電勢(shì)的延續(xù),所以其目的不同于傳統(tǒng)的銅線纜。為保證補(bǔ)償導(dǎo)線的溫差電勢(shì)與現(xiàn)場(chǎng)熱電極的溫差電勢(shì)一致,傳輸中要使用與熱電極同型號(hào)的補(bǔ)償導(dǎo)線,不能混用或錯(cuò)用。
補(bǔ)償導(dǎo)線使用中的注意事項(xiàng)
一、補(bǔ)償導(dǎo)線不同于銅導(dǎo)線的原因不僅僅是材質(zhì)不同,補(bǔ)償導(dǎo)線的目的除了傳遞熱電偶的熱電勢(shì)外還要補(bǔ)償傳輸中的溫差電勢(shì)。補(bǔ)償導(dǎo)線本身分為正負(fù)兩極,在現(xiàn)場(chǎng)與熱電偶接線、控制室與二次表或控制系統(tǒng)接線時(shí)一定到對(duì)應(yīng)正確,而不能如同銅線纜一樣隨便接入。
二、補(bǔ)償導(dǎo)線傳輸中盡可能的不要有接頭,不可避免時(shí)要盡可能的做好接頭處的連接牢固。因?yàn)檠a(bǔ)償導(dǎo)線實(shí)質(zhì)上是一個(gè)廉價(jià)的熱電偶,如果補(bǔ)償導(dǎo)線中間有接頭會(huì)產(chǎn)生接觸電勢(shì),如果接觸點(diǎn)的接觸電阻較大,這個(gè)接觸電勢(shì)會(huì)變大,使補(bǔ)償導(dǎo)線引入附加的接觸電勢(shì)。如果接觸點(diǎn)接觸不良,那么這個(gè)接觸電勢(shì)會(huì)出現(xiàn)大幅度的跳變,造成測(cè)溫失真。同理補(bǔ)償導(dǎo)線與熱電偶接線端子處的接線也要確保連接良好,防止接觸電勢(shì)的引入。
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熱電偶使用中常見故障及處理
熱電偶是一個(gè)測(cè)溫系統(tǒng),信號(hào)傳輸過程由熱電極、接線端、補(bǔ)償導(dǎo)線、二次處理四部分構(gòu)成,任何一部分出問題都會(huì)造成溫度測(cè)量不準(zhǔn)。實(shí)際使用中出現(xiàn)故障的現(xiàn)象大體可以分為以下幾種:顯示數(shù)值偏大、數(shù)值偏小、數(shù)值跳變、數(shù)值滿程。
熱電極本身原因造成的故障
熱電極是一個(gè)金屬導(dǎo)體,在使用中長(zhǎng)期受高溫的熏烤及周圍環(huán)境氣體(腐蝕、水汽)的影響本身會(huì)老化變質(zhì),導(dǎo)致熱電極的熱電勢(shì)與溫度對(duì)應(yīng)關(guān)系發(fā)生變化,造成溫度—毫伏電壓對(duì)照表的偏離,從而產(chǎn)生測(cè)溫誤差。
熱電極插入深度不夠。這個(gè)故障通常發(fā)生在新建裝置或裝置大修開車過程,熱電偶安裝中護(hù)套管的長(zhǎng)度不夠,致使進(jìn)入管線設(shè)備的距離沒有達(dá)到介質(zhì)的中心,導(dǎo)致熱電偶的測(cè)溫?zé)岫藳]有達(dá)到溫度高點(diǎn),從而造成所測(cè)溫度偏低。如果熱電偶的插入深度距離管線設(shè)備外壁太近,那么其測(cè)溫的誤差更大,甚至*失去測(cè)溫意義。
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如果保護(hù)套管夠長(zhǎng)而熱電極不夠長(zhǎng)則能處理,可找一個(gè)足夠長(zhǎng)的熱電極插入。若護(hù)套管本身不夠長(zhǎng)則,只能等裝置停車后才能進(jìn)行更換,因此護(hù)套管安裝長(zhǎng)度非常重要,決定著熱電偶測(cè)溫能否準(zhǔn)確,但很多時(shí)候熱電偶的問題恰恰出在這個(gè)現(xiàn)場(chǎng)護(hù)套管的安裝上。
接線端
由熱電偶的測(cè)溫原理我們可知,熱電勢(shì)的構(gòu)成包括接觸電勢(shì)和溫差電勢(shì)兩部分。如果熱電偶現(xiàn)場(chǎng)接線端與補(bǔ)償導(dǎo)線,補(bǔ)償導(dǎo)線與控制室二次處理表的接線接觸不良,那么在熱電偶信號(hào)傳輸過程中會(huì)產(chǎn)生附加的接觸電勢(shì),引起測(cè)溫誤差,如果接線接觸不良,還會(huì)出現(xiàn)測(cè)溫大幅度跳變的現(xiàn)象。
隨著時(shí)間的延長(zhǎng),現(xiàn)場(chǎng)熱電偶接線端子與補(bǔ)償導(dǎo)線處會(huì)因老化等原因造成接觸電勢(shì)變大,出現(xiàn)被測(cè)溫度出現(xiàn)失真甚至跳變的現(xiàn)象,此時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)重新接一下補(bǔ)償導(dǎo)線故障會(huì)排除,這也是很多現(xiàn)場(chǎng)儀表工疑惑不解的原因,為什么重新接一下線故障消除了。
如果補(bǔ)償導(dǎo)線中間有接頭,那么這種接觸電勢(shì)對(duì)測(cè)溫的影響也會(huì)出現(xiàn),因此補(bǔ)償導(dǎo)線使用中不要有接頭,實(shí)在無法避免,除做好接頭的接線處理外還要把接頭處的位置做好明顯標(biāo)記,一旦出現(xiàn)測(cè)溫故障可快速找到補(bǔ)償導(dǎo)線接頭位置進(jìn)行查看處理,不然補(bǔ)償導(dǎo)線引起的故障很難查找排除。
補(bǔ)償導(dǎo)線
補(bǔ)償導(dǎo)線是一個(gè)開口的與現(xiàn)場(chǎng)熱電偶同型號(hào)的廉價(jià)熱電偶,其性能基本與標(biāo)準(zhǔn)的熱電偶一致。現(xiàn)場(chǎng)使用的補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào)一定要與安裝的熱電偶相一致,這個(gè)從補(bǔ)償導(dǎo)線線纜外皮上可找到具體的型號(hào),通過補(bǔ)償導(dǎo)線內(nèi)部的護(hù)套絕緣皮的顏色也可分辨。如果補(bǔ)償導(dǎo)線使用型號(hào)不正確,會(huì)引入測(cè)溫誤差,如現(xiàn)場(chǎng)K型熱電偶接如E型補(bǔ)償導(dǎo)線,那么控制室顯示的溫度會(huì)偏高,同理現(xiàn)場(chǎng)E型熱電偶接入K型補(bǔ)償導(dǎo)線,其顯示溫度會(huì)偏低。
補(bǔ)償導(dǎo)線是廉價(jià)熱電偶因此其本身有正負(fù)之分,現(xiàn)場(chǎng)與熱電偶接線、與控制室二次表接線時(shí)一定要對(duì)應(yīng)正確。如果補(bǔ)償導(dǎo)線一端與熱電偶或二次表極性接反,其傳輸?shù)蕉伪淼臒犭妱?shì)是負(fù)值,處理后顯示溫度是負(fù)值或低(組態(tài)中的小值)。如果補(bǔ)償導(dǎo)線現(xiàn)場(chǎng)與控制兩端極性同時(shí)接反,那么其相當(dāng)于在現(xiàn)場(chǎng)熱電偶毫伏信號(hào)的線路中串入一個(gè)負(fù)的溫差電勢(shì),那么其進(jìn)入二次表的毫伏電勢(shì)變小,顯示的溫度會(huì)偏小。
二次處理
二次處理儀表是把引入的毫伏電壓信號(hào)與溫度進(jìn)行對(duì)照,并進(jìn)行熱電偶的冷端溫度補(bǔ)償。如果二次表組態(tài)中所選熱電偶型號(hào)與現(xiàn)場(chǎng)不一致,那么其換算測(cè)得的溫度會(huì)出現(xiàn)偏差。如果二次表本身的測(cè)溫?zé)崦綦娮杷鶞y(cè)環(huán)境溫度不準(zhǔn)確,那么換算出的現(xiàn)場(chǎng)溫度也會(huì)出現(xiàn)偏差。此外如果二次表是一個(gè)輸出電流的溫度變送器,那么其輸出的電流信號(hào)的溫度范圍要與控制室內(nèi)顯示組態(tài)相一致。
熱電偶大修時(shí)的檢修
熱電偶的大修通常分為熱電極本身精度的校準(zhǔn)和護(hù)套管磨損檢查。熱電極的校準(zhǔn)檢查很重要但不是必須在大修時(shí)才能進(jìn)行的工作,因?yàn)檠b置正常運(yùn)行時(shí)若熱電極本身出現(xiàn)故障可從現(xiàn)場(chǎng)拆卸下來進(jìn)行故障排除和校準(zhǔn)檢驗(yàn)。
熱電偶護(hù)套管的檢查是大修時(shí)的重點(diǎn)工作,但實(shí)際使用中很多企業(yè)卻忽略了。熱電偶護(hù)套管在日常使用中插入到設(shè)備和管線中,長(zhǎng)期經(jīng)受介質(zhì)的沖刷、腐蝕,其外壁會(huì)逐漸被磨損使壁厚變薄,甚至出現(xiàn)穿孔、斷裂等狀況。一旦熱電偶的護(hù)套管在運(yùn)行中出現(xiàn)事故輕則引起設(shè)備停車,嚴(yán)重時(shí)會(huì)引發(fā)火災(zāi)事故,所以熱電偶護(hù)套管腐蝕程度的檢查是大修的重點(diǎn)工作。
護(hù)套管的檢查通常有兩種方法,人工肉眼檢查法和打壓試密法。打壓試密法通常用于高壓裝置如高壓加氫裝置中,其熱電偶護(hù)套管的密封性能通過肉眼無法準(zhǔn)確判斷,需要拆卸下來使用專業(yè)的密封測(cè)試設(shè)備進(jìn)行打壓測(cè)試。
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如果生產(chǎn)設(shè)備不在高壓環(huán)境下運(yùn)行,熱電偶護(hù)套管的磨損檢測(cè)通常用肉眼觀察法來確認(rèn),這樣的方法快速方便,但容易造成浪費(fèi)?,F(xiàn)場(chǎng)拆卸熱電偶護(hù)套管后用抹布把護(hù)套管外表的臟污除掉后,觀察護(hù)套管外壁有無明顯的磨損、腐蝕、麻孔等磨損腐蝕痕跡,如果不明顯則更換密封墊片后復(fù)原,如果察覺護(hù)套管腐蝕嚴(yán)重則要更換新的護(hù)套管。通常為了保證安全,現(xiàn)場(chǎng)檢查熱電偶護(hù)套管時(shí)只要有明顯的腐蝕痕跡更換新的護(hù)套管,以確保裝置運(yùn)行的安全性,但同時(shí)也造成了一定的熱電偶護(hù)套管的浪費(fèi)。
溫度測(cè)量范圍和允許誤差
熱電偶類別 | 代號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍℃ | 允許偏差△t ℃ |
鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 0~800 | ±1.5℃或±0.25%│t│ |
鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0~1600 | ±1.5℃或±0.25%│t│ |
鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0~1300 | ±2.5℃或±0.75%│t│ |
鎳鉻-銅鎳 | WRE | E | 0~800 | ±2.5℃或±0.75%│t│ |
總結(jié)
熱電偶溫度計(jì)是工業(yè)中應(yīng)用為廣泛的溫度檢測(cè)儀表,雖形式各樣但測(cè)量原理相同。作為工控人員一定要熟知熱電偶的測(cè)溫原理,才能面對(duì)故障問題時(shí)處理自如。