WRN-640 stały gwint stożkowy rury ochronnej termopary
Dziesięć lat szlifowania miecza, aktywny, tylko dla ciebie wysokiej jakości.
|
Zasada pracy Working principle
Struktura i zasada termopary wybuchowej i termopary montażowej są zasadniczo takie same, różnicą jest to, że skrzynka do połączeń (obudowa) typu wybuchowej jest zaprojektowana ze specjalną strukturą wybuchową, skrzynka do połączeń jest wykonana z wysokiej wytrzymałości stopu aluminium, studnia ma wystarczającą przestrzeń wewnętrzną, grubość ścian i wytrzymałość mechaniczną, stabilność termiczna gumowych uszczelnień jest zgodna z krajowymi normami antywybuchowymi. Tak więc, gdy wybuchowa mieszanina gazów wewnątrz skrzynki wybuchnie, jego wewnętrzne ciśnienie nie zniszczy skrzynki, a wytwarzane ciepło może rozprzestrzeniać się na zewnątrz i wybuchać.
Wskaźniki techniczne Technical indicators
Zakres pomiaru temperatury i dopuszczalne błędy
|
| Numer modelu | Numer podziału | Zakres pomiaru | Klasa dokładności | Dopuszczalne odchylenie t ℃ |
| WRN、WRNK | K | 0~800 | Ⅱ | ± 2,5 ° C lub 0,75% t |
| WRN2、WRNK2 | ||||
| WRE、WREK | E | 0~600 | Ⅱ | ± 2,5 ° C lub 0,75% t |
| WRE2、WREK2 | ||||
| WRC、WRCK | T | -40~350 | Ⅱ | ± 2,5 ° C lub 0,75% t |
| WRC2、WRCK2 | ||||
| WRF、WRFK | J | 0~600 | Ⅱ | ± 2,5 ° C lub 0,75% t |
| WRF2、WRFK2 | ||||
| WRM、WRMK | N | 0~800 | Ⅱ | ± 2,5 ° C lub 0,75% t |
| WRM2、WRMK2 |
|
2 Czas ciepła
W przypadku stopniowej zmiany temperatury zmiana wyjściowa termopary wynosi 50% czasu potrzebnego do tej stopniowej zmiany, zwanej czasem reakcji cieplnej, wyrażonym w T0,5.
3. nazwa ciśnienia
Ogólnie odnosi się do statycznego ciśnienia zewnętrznego rury ochronnej w normalnej temperaturze bez pęknięcia, ciśnieniomierz testowy zazwyczaj stosuje ciśnienie nominalne 1. W rzeczywistości dopuszczalne ciśnienie robocze jest związane nie tylko z materiałem rury ochronnej, średnicą, grubością ściany, ale także z jej formą konstrukcyjną, metodą montażu, głębokością umieszczenia oraz prędkością przepływu i rodzajem pomiarowego środowiska.
4, odporność izolacyjna termopary
Napięcie testowe oporu izolacyjnego w normalnej temperaturze wynosi 50V ziemi 500V, pomiar warunków atmosferycznych oporu izolacyjnego w normalnej temperaturze wynosi 15 ~ 35 ° C, wilgotność względna 45%, ciśnienie atmosferyczne 86 ~ 106 kPa.
5, odporność izolacyjna termopary (izolacja)
W temperaturze otoczenia wynoszącej 20 ± 15 ° C, a temperatura względna nie przekracza 80%, odporność izolacyjna między termoelektrodą a rurą płaszczyzną powinna być większa niż i równa 1000MΩ-M *, a napięcie testowe to prąd stały 500V. (* Odporność izolacyjna MΩ-M oznacza, że jest pomnożeniem długości termopary zamontowanej w kapcie).
Typ i klasa zabezpieczeń wybuchowych
Grupa antywybuchowa: d II BT4 lub d II CT4
7, metoda wyświetlania znaku antywybuchowego termopary wybuchowej
|
Opis kategorii, poziomu i grupy temperatury urządzeń elektrycznych
Sprzęt elektryczny podzielony jest na dwie główne kategorie: klasa I - sprzęt elektryczny używany w kopalniach węgla
9, klasa odporności wybuchowej
Klasa odporności wybuchowej termopary wybuchowyj jest klasa A, B i C według maksymalnej szczeliny bezpieczeństwa lub minimalnego współczynnika prądu zapalenia odpowiedniego dla mieszaniny gazu wybuchowego.
10 Grupa temperatury
Grupa temperaturowa termopary z izolacją wybuchową podzielona jest na sześć grup T1 ~ T6 zgodnie z najwyższą temperaturą powierzchniową części eksponowanej. |
| Grupa temperatury | Maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni ℃ |
| T1 | 450 |
| T2 | 300 |
| T3 | 200 |
| T4 | 135 |
| T5 | 100 |
| T6 | 85 |
|
Charakterystyczne
Zaprojektowane zgodnie z najnowszą procedurą antywybuchową GB3836 zgodnie z międzynarodowymi normami IEC;
Ciśnienie nominalne termopary
Zazwyczaj odnosi się do statycznego ciśnienia zewnętrznego, które rury ochronne mogą wytrzymać w temperaturze roboczej bez pęknięcia. W rzeczywistości dopuszczalne ciśnienie robocze jest związane nie tylko z materiałem rury ochronnej, średnicą, grubością ściany, ale także z jej formą konstrukcyjną, metodą montażu, głębokością umieszczenia oraz prędkością przepływu i rodzajem pomiarowego środowiska.
Minimalna głębokość wkładania termopary
Nie powinna być mniejsza niż 8-10 razy średnica zewnętrzna rury ochronnej (z wyjątkiem produktów specjalnych).
Struktura termopary
Z zasady pomiaru temperatury termopary wiadomo, że najbardziej podstawowe termopary oprócz dwóch materiałów termoelektrod muszą być produkowane na obu końcach termoelektrody zgodnie z wymaganiami w końcu pomiaru i końcu odniesienia, powszechnie znanych jako "gorący końc" i "zimny końc", tzw. "dwa końce".
Wybór produktu Product selection
Typy i specyfikacje termopary
|
| Rodzaj | Numer modelu | Numer podziału | Zakres temperatury ℃ | Materiał rury ochronnej | specyfikacja | Czas reakcji cieplnej τ0.5S | Ciśnienie nominalne MPa | Charakterystyka strukturalna | Poziom odporności wybuchowej | |
| Długość L | Głębokość /mm | |||||||||
| Nikel-chrom-nikel-krzem | WRN-640A WRN2-640A |
K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti lub 0Cr18Ni12Mo2Ti |
L=ι+150 Używany d Ⅱ BT4 L=ι+250 Używany d Ⅱ BT6 |
150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 |
≤90 | 6.5 | Pudełko podłączeniowe Stałe flanże |
d Ⅱ BT4 d Ⅱ BT6 lub d Ⅱ CT4 d Ⅱ CT6 |
| Nikel Chrom-Miedź Nikel | WRE-640A WRE2-640A |
E | 0~600 | |||||||
| Miedź - Miedź Nikel | WRC-640A WRC2-640A |
T | -40~+350 | |||||||
| Żelazo-Miedź Nikel | WRF-640A WRF2-640A |
J | 0~800 | |||||||
| Nikel chrom krzemu-nikel krzemu | WRM-640A WRM2-640A |
N | 0~1200 | |||||||
Środki stosowane do termopary wybuchoizolującej
★ Stopień odporności wybuchowej gazów palnych, pary i grup temperaturowych:
| Porządek | Klasa odporności wybuchowej IIA | Klasa odporności wybuchowej IIB | ||
| Nazwa nośnika | Grupa temperatury | Nazwa nośnika | Grupa temperatury | |
| 1 | Metan, etanu, propanu, benzynu napędowego | T1 | acetylen | T1 |
| 2 | Benzyn, torfenol, ditafenol, triafenol | Cyklopropylen | ||
| 3 | Fenole, metanole, dioketony | Cyjanek wodoru | ||
| 4 | Aceton, dibuton, dipenton, dihazon | wodoru | ||
| 5 | Kwas octowy, octan metylu, chloroetan, bromoetan | akrylowy | ||
| 6 | Chlorek winylu, dichlorek winylu, trichlorobenzyn | Piec gazowy | ||
| 7 | Dichlorometan, dichlorpropan, chlorbenzyn, amoniak | Gaz wodny | ||
| 8 | Tlenek węgla, chlor benzylowy, dichlorobenzyn | etylenu | T2 | |
| 9 | Metalamina, trietylamina, pirydyna | Butylen | ||
| 10 | Etylon, etylan etylowy | Monotlenek propanu | ||
| 11 | Styren, metylostyren, naftal | Monooksan | ||
| 12 | Butan, cyklopentan, metylocyklopentan | T2 | Trioksan | |
| 13 | Izoprobenzyn, metyl, metanol do butanolu | Metyl akrylowy | ||
| 14 | Metyloakryl, acetan etylu | Akryl etylowy | ||
| 15 | Propatamina, butamina, anilina, NN-dimetylamina | furany | ||
| 16 | Kwan metylowy, kwan etylowy | Dimetyleter | T3 | |
| 17 | Dwuchloroetan, chlor akrylowy, chloroetanol, tiofen | Tetrahydroforanol | ||
| 18 | Metylamina, dimetylamina, dietylamina | Sierczek wodoru | ||
| 19 | Aceton acetylowy, etanol cyklowy, nitrometan, nitroetany | Acryledowe | ||
| 20 | Acrylen, benzen, octan metylu do octan pentylu | T3 | Butylen | |
| 21 | Metylopierścień, olej sosnowy, olej naftowy | Czterowodorofurany | ||
| 22 | Pentan do dekan, peroksylan, naftan, peroksylamin | Eter etylowo-metylowy | T4 | |
| 23 | Etylocyklohesan, etylobutany, etylobutany | Eter dieterowy | ||
| 24 | Ropa naftowa, benzyna, olej napędowy, kerosen, smola węglowa | Dibutyleter | ||
| 25 | Pentanol, alkohol, alkohol pierścienny, alkohol pierścienny metylowy | Epoksyd etanu | ||
| 26 | Chlorpropan, chlorbutany, bromobutany | Tetrafluoroetylen | ||
| 27 | Chlor acetylowy, etanol etylowy, tetrahydrotiafen | Dwusiarek węgla | T5 | |
| 28 | Acetaldehyd, trimetalamina | T4 | Kwas azotowy etylowy | T6 |
|
Honorowe kwalifikacje korporacyjne
Mapa terenu fabryki sprzętu
Klienci korzystają z mapy terenu
Kupujący musi przeczytać
Informacja o wysyłce
|
