Thermocouple antidéflagrant à bride fixe WRN - 440
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Principe de travail
Le thermocouple antidéflagrant et la structure du thermocouple assemblé, le principe est fondamentalement le même, la différence est que la boîte de jonction de type antidéflagrant (boîtier) adopte une structure spéciale antidéflagrante dans la conception, la boîte de jonction est moulée sous pression avec un alliage d'aluminium à haute résistance, le puits a suffisamment d'espace intérieur, d'épaisseur de paroi et de résistance mécanique, la stabilité thermique de la bague d'étanchéité en caoutchouc est conforme aux normes nationales antidéflagrantes. Par conséquent, lorsque le mélange explosif de gaz à l'intérieur de la boîte de jonction explose, sa pression interne ne détruira pas la boîte de jonction, et l'énergie thermique résultante ne peut pas être diffusée vers l'extérieur, transmise par explosion.
Principaux indicateurs techniques
1, plage de mesure de température et erreur admissible
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| modèle | Numéro d'indexation | Gamme de mesure | Niveau de précision | Déviation permise △ t ℃ |
| WRN et WRNK | K | 0 à 800 | Ⅱ | ± 2,5 ℃ ou 0,75% t |
| WRN2 et WRNK2 | ||||
| WRE et WREK | E | 0 ~ 600 | Ⅱ | ± 2,5 ℃ ou 0,75% t |
| WRE2 et WREK2 | ||||
| WRC et WRCK | T | - 40 à 350 | Ⅱ | ± 2,5 ℃ ou 0,75% t |
| WRC2 et WRCK2 | ||||
| WRF et WRFK | J | 0 ~ 600 | Ⅱ | ± 2,5 ℃ ou 0,75% t |
| WRF2 et WRFK2 | ||||
| WRM et WRMK | N | 0 à 800 | Ⅱ | ± 2,5 ℃ ou 0,75% t |
| WRM2 et WRMK2 |
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2, temps d'exposition à la chaleur
Le temps qu'il faut pour faire varier la sortie du thermocouple à 50% de la variation de ce palier, appelé temps de réponse thermique, est noté t0,5 lorsqu'un palier de température apparaît.
3, pression nominale
Généralement, à la température normale, le tube de protection peut résister à la pression externe statique sans rupture, le manomètre d'essai utilise généralement la pression nominale de 1. 5 fois, en pratique, la pression de travail admissible est liée non seulement au matériau du tube de protection, au diamètre, à l'épaisseur de la paroi, mais aussi à sa forme structurelle, à la méthode d'installation, à la profondeur d'implantation, au débit et à l'espèce du milieu testé, etc.
4, résistance d'isolation de thermocouple
La tension d'essai de la résistance d'isolation à température normale est DC 500V terreau 50V, les conditions atmosphériques pour mesurer la résistance d'isolation à température normale sont la température 15 ~ 35 ℃, l'humidité relative 45%, la pression atmosphérique 86 ~ 106 kPa.
5, résistance d'isolation du thermocouple blindé (type isolé)
À une température ambiante de 20 ± 15 °C et à une température relative d'au plus 80%, la résistance d'isolement entre la thermoélectrode et le tube extérieur doit être supérieure ou égale à 1000 mΩ - M * et la tension d'essai est de 500 V CC. (* La résistance d'isolement mΩ - M représente le produit de la résistance d'isolement à température normale par la longueur du thermocouple blindé).
6, type de protection contre les explosions et Groupe de classe
Groupe de classe antidéflagrante: D II bt4 ou d II ct4
7, méthode de représentation du logo antidéflagrant pour les thermocouples de type antidéflagrant
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8, description de la catégorie, du niveau et du Groupe de température de l'équipement électrique
Les équipements électriques sont divisés en deux grandes catégories: Ⅰ - équipements électriques pour les mines de charbon
9, classe antidéflagrante
La classe de protection contre les explosions des thermocouples de type antidéflagrant est divisée en trois classes a, B, c selon le rapport de l'intervalle de sécurité maximal ou du courant d'allumage minimal applicable aux mélanges de gaz explosifs.
10, Groupe de température
Le Groupe de température du thermocouple de type antidéflagrant est divisé en six groupes T1 ~ T6 en fonction de la température de surface la plus élevée de sa partie exposée.
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| Groupe de température | Température de surface maximale autorisée℃ |
| T1 | 450 |
| T2 | 300 |
| T3 | 200 |
| T4 | 135 |
| T5 | 100 |
| T6 | 85 |
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Caractéristiques Characteristic
Conçu selon la dernière pratique antidéflagrante gb3836 conforme aux normes internationales IEC;
Pression nominale du thermocouple pression nominale
Il se réfère généralement à la pression externe statique que le tube de protection peut supporter sans rupture à la température de fonctionnement. En effet, la pression de travail admissible est liée non seulement au matériau du tube de protection, au diamètre, à l'épaisseur de la paroi, mais aussi à sa forme structurelle, à la méthode de montage, à la profondeur d'implantation, au débit et à la nature du milieu testé, etc.
Profondeur minimale d'insertion du thermocouple Depth
Il ne doit pas être inférieur à 8 - 10 fois le diamètre extérieur de son tube de protection (sauf pour les produits spéciaux).
Structure des thermocouples
On sait par le principe thermométrique des thermocouples que les thermocouples les plus élémentaires constituent, outre les deux matériaux de thermoélectrode, doivent être réalisés à chaque extrémité de la thermoélectrode en tant qu'extrémité de mesure et extrémité de référence, communément appelées "extrémité chaude" et "extrémité froide", c'est ce qu'on appelle les "deux extrémités".
Sélection de produits
Types et spécifications de thermocouples antidéflagrants types et spécifications
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| type | modèle | Numéro d'indexation | Plage de mesure de la température℃ | Matériel de tube de protection | spécification | Temps de réponse thermique τ 0,5s | Pression nominale MPA | Caractéristiques structurelles | Classe de protection contre les explosions | |
| Total l | Profondeur de pose / mm | |||||||||
| Nickel - chrome - Nickel - silicium | WRN-440A WRN2-440A |
K | 0 à 800 | 1Cr18Ni9Ti ou Cr18Ni12Mo2Ti |
L = i + 150 pour d II BT4 L = i + 250 pour d II BT6 |
150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 |
≤ 90 | 6.5 | Boîte de jonction antidéflagrante Brides de fixation |
d II BT4 d II BT6 ou d II CT4 d II CT6 |
| Nickel - chrome - cuivre - nickel | WRE-440A WRE2-440A |
E | 0 à 600 | |||||||
| Cuivre - cuivre - nickel | WRC-440A WRC2-440A |
T | - 40 à + 350 | |||||||
| Fer - cuivre - nickel | WRF-440A WRF2-440A |
J | 0 à 800 | |||||||
| Nickel Chrome silicium - Nickel silicium | WRM-440A WRM2-440A |
N | 0 à 1200 | |||||||
Média approprié pour thermocouples de type antidéflagrant Applicable Medium
★ niveau de protection contre les explosions et Groupe de température des gaz combustibles, des vapeurs:
| Ordre | Classe de protection contre les explosions II a | Classe de protection contre les explosions II B | ||
| Nom du média | Groupe de température | Nom du média | Groupe de température | |
| 1 | Méthane, éthane, propane, benzène cinétique | T1 | Propyne | T1 |
| 2 | Benzène, toluène, xylène, triméthylène | Cyclopropylène | ||
| 3 | Phénol, crésol, dioxanol | Cyanure d'hydrogène | ||
| 4 | Acétone, dibutyrone, dipentyrone, dipentyrone | Hydrogène | ||
| 5 | Acide acétique, acétate de méthyle, chloroéthane, bromoéthane | Esters de propylène | ||
| 6 | Chlorure de vinyle, dichloroéthylène, trichlorotoluène | Gaz pour four à coke | ||
| 7 | Dichlorométhane, dichloropropane, chlorobenzène, ammoniac | Eau gaz | ||
| 8 | Monoxyde de carbone, chlorure de benzyle, dichlorobenzène | éthylène | T2 | |
| 9 | Toluamine, triéthylamine, pyridine | Butadiène | ||
| 10 | éthanol, éthylènethione | Oxyde de propylène | ||
| 11 | Styrène, méthylstyrène, naphtalène | Le dioxane | ||
| 12 | Butane, Cyclopentane, méthylcyclopentane | T2 | Monotrioxane | |
| 13 | Isopropylbenzène, méthyle, méthanol à butanol | Acrylate de méthylène | ||
| 14 | Méthacrylate de méthyle, acétylacétate d'éthyle | Acrylate d'éthylène | ||
| 15 | N - propylamine, N - butylamine, aniline, nn - Diméthylaniline | Furannes | ||
| 16 | Formiate de méthylène, Formiate d'éthyle | Diméthyléther | T3 | |
| 17 | Dichloroéthane, chlorure d'allyle, chloroéthanol, Thiophène | Tétrahydrofurfuranol | ||
| 18 | Méthylamine, diméthylamine, diéthylamine | Sulfure d'hydrogène | ||
| 19 | Acétylacétone, cycloéthanol, nitrométhane, nitroéthane | Acroléine | ||
| 20 | Propylène, éthylbenzène, acétate de méthyle à acétate de pentyle | T3 | Buténaldéhyde | |
| 21 | Méthylcyclohexane, térébenthine, naphta | Tétrahydrofuranne | ||
| 22 | Pentane à décane, cyclohexane, naphtalène, cyclohexane | éthylméthyléther | T4 | |
| 23 | éthylcyclohexane, éthylcyclobutane, éthylcyclopentane | Diéthyléther | ||
| 24 | Pétrole, essence, diesel, kérosène, goudron de houille | éther dibutylique | ||
| 25 | Alcool amylique, alcool éthylique, alcool éthylique, alcool éthylique | Oxyde d'éthylène | ||
| 26 | Chloropropane, chlorobutane, bromobutane | Tétrafluoroéthylène | ||
| 27 | Chlorure d'acétyle, éthanethiol, Tétrahydrothiophène | Disulfure de carbone | T5 | |
| 28 | Acétaldéhyde, triméthylamine | T4 | Nitrate d'éthylène | T6 |
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Qualifications honorifiques d'entreprise
Plan du site de l'usine d'équipement
Utilisation du diagramme de site de terrain par le client
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