温度决生死决斗的原理:

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温度控制原理及结构1反馈控制原理2 基于反馈理论的温度控制2.1 控制原理2.2 炉温控制的物理模型2.3 温度控制的数学模型3 热电类比法3.1 理论基础3.2 温度控制中的应用
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温度控制原理及结构
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温度控制阀
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温度控制阀是适用于蒸汽、热水、热油等的机器。
温度控制阀简介:
自力式温度调节阀不需外界能源而进行温度自动调节。它适用于蒸汽、热水、热油等为介质的各种换热工况。 广泛应用于供暖、空调、生活热水中的温度自动调节,以及特殊工况的温度自动调节,如化工、纺织、制药等生产工程。其公司是机械工业部、化工部、中国化工装备总公司定点管理生产企业。其产品在业内有一定的价格优势和技术优势。
温度控制阀详细说明
自力式温控阀(铸钢)的详细说明 自力式温度调节阀不需外界能源而进行温度自动调节。它适用于蒸汽、热水、热油等为介质的各种换热工况。 广泛应用于供暖、空调、生活热水中的温度自动调节,以及特殊工况的温度自动调节,如化工、纺织、制药等生产工程。
温度控制阀工作原理:
自力式温度调节阀利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节。温度传感器内的液体膨胀是均匀的,其控制作用为比例调节。被控介质温度变化时,传感器内的感温液体体积随着膨胀或收缩。被控介质温度高于设定值时,感温液体膨胀,推动阀芯向下关闭阀门,减少热媒的流量;被控介质的温度低于设定值时,感温液体收缩,复位弹簧推动阀芯开启,增加热媒的流量。
温度控制阀使用特点:
1. 安装简单。2.无需电源气源。3.调节设定简易。4.平衡阀芯设计。
备注:KVS表示是介质为水;温度为20℃、压差1bar时阀门的最大流量(m3/h)
温度控制阀订货须知
1、订货时,请详细提供使用工况,公称通径、公称压力、工作压力、热媒介质压力及温度、被
控介质及温度要求。
2、一般导管长度为3.5-4.5m,如有特殊要求,请注明。
3、如需要其它特殊用途的温度调节阀,请与该公司直接联系。
温度控制阀技术性能
公称通径DN(mm)
KV值(m3/h)
最大允许压差
                        (MPa)
                        公称压力(MPa)
PN16(阀体材质为球墨铸铁 工作温度≤220℃) PN25(阀体材质为铸钢 工作温度≤350℃
                          温度设定范围(℃)
25℃、35-110℃
                          平衡元件
不锈钢316L波形管
                          导管长度(m)
                          流通介质
蒸气、水、热油
                          
清除历史记录关闭  温度变送器由量程单元和放大单元两部分组成。量程踩元由输入电路和反馈电路组成的线路板构成。量程单元因输入信号的不同而各不相同,有与直流毫伏、热电偶和热电阻三种输入方式相匹配的三种量程单元,而放大单元对三种输入通用。
  直流毫伏信号可以由任何传感器或敏感元件所提供,直流毫伏量程单元比较简单,在将直流毫伏信号放大5倍之前有一调答电路使得输入信号Ui=0时,输出信号Uo=1v(信号协议规定),为满足这一要求还设计一个反馈电路,使输出电压Uo与反馈电压Uf有确定关系:Uo=5Uf.需反复调整调零电位器W1和反馈电位器Wf,才能达到精确度的要求。
  而热电势量程单元则必须有冷端补偿和线性化功能。冷端补偿用电桥法,与前述基本相同。线性化功能是因为热电势与温度的变化关系为非线性关系,设计一个负反馈电路令其具有折线特性,各段折线的斜率不同,但近似可视为曲线,使得闭环放大倍数随输入热电势的大小呈曲线变化,这就基本上抵消了热电偶的非线性,输出电压使基本正比于温度。
  热电阻量程单元采用二线制引入热电阻。对于铂电阻,电阻&温度曲线为单调上凸曲线,随留温度升高,阻值增量越来越小。设计一正反馈电路,使得输出信号的增长随着输入电阻值的增大越来越显著,即输出电比阻值曲线为上凹曲线,从而实现线性化功能。而铜电阻本身有良好线性,用不着线性比。
  放大单元采用集成运算放大器加功率放大器的基本电路。
  上述温度变送器测直流毫伏时、量程为3-100mv,零点迁移量-50-50mv;与热电偶匹配量程为3-60mV;与铂热电阻匹配时量程为-100-500℃。精度等级都是0.5级。 责任编辑:lwg
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电子温度计的工作原理是什么?
电子温度计的工作原理是什么?
&&&&有网友询问国美小编“电子温度计的工作原理是什么?”,所以国美小编总结了电子温度计的工作原理的相关信息,现在和大家一起分享。&  热电温度计以热电偶作为测温元件测得与温度相应的热电动势由仪表显示出温度值。它广泛用来测量-200℃~&1300℃范围内的温度,特殊情况下,可测至2800℃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。在接触式测温法中,热电温度计的应用最普遍。&  (1)&热电偶测温原理&  热电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,当两个接点电1&和2的温度不同时,如果T&T0&,在回路中就会产生热电动势,并在回路中有一定大小的电流,此种现象称为热电效应。该电动势就是著名的“塞贝克温差电动势”,简称“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)。由两种导体的组合并将温度转化为热电动势的传感器叫做热电偶。&  热电动势是由两种导体的接触电势(珀尔贴电势)和单一导体的温差电势(汤姆逊电势)所组成。热电动势的大小与两种导体材料的性质及接点温度有关。&&  导体内部的电子密度是不同的,当两种电子密度不同的导体A与B接触时,接触面上就会发生电子扩散,电子从电子密度高的导体流向密度低的导体。电子扩散的速率与两导体的电子密度有关并和接触区的温度成正比。设导体A和B的自由电子密度为NA和NB,且NA&NB,电子扩散的结果使导体A失去电子而带正电,导体B则获得电子而带负电,在接触面形成电场。这个电场阻碍了电子的扩散,达到动平衡时,在接触区形成一个稳定的电位差,即接触电势,其大小为&  (8.2-2)&  式中k——玻耳兹曼常数,k=1.38×10-23J/K;&  e——电子电荷量,e=1.6×10-19&C;&  T——接触处的温度,K;&  NA,NB——分别为导体A和B的自由电子密度。&  因导体两端温度不同而产生的电动势称为温差电势。由于温度梯度的存在,改变了电子的能量分布,高温端(T)电子将向低温端(T0)扩散,致使高温端因失去电子带正电,低温端因获电子而带负电。因而在同一导体两端也产生电位差,并阻止电子从高温端向低温端扩散,于是电子扩散形成动平衡,此时所建立的电位差称为温差电势即汤姆逊电势,它与温度的关系为&  (8.2-3)&  式中σ为汤姆逊系数,表示温差1℃所产生的电动势值,其大小与材料性质及两端的温度有关。&  导体A和B组成的热电偶闭合电路在两个接点处有两个接触电势eAB(T)与eAB(T0),又因为T&T0,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,T0)应为接触电动势和温差电势的代数和,即:&  (8.2-4)&  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)。这就是热电偶测量温度的基本原理。&(答案编辑:冰冰)
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