[精华]温度基础常识

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1、温度基础知识一、温度测量的基本概念温度是石油、化工较为普遍,又相当重要的热工参数之一,是各种物质的物理、化学变化的重要条件。除石油、化工以外,冶金、电力、国防等工业中均有温度测量。温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物理温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。冃前国际上用得最多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。1、华氏温标(°F)规定:在标准人气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每等分为华氏1度,符号为。F。2、摄氏温标(°C)规定:在标准大

2、气压下,冰的融点为零度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每等分为摄氏1度,符号为。C。摄氏温度值t和华氏温度值tf有如下关系:t二5/9*(tf-32)°C3、热力学温标:乂称开尔文温标,或称绝对温标。它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符号为K。4、国际实用温标:是一个国际协议性温标,它与热力学温标相近,而且复现精度高,使用方便。我国自1994年1刀1开始全面实施TTS-90国际温标。二、温度测量仪表的分类温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,帮

3、需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同吋受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。工业上常用的温度检测仪表有:1、玻璃液体温度计a、常用测温范围:-50(°C)~600(°C)b、优点:结构简单,使用方便,测量准确,价格低廉。C、缺点:测量上限和精度受玻璃质量的限制,易碎,不能记录和远传。二等标准温度计(七支组)540mm分度值0

4、.1(・30〜+20°C、0-50"C50-100°C100-150"C150-200°C200-250°C250-300°C)2、双金属温度计a>常用测温范围:-80(°C)〜600(°C)b、优点:结构紧凑,牢固可靠。C、缺点:精度低,测量和适用范围有限。3、工业热电偶温度计a、常用测温范围:钳链-钳0(°C)〜1600(°C)银锯-镰铝----0(°C)〜900(°C)鎳珞-康铜——0(°C)〜600(°C)b、优点:测温范围广,精度高,结构简单,使用方便,便于远距离、多点集中测量和自动控制。C、缺点:需冷端温度补偿,在低温段测量精度较低。4、工业热电阻温度计a、常用测温

5、范围:钳电阻温度计200(°C)〜500(°C)铜热电阻温度计50(°C)〜150(°C)热敏电阻温度计50(°C)〜300(°C)b、优点:测温精度高,便于远距离、多点集中测量和自动控制。c、缺点:不能测量高温,须注意环境温度的影响。三、热电偶测温原理及其应用热电偶简介热电温度记录仪常以热电偶作为测温元件,它广泛用來测量-200°C〜1300°C范围内的温度,特殊情况下,可测至2800°C的高温或4K的低温。它具有结构简单,价格便宜,准确度高,测温范围广等特点。由于热电偶将温度转化成电量进行检测,使温度的测量、控制、以及对温度信号的放大变换都很方便,适用于远距离测量和自动控制

6、。在接触式测温法中,热电温度计的应用最普遍。热电偶测温原理1.定义:由两种导体组合而成,将温度转化为热电动势的传感器叫做热电偶。图如热电效应(7>兀)2•测温原理:热屯偶的测温原理基于热电效应。将两种不同材料的导体A和B串接成一个闭合回路,当两个接点1和2的温度不同时,如果T>T0(如上图12-1热电效应),在回路中就会产生热电动势,在回路中产生一定大小的电流,此种现象称为热电效应。热电动势记为EAB,导体A、B称为热电极。接点1通常是焊接在一起的,测量时将它置于测温场所感受被测温度,故称为测量端(或工作端,热端)。接点2要求温度恒定,称为参考端(或冷端3•热电效应导体A和B组

7、成的热电偶闭合电路在两个接点处分别由eAB(T)与eAB(TO)两个接触电势,又因为T>TO,在导体A和B中还各有一个温差电势。所以闭合回路总热电动势EAB(T,TO)应为接触电动势和温差电势的代数和,即:4•闭合冋路总热电动势对于已选定的热电偶,当参考温度恒定时,总热电动势就变成测量端温度T的单值函数,即EAB(T,T0)=f(T)o这就是热电偶测量温度的基本原理。在实际测温时,必须在热电偶闭合回路中引入连接导线和仪表。热电偶的应用定则1)均质导体定则由同一种匀质导体(电了密度处处相同)组

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