a、插入深度的影響 測(cè)溫點(diǎn)的選擇。熱電偶的安裝位置,即測(cè)溫點(diǎn)的選擇是最重要的。測(cè)溫點(diǎn)的位置,對(duì)于生產(chǎn)工藝過(guò)程而言,一定要具有典型性、代表性,否則將失去測(cè)量與控制的意義。 插入深度。 熱電偶插入被測(cè)場(chǎng)所時(shí),沿著傳感器的長(zhǎng)度方向?qū)a(chǎn)生熱流。當(dāng)環(huán)境溫度低時(shí)就會(huì)有熱損失。致使熱電偶與被測(cè)對(duì)象的溫度不一致而產(chǎn)生測(cè)溫誤差?傊,由熱傳導(dǎo)而引起的誤差,與插入深度有關(guān)。而插入深度又與保護(hù)管材質(zhì)有關(guān)。金屬保護(hù)管因其導(dǎo)熱性能好,其插入深度應(yīng)該深一些(約為直徑的15—20倍),陶瓷材料絕熱性能好,可插入淺一些(約為直徑的10-15倍)。對(duì)于工程測(cè)溫,其插入深度還與測(cè)量對(duì)象是靜止或流動(dòng)等狀態(tài)有關(guān),如流動(dòng)的液體或高速氣流溫度的測(cè)量,將不受上述限制,插入深度可以淺一些,具體數(shù)值應(yīng)由實(shí)驗(yàn)確定。 b、響應(yīng)時(shí)間的影響 接觸法測(cè)溫的基本原理是測(cè)溫元件要與被測(cè)對(duì)象達(dá)到熱平衡。因此,在測(cè)溫時(shí)需要保持一定時(shí)間,才能使兩者達(dá)到熱平衡。而保持時(shí)間的長(zhǎng)短,同測(cè)溫元件的熱響應(yīng)時(shí)間有關(guān)。而熱響應(yīng)時(shí)間主要取決于傳感器的結(jié)構(gòu)及測(cè)量條件,差別極大。對(duì)于氣體介質(zhì),尤其是靜止氣體,至少應(yīng)保持30min以上才能達(dá)到平衡;對(duì)于液體而言,最快也要在5min以上。 對(duì)于溫度不斷變化的被測(cè)場(chǎng)所,尤其是瞬間變化過(guò)程,全過(guò)程僅1秒鐘,則要求傳感器的響應(yīng)時(shí)間在毫秒級(jí)。因此,普通的溫度傳感器不僅跟不上被測(cè)對(duì)象的溫度變化速度出現(xiàn)滯后,而且也會(huì)因達(dá)不到熱平衡而產(chǎn)生測(cè)量誤差。最好選擇響應(yīng)快的傳感器。對(duì)熱電偶而言除保護(hù)管影響外,熱電偶的測(cè)量端直徑也是其主要因素,即偶絲越細(xì),測(cè)量端直徑越小,其熱響應(yīng)時(shí)間越短。 K型熱電偶響應(yīng)時(shí)間 熱電偶絲直徑(mm) | 保護(hù)管 | 響應(yīng)時(shí)間 (τ) | 溫度變化范圍 (°C) | 外部條件 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 3.2 | SUS304 | 外徑22 | 6 分55 秒 | 常溫 → 600 | 燃?xì)鉅t中 | 內(nèi)徑16 | 2 分52 秒 | 600 → 常溫 | 靜止冷水 | 1.6 | SUS304 | 外徑15 | 3 分32 秒 | 常溫 → 600 | 燃?xì)鉅t中 | 內(nèi)徑11 | 40 秒 | 1000 → 常溫 | 靜止冷水 | 1.0 | SUS304 | 外徑12 | 1 分14 秒 | 常溫 → 950 | 燃?xì)鉅t中 | 內(nèi)徑8 | 2 分28 秒 | 950 → 常溫 | 自然空冷 | 3.2 | 只有絕緣管無(wú)外保護(hù)管 | 49 秒 | 常溫 → 950 | 燃?xì)鉅t中 | 1 分32 秒 | 900 → 常溫 | 自然空冷 | 1.6 | 只有絕緣管無(wú)外保護(hù)管 | 27 秒 | 常溫 → 900 | 燃?xì)鉅t中 | 52 秒 | 900 → 常溫 | 自然空冷 | 鎧裝熱電偶響應(yīng)時(shí)間 鎧裝熱電偶外徑 (mm) | 響應(yīng)時(shí)間(τ) | 溫度變化范圍 (℃) | 外部條件 | 接殼型 | 絕緣型 | 0.25 | 0.007秒 | 0.012秒 | 常溫→100 | 沸騰水中 | 0.5 | 0.027秒 | 0.031秒 | 常溫→100 | 沸騰水中 | 0.03秒 | 0.05秒 | 常溫→100 | 沸騰水中 | 1.0 | 0.077秒 | 0.117秒 | 常溫→100 | 沸騰水中 | 0.7秒 | 0.12秒 | 常溫→100 | 沸騰水中 | 1.6 | 0.15秒 | 0.2秒 | 0→100 | 沸騰水中 | 0.18秒 | 0.26秒 | 常溫→100 | 沸騰水中 | 2.3 | 0.26秒 | 0.41秒 | 常溫→100 | 沸騰水中 | 3.2 | 0.4秒 | 0.5秒 | 0→100 | 沸騰水中 | 0.46秒 | 0.9秒 | 常溫→100 | 沸騰水中 | 4.8 | 0.73秒 | 1.2秒 | 0→100 | 沸騰水中 | 1.6秒 | 2.4秒 | 常溫→100 | 沸騰水中 | 6.4 | 1.2秒 | 2.4秒 | 0→100 | 沸騰水中 | 2.2秒 | 3.7秒 | 常溫→100 | 沸騰水中 | 8.0 | 2.1秒 | 3.9秒 | 0→100 | 沸騰水中 | 4.0秒 | 5.8秒 | 常溫→100 | 沸騰水中 | 熱輻射的影響 插入爐內(nèi)用于測(cè)溫的熱電偶,將被高溫物體發(fā)出的熱輻射加熱。假定爐內(nèi)氣體是透明的,而且,熱電偶與爐壁的溫差較大時(shí),將因能量交換而產(chǎn)生測(cè)溫誤差。 因此,為了減少熱輻射誤差,應(yīng)增大熱傳導(dǎo),并使?fàn)t壁溫度Tw ,盡可能接近熱電偶的溫度Tt。另外,在安裝時(shí)還應(yīng)注意: 熱電偶安裝位置,應(yīng)盡可能避開(kāi)從固體發(fā)出的熱輻射,使其不能輻射到熱電偶表面; 熱電偶最好帶有熱輻射遮蔽套。 熱阻抗增加的影響 在高溫下使用的熱電偶,如果被測(cè)介質(zhì)為氣態(tài),那么保護(hù)管表面沉積的灰塵等將燒熔在表面上,使保護(hù)管的熱阻抗增大;如果被測(cè)介質(zhì)是熔體,在使用過(guò)程中將有爐渣沉積,不僅增加了熱電偶的響應(yīng)時(shí)間,而且還使指示溫度偏低。因此,除了定期檢定外,為了減少誤差,經(jīng)常抽檢也是必要的。例如,進(jìn)口銅熔煉爐,不僅安裝有連續(xù)測(cè)溫?zé)犭娕,還配備消耗型熱電偶測(cè)溫裝置,用于及時(shí)校準(zhǔn)連續(xù)測(cè)溫用熱電偶的準(zhǔn)確度。 熱電偶絲不均質(zhì)影響 a、熱電偶材質(zhì)本身不均質(zhì) 熱電偶在計(jì)量室檢定時(shí),按規(guī)程要求,插入檢定爐內(nèi)的深度只有300mm。因此每支熱電偶的檢定結(jié)果,確切的說(shuō)只能體現(xiàn)或主要體現(xiàn)出從測(cè)量端開(kāi)始300mm長(zhǎng)偶絲的熱電行為,然而,當(dāng)熱電偶的長(zhǎng)度較長(zhǎng)時(shí),則大部分偶絲處于高溫區(qū),如果熱電偶絲是均質(zhì)的,那么依據(jù)均質(zhì)回路定則,測(cè)量結(jié)果與長(zhǎng)度無(wú)關(guān)。然而,熱電偶絲并非均質(zhì),尤其是廉金屬熱電偶絲其均質(zhì)性較差,又處于具有溫度梯度的場(chǎng)合,那么其局部將產(chǎn)生熱電動(dòng)勢(shì),該電動(dòng)勢(shì)稱為寄生電勢(shì)。由寄生電勢(shì)引起的誤差稱為不均質(zhì)誤差。 在現(xiàn)有的貴金屬、廉金屬熱電偶檢定規(guī)程中,對(duì)熱電偶的不均質(zhì)尚未作出規(guī)定,只有在熱電偶絲材標(biāo)準(zhǔn)中,對(duì)熱電偶絲的不均勻性有一定要求。對(duì)廉金屬熱電偶采用首尾檢定法求出不均勻熱電動(dòng)勢(shì)。正規(guī)熱電偶絲材生產(chǎn)廠,均按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,生產(chǎn)出不均勻熱電動(dòng)勢(shì)符合要求的產(chǎn)品。 b、 熱電偶絲經(jīng)使用后產(chǎn)生的不均質(zhì) 對(duì)于新制的熱電偶,即使是不均勻熱電動(dòng)勢(shì)能滿足要求,但是,反復(fù)加工、彎曲致使熱電偶產(chǎn)生加工畸變,也將失去均質(zhì)性,而且使用中熱電偶長(zhǎng)期處于高溫下也會(huì)因偶絲的劣化而引起熱電動(dòng)勢(shì)變化,例如:插入工業(yè)爐中的熱電偶,將沿偶絲長(zhǎng)度方向發(fā)生劣化,并隨溫度增高,劣化增強(qiáng),當(dāng)劣化的部分處于具有溫度梯度的場(chǎng)所,也將產(chǎn)生寄生電動(dòng)勢(shì)疊加在總熱電動(dòng)勢(shì)中而出現(xiàn)測(cè)量誤差。 我們?cè)趯?shí)踐中發(fā)現(xiàn)有的熱電偶經(jīng)計(jì)量部門(mén)檢定合格的產(chǎn)品(多為廉金屬熱電偶)到現(xiàn)場(chǎng)使用時(shí)卻不合格。再返回到計(jì)量部門(mén)檢定仍然合格,其中主要原因就是偶絲不均質(zhì)引起的。生產(chǎn)熱電偶的技術(shù)人員都切身體會(huì)到,熱電偶的不合格率也隨其長(zhǎng)度的增加而增加。皆是受熱電偶絲材不均質(zhì)的影響?傊,由不均質(zhì)即寄生電動(dòng)勢(shì)引起的誤差,取決于熱電偶絲自身的不均質(zhì)程度及溫度梯度的大小,對(duì)其定量極其困難。 鎧裝熱電偶的分流誤差 a、分流誤差 所謂分流誤差即用鎧裝熱電偶測(cè)量爐溫時(shí),當(dāng)熱電偶中間部位有超過(guò)800°C的溫度分布存在時(shí),因其絕緣電阻下降,熱電偶示值出現(xiàn)異常的現(xiàn)象,稱為分流誤差。依據(jù)均質(zhì)回路定則,用熱電偶測(cè)溫只與測(cè)量端與參考端兩端溫度有關(guān),與中間溫度分布無(wú)關(guān)?墒怯捎阪z裝熱電偶的絕緣物是粉末狀MgO,溫度每升高100°C,其絕緣電阻下降一個(gè)數(shù)量級(jí),當(dāng)中間部位溫度較高時(shí),必定有漏電流產(chǎn)生,致使在熱電偶輸出電勢(shì)中有分流誤差出現(xiàn)。 b、分流誤差產(chǎn)生的條件 將鎧裝熱電偶水平插入爐內(nèi),其規(guī)格及實(shí)驗(yàn)條件為:直徑ф4mm,長(zhǎng)度為25m,中間部位加熱帶的長(zhǎng)度為20m,溫度為1000℃。本次實(shí)驗(yàn)中,熱電偶的測(cè)量端與中間部位的溫差為200℃。如果測(cè)量端溫度高于中間部位,則產(chǎn)生負(fù)誤差;相反,則產(chǎn)生正誤差。如果兩者的溫差為200℃,那么,分流誤差約為100℃。這是絕對(duì)不能忽視的,分流誤差的產(chǎn)生條件與鎧裝熱電偶種類和直徑等因素有關(guān)。 c、鎧裝熱電偶產(chǎn)生分流誤差的條件 影響因素 | 條件 | 鎧裝熱電偶的直徑 | 直徑越細(xì),越容易產(chǎn)生誤差。 | 中間部位的溫度 | 中間部位的溫度超過(guò)800℃,容易產(chǎn)生分流誤差。 | 中間部位加熱帶長(zhǎng)度 | 中間部位加熱帶長(zhǎng)度越長(zhǎng),越容易產(chǎn)生分流誤差。 | 中間部位加熱帶位置 | 中間部位加熱帶位置距測(cè)量端越遠(yuǎn),越容易產(chǎn)生分流誤差 | 絕緣電阻 | 絕緣電阻越低,越容易產(chǎn)生分流誤差。 | 熱電偶絲電阻 | ①K型與S型相比,K型熱電偶絲電阻比S型電阻大,故更容易產(chǎn)生分流誤差。 ②外徑相同的鎧裝熱電偶,熱電偶絲越細(xì),越容易產(chǎn)生分流誤差。 | 流誤差的影響因分素及對(duì)策 高溫下鎧裝熱電偶產(chǎn)生分流誤差的現(xiàn)象,正在引起人們的重視,因此有必要了解分流誤差的影響因素,并采取適當(dāng)對(duì)策以減少或消除分流誤差的影響。 a、 鎧裝熱電偶直徑 對(duì)于長(zhǎng)度為9米的K型鎧裝熱電偶(MgO絕緣),只將熱電偶中間部位加熱。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:分流誤差的大小與其直徑的平方根成反比(直徑過(guò)細(xì),不遵守此規(guī)律),即直徑越細(xì),分流誤差越大。當(dāng)中間部位溫度高于800℃時(shí),對(duì)于ф3.2mm鎧裝熱電偶將產(chǎn)生分流誤差。但對(duì)于ф6.4mm及ф8mm鎧裝熱電偶,當(dāng)中間部位的溫度為900℃時(shí),仍未發(fā)現(xiàn)分流誤差。對(duì)于ф6.4mm(熱電極絲直徑為ф1.4mm)與ф8mm(熱電極絲直徑為ф2.0mm)的鎧裝熱電偶,當(dāng)中間部位溫度為1100℃時(shí),直徑為ф8mm的鎧裝熱電偶產(chǎn)生的分流誤差僅為ф6.4mm的一半。此數(shù)值(50%)近視于兩種鎧裝熱電偶電極絲直徑的平方比(1.42/2.02) ,而電極絲直徑平方比,即為電極絲的電阻比。因此,為了減少分流誤差,應(yīng)盡可能選用粗直徑的鎧裝熱電偶。 b、中間部位的溫度 如果中間部位的溫度超過(guò)800℃,有可能產(chǎn)生分流誤差,其大小將隨溫度的升高,呈指數(shù)關(guān)系增大。因此,除測(cè)量端外,其它部位應(yīng)盡可能避免超過(guò)800℃。 c、 中間部位加熱帶長(zhǎng)度及位置 當(dāng)中間部位加熱帶溫度高于800℃時(shí),其加熱帶的長(zhǎng)度越長(zhǎng),距離測(cè)量端越遠(yuǎn),分流誤差越大。因此,應(yīng)盡可能縮短加熱帶長(zhǎng)度,并且,不要在遠(yuǎn)離測(cè)量端處加熱,以減少分流誤差。 d、 熱電偶絲的電阻 當(dāng)鎧裝熱電偶的直徑相同時(shí),分流誤差將隨熱電偶絲的電阻增大而增加。因此,采用電阻小的熱電偶絲更好。例如:直徑相同的S型鎧裝熱電偶同K型熱電偶相比,其分流誤差減少40%。因此,可采用S型熱電偶測(cè)量爐內(nèi)溫場(chǎng)分布,費(fèi)用雖高,但較準(zhǔn)確。 e、絕緣電阻 高溫下氧化物的電阻率將隨溫度的升高呈指數(shù)降低,分流誤差的大小主要取決于高溫部分的絕緣性能,絕緣電阻越低,越容易產(chǎn)生分流誤差。當(dāng)絕緣電阻增加10倍或減少至1/10時(shí),其分流誤差也隨之減少至1/10或增大10倍。為了減少分流誤差,應(yīng)盡可能采用直徑粗的鎧裝熱電偶,增加絕緣層厚度。如果上述措施無(wú)效時(shí),只好采用裝配式熱電偶。 裝配式熱電偶的壽命 熱電偶的劣化是一個(gè)量變過(guò)程,對(duì)其定量很困難,將隨熱電偶的種類﹑直徑﹑使用溫度﹑氣氛﹑時(shí)間的不同而變化。熱電偶的使用壽命是指熱電偶劣化發(fā)展到超過(guò)允許誤差,甚至斷線不能使用的時(shí)間。我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)中僅對(duì)熱電偶的穩(wěn)定性有要求。即規(guī)定在某一溫度下經(jīng)200h,使用前后熱電動(dòng)勢(shì)的變化。但是,尚未發(fā)現(xiàn)對(duì)使用壽命有規(guī)定。日本有關(guān)熱電偶使用壽命的要求,是依據(jù)日本JIS(C-1602-1995)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的熱電偶連續(xù)使用時(shí)間。對(duì)B﹑R﹑S型熱電偶而言為2000h,K﹑E﹑J﹑T型熱電偶為10000h。 在實(shí)際使用時(shí),裝配式熱電偶通常有保護(hù)管,只有在特殊情況下才裸絲使用。因此,在多數(shù)場(chǎng)合下,保護(hù)管的壽命決定了熱電偶?jí)勖。?duì)熱電偶的實(shí)際使用壽命的判斷,必須是通過(guò)長(zhǎng)期收集﹑積累實(shí)際使用狀態(tài)下的數(shù)據(jù),才有可能給出較準(zhǔn)確的結(jié)果[5]。 鎧裝熱電偶的壽命 由于鎧裝熱電偶有套管保護(hù)與外界環(huán)境隔絕,因此套管材質(zhì)對(duì)鎧裝熱電偶的壽命影響很大,必須根據(jù)用途選擇熱電偶絲及金屬套管。當(dāng)材質(zhì)選定后,其壽命又隨著鎧裝熱電偶直徑的增大而增加。鎧裝熱電偶同裝配式熱電偶相比,雖有許多優(yōu)點(diǎn),但也容易發(fā)生劣化。 濟(jì)南創(chuàng)銳儀表有限公司 |