ppt课件第3章检测仪表及传感器第4节.pptx
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1、第第3章检测仪表及传感器第章检测仪表及传感器第4节节3.4 温度测量仪表 化工仪表及自动控制Chemical Industry Instrument and Automation control第三章 检测仪表及传感器化工仪表及自动化内容提要n 温度测量仪表的分类n 热电偶温度计n热电偶n补偿导线与冷端温度补偿n 热电阻温度计n 测温原理n 常用热电阻n 新型温度传感器及变送器n光纤温度传感器n红外温度传感器化工仪表及自动化n电动温度变送器n一体化温度变送器n智能式温度变送器n 温度测量仪表的选用及安装n测温仪表的选用原则n测温元件的安装内容提要化工仪表及自动化 在化工生产中,许多工艺的控制指
2、标都与温度有关,所以温度的测量与控制是保障生产正常运行和产品质量的关键环节。温度的高低采用温标来表征,目前,我国常用的是摄氏温标、热力学温标和国际实用温标,华氏温标也会偶尔用到。1.摄氏温标 摄氏温标就是我们平时所说的摄氏温度,符号为。2.热力学温标 热力学温标又称为开尔文温标,简称为开氏温标。热力学温标是以热力学原理确定的温标,规定分子运动停止时的温度为绝对零度。3.国际实用温标 国际实用温标是一种用来复现热力学温标的国际协议性温标。一、温度测量仪表的分类化工仪表及自动化 温度不能直接测量,只能借助于冷热不同物体之间温度不能直接测量,只能借助于冷热不同物体之间的热交换,以及物体的某些物理性质
3、随冷热程度不同的热交换,以及物体的某些物理性质随冷热程度不同而变化的特性来加以间接测量。而变化的特性来加以间接测量。 分类分类 接触式与非接触式接触式与非接触式 一、温度测量仪表的分类化工仪表及自动化表3-6 常见温度仪表及性能测温测温方式方式测温原理测温原理温度计名称温度计名称温度范围温度范围/特点及应用场合特点及应用场合接触接触式测式测温仪温仪表表膨膨胀胀式式固体热膨固体热膨胀胀双金属温度计双金属温度计-50+60结构简单、使用方便,与玻璃液体温度计相比,坚固、耐震、耐冲结构简单、使用方便,与玻璃液体温度计相比,坚固、耐震、耐冲击、体积小,但精度低,广泛应用于有振动且精度要求不高的机械击、
4、体积小,但精度低,广泛应用于有振动且精度要求不高的机械设备上,并可直接测量气体、液体、蒸汽的温度设备上,并可直接测量气体、液体、蒸汽的温度液体热膨液体热膨胀胀玻璃液体温度计玻璃液体温度计-30+600水银水银-100+150有机液有机液体体结构简单、使用方便、价格便宜、测量准确,但结构脆弱易损坏,结构简单、使用方便、价格便宜、测量准确,但结构脆弱易损坏,不能自动记录本和远传,适用于生产过程和实验室中各种介质温度不能自动记录本和远传,适用于生产过程和实验室中各种介质温度就地测量就地测量气体热膨气体热膨胀胀压力式温度计压力式温度计0 +500液体型液体型0 +200蒸汽型蒸汽型机械强度高,不怕震动
5、,输出信号可以自动记录和控制,但热惯性机械强度高,不怕震动,输出信号可以自动记录和控制,但热惯性大,维修困难,适于测量对铜及铜合金不起腐蚀作用的各种介质的大,维修困难,适于测量对铜及铜合金不起腐蚀作用的各种介质的温度温度热热电电阻阻金属热电金属热电阻阻铜电阻、铂电阻铜电阻、铂电阻-200+600铂电阻铂电阻-50+150铜电阻铜电阻-60+180镍电阻镍电阻测温范围宽,物理化学性能稳定,测量精度高,输出信号易于远传测温范围宽,物理化学性能稳定,测量精度高,输出信号易于远传和自动记录,适于生产过程中测量各种液体、气体,蒸汽介质温度和自动记录,适于生产过程中测量各种液体、气体,蒸汽介质温度半导体热
6、半导体热电偶电偶锗、碳、金属氧化锗、碳、金属氧化物热敏电阻物热敏电阻-90+200变化灵敏、响应时间短、力学性能强,但复现性和互换性差,非线变化灵敏、响应时间短、力学性能强,但复现性和互换性差,非线性严重,常用于温度补偿元件性严重,常用于温度补偿元件一、温度测量仪表的分类化工仪表及自动化测温测温方式方式测温原理测温原理温度计名称温度计名称温度范围温度范围/特点及应用场合特点及应用场合接触接触式测式测温仪温仪表表热热电电偶偶金属热电偶金属热电偶铂铑铂铑30-铂铑铂铑6,铂铑铂铑-铂,镍铂,镍铬铬-镍硅,铜镍硅,铜-康铜等电偶康铜等电偶-200+1600测量精度较高,输出信号易于远传和自动记录,结
7、构简单,使用方便,测量精度较高,输出信号易于远传和自动记录,结构简单,使用方便,测量范围宽,但输出信号和温度示值呈非线性关系,下限灵敏度较低,测量范围宽,但输出信号和温度示值呈非线性关系,下限灵敏度较低,需冷端温度补偿,被广泛地应用于化工、冶金、机械等部门的液体、气需冷端温度补偿,被广泛地应用于化工、冶金、机械等部门的液体、气体、蒸汽等介质的温度测量体、蒸汽等介质的温度测量难熔金属热难熔金属热电偶电偶钨铼,钨钨铼,钨-钼,钼,镍镍 铬铬-金铁热金铁热电偶电偶02000-2700钨铼系及钨钨铼系及钨-钼系热电偶可用于超高温的测量,镍铬钼系热电偶可用于超高温的测量,镍铬-金铁热电偶可用于金铁热电偶
8、可用于超高低温的测量,但未进行标准化,因而使用时需特别标定超高低温的测量,但未进行标准化,因而使用时需特别标定非接非接触式触式测温测温仪表仪表辐辐射射测测量量辐射法辐射法辐射式高温计辐射式高温计+20+2000全辐射式温度计,结构简单、结实价廉、反应速度快,但测量误差较大全辐射式温度计,结构简单、结实价廉、反应速度快,但测量误差较大;部分辐射温度计结构复杂,测量精度及稳定性也较高,输出信号均可自部分辐射温度计结构复杂,测量精度及稳定性也较高,输出信号均可自动记录及远传,适宜测量静止或运动中不宜安装热电偶的物体表面温度动记录及远传,适宜测量静止或运动中不宜安装热电偶的物体表面温度亮度法亮度法光学
9、高温计光学高温计+800+2000测量精度高,使用方便,测量结果容易引起人为主观误差,无法实现自测量精度高,使用方便,测量结果容易引起人为主观误差,无法实现自动记录,广泛应用于金属熔炼、浇铸、热处理等不能直接测量的高温场动记录,广泛应用于金属熔炼、浇铸、热处理等不能直接测量的高温场合合比色法比色法比色高温计比色高温计+50+2000 仪表示值准确仪表示值准确表3-6 常见温度仪表及性能一、温度测量仪表的分类化工仪表及自动化按测量范围 高温计和温度计按工作原理 膨胀式温度计、压力式温度计、热电偶温度计、热电阻温度计和辐射高温计一、温度测量仪表的分类化工仪表及自动化1.膨胀式温度计 膨胀式温度计是
10、基于物体受热时体积膨胀变大的性质膨胀式温度计是基于物体受热时体积膨胀变大的性质制成的。制成的。p最常用到的玻璃液体温度计是水银温度计和体温计。最常用到的玻璃液体温度计是水银温度计和体温计。p玻璃液体温度计是由装有液体的玻璃温包、毛细管和刻玻璃液体温度计是由装有液体的玻璃温包、毛细管和刻度标尺三部分构成。度标尺三部分构成。(1)液体膨胀式温度计)液体膨胀式温度计p优点:结构简单、测量方便、价格便宜、结果准确等优点:结构简单、测量方便、价格便宜、结果准确等,广泛应用于工业生产科学研究及生活中的各个领域。,广泛应用于工业生产科学研究及生活中的各个领域。p缺点:玻璃易碎易损坏,不能自动记录和远程传输,
11、缺点:玻璃易碎易损坏,不能自动记录和远程传输,只能用于就地显示。只能用于就地显示。化工仪表及自动化图3-32 双金属片受热变形示意图图3-33 双金属温度信号器示意图1双金属片;2调节螺钉;3绝缘子;4信号灯固体膨胀式温度计中双金属温度计将两片线膨胀系数不同的金属片叠焊在一起制成感温元件。如图3-32和3-33。(2)固体膨胀式温度计)固体膨胀式温度计化工仪表及自动化2.压力式温度计(1)温包 它是直接与被测介质相接触通过热传递感受被测温度高低的元件,因此要求它具有强度高,膨胀系数小,热导率高以及抗腐蚀等特性,所以制造温包常用的材料主要是铜合金、钢或不锈钢。(2)毛细管 它是用铜或钢等材料冷拉
12、成的无缝圆管,用来传递压力的变化。毛细管的直径越细,长度越长,则传递压力的滞后就越严重。然而,在长度固定的前提下毛细管越细,仪表的精度就越高。(3)弹簧管 它是普通压力表使用的弹性元件,用来指示压力的大小。 压力式温度计就是利用在密闭体系中,压力会随着温度的变化而变化来测温。图3-34压力式温度计结构示意图1刻度盘;2指针;3弹簧管;4毛细管;5温包;6.填充物质化工仪表及自动化二、热电偶温度计热电偶温度计热电偶温度计是以热电效应为基础,将温度变化转换成热电势变化进行测温的仪表。图3-35 热电偶温度计构成示意图1热电偶;2导线;3测量仪表热电偶温度计热电偶温度计通常由三部分组成:热电偶;测量
13、仪表;连接热电偶和测量仪表的导线。 化工仪表及自动化1.热电偶测温原理 热电偶测温原理源自1821年塞贝克(Seebeck)发现的热点现象。他发现将两种材料不同的导体或半导体设计成如图3-36所示的闭合回路,当两个连接点分别处于t、t0不同的温度时,回路中会产生一个微弱的热电势,这就是热电效应。图3-36热电偶测温原理图化工仪表及自动化1.热电偶测温原理 当两金属两端接点温度不同时,假设t t0,由于两金属两端的接点温度不同,就产生了两个大小不等、方向相反的热电势 eAB(t ) 和 eAB(t0) 。 这样在图3-36所示闭合回路中的总热电势E(t, t0)应为 E (t, t0) = eA
14、B(t) - eAB(t0) (3-36) 这样,闭合回路中的热电势 E (t, t0) 就等于热电偶两接点热电势的代数和。当两材料确定后,热电势就是两接点温度t和t0的函数差。如果一端温度t0固定,即eAB(t0)为定值,则热电势 E (t, t0) 就只是温度t的单值函数了。这样,只要测出热电势的大小,就能判断测温点温度的高低,这就是利用热电现象来测温的原理。化工仪表及自动化2.连接导线对热电势的影响 使用热电偶测量温度时,必须通过导线连接测量热电势的仪表,如图(3-37)所示。总的热电势Et = eAB(t) + eBC(t0) + eCA(t0) (3-37)能量守恒原理 eAB (t
15、0) + eBC(t0) + eCA(t0) = 0则 - eAB (t0) = eBC(t0) + eCA(t0)(3-38)(3-39)将式(3-38)代入式(3-37)得 Et = eAB(t) - eAB (t0) 图3-37 热电偶导线连接示意图化工仪表及自动化3.热电偶的分类工业上对热电极材料的要求工业上对热电极材料的要求物理、化学稳定性要好。这样才能够保证在测温范围内热电性质保持稳定,同时即使在高温下也不被氧化和腐蚀;电阻温度系数小,灵敏度高;线性好。温度与热电势之间尽可能呈现良好的线性关系,这样不但能够提高精度,还可以便于仪表盘刻度均匀;韧性好,便于加工。要求材料的结构均匀,韧
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