Термозонд для измерения температуры среды в технологическом агрегате с футеровкой
Использование: для исследования теплового состояния материалов и процессов в металлургической, химико-технологической, нефтехимической отраслях промышленности. Сущность изобретения: термозонд для измерения температуры в технологическом агрегате с футеровкой содержит термопару 1, электроды 2, защитную втулку 3, заполненную электроизоляционным материалом 4 с низкой теплопроводностью, тепловоспринимающее днище 5, зазор 6. 1 ил.
Изобретение относится к области исследования теплового состояния материалов в металлургической, химикотехнологической, нефтехимической и иных отраслях промышленности.
Известен термозонд для исследования теплового состояния материала при его получении и переработке, содержащий огнеупорный блок, выполненный в форме цилиндра из теплоизоляционного материала, покрытого термостойким плотным огнеупором, с наружным защитным чехлом из жаропрочного металла, термопару, а также держатель блока, выполненный в виде трубки, в которой расположены электроды термопары, соединяющие ее с регистрирующим прибором [1] Недостатки известного термозонда: в ходе технологической операции получения или переработки материала измеряют температуру теплоизоляционного слоя или газовой среды в этом слое, а не температуру исследуемого материала; необходим прогрев огнеупорного блока от тепловоспринимающей поверхности защитного чехла до места размещения горячих спаев термопары (продолжительность прогрева порядка 20 с), что повышает тепловую инерционность, продолжительность погружения в среду для достижения установившегося показания, снижает срок службы и надежность работы устройства. Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату является термозонд для измерения температуры среды в технологическом агрегате с футеровкой, включающий термопару, электроды и спаи которой армированы соответственно в защитную втулку, заполненную электроизоляционным материалом с низкой теплопроводностью, и в ее тепловоспринимающее днище [2] Существенный недостаток ближайщего аналога заключается в отсутствии согласованности его конструктивных параметров и теплофизических характеристик, используемых в конструкции материалов, обеспечивающих минимизацию ( по величине допустимой погрешности измерения) влияния факторов, снижающих точность измерения (нерегулируемый теплоотвод по элементам термозонда от его тепловоспринимающей поверхности, условия внешних тепловых воздействий и др). Термозонд для измерения температуры среды в технологическом агрегате с футеровкой, включающей термопару, электроды и спай которой армированы соответственно в защитную втулку, заполненную электроизоляционным материалом с низкой теплопроводностью, и в ее тепловоспринимающее днище, установлен в стенке технологического агрегата с зазором, а диаметр термозонда и технологические характеристики используемых в его конструкции материалов определяют из условия





hз и

d диаметр защитной втулки термозонда;
C теплоемкость тепловоспринимающего днища;


qотв тепловой поток, отводимый по термозонду. На чертеже представлен термозонд для измерения температуры среды в технологическом агрегате с футеровкой, содержащий термопару 1, электроды 2, защитную втулку 3, заполненную электроизоляционным материалом 4 с низкой теплопроводностью, тепловоспринимающее днище 5, зазор 6 (замазки, воздух, контактный слой), футеровку 7 и среду 8, измерить температуру которой предназначено изобретение. Размеры термозонда, место и условия его установки выбирают из условия обеспечения неискаженного влиянием термозонда на режим теплообмена футеровки технологического агрегата с защитной втулкой. Уравнение указанного теплообмена имеет вид

где Tт(x) температура в поперечном сечении термозонда на расстоянии X от внутренней поверхности футеровки технологического агрегата;
T(x) неискаженная температура футеровки технологического агрегата;

d диаметр защитной втулки термозонда;


hз и



где

Tc температура исследуемой среды;

q0 тепловой поток от футеровки к термозонду,
дает следующее соотношение для величины погрешности:

Налагая условие





Соотношение (2) получено для процессов, у которых за достаточно большой интервал времени наблюдаемые изменения измеряемого параметра не выходят за пределы случайных погрешностей измерения, т.е. для квазистационарных процессов. При реализации процессов, для которых такие требования не выполняются, необходимо обеспечить дополнительное условие:

означающее, что тепловая мощность, которой термозонд обменивается с исследуемой средой, идет в основном на изменение энтальпии тепловоспринимающего днища 5, где размещена термопара 1. Влиянием нерегулируемого теплоотвода qотв можно пренебречь, если вносимая им величина методической погрешности результатов измерений не превышает величины случайной составляющей. Исходя из этого, для большинства практических задач достаточно выполнение условия

означающего, что лишь

температура исследуемой среды Tc 1300oC,
допустимая погрешность результатов измерений

термозонд размещают в полуграфитовом футеровочном материале с lo 50 Вт/мК;
диаметр защитной втулки термозонда d 1


коэффициент теплоотдачи от исследуемой среды к тепловоспринимающему днищу термозонда

между защитной втулкой термозонда и футеровочным материалом стенки технологического агрегата возможен воздушный зазор, толщина которого hз 1



используется платина платинородиевая термопара с диаметром электродов 1

температура противоположной торцевой поверхности термозонда на расстояние l 0,5 м от тепловоспринимающего днища не более T 50oC. Исходя из этих условий в качестве электроизоляционного материала 4 выбран легковесный низкоплотный материал на основе с диаметром волокон 1-10 мкм и длиной 100-1000 мкм. Коэффициент теплопроводности такого материала не превышает





(отсюда имеем Тт 1298, 439oC). Использование соотношения (2) дает

Одновременно, поскольку тепловоспринимающее днище 5 представляет собой тонкое, теплоизолированное материалом 4 с низкой теплопроводностью, термостойкое покрытие, внутри которого размещена термопара 1, обеспечивается хорошее выполнение условия (4). Таким образом, путем соответствующего выбора конструктивных параметров термозонда, теплофизических характеристик используемых в нем материалов обеспечивают минимизацию влияния факторов, снижающих точность получаемых результатов (нерегулируемый теплоотвод по элементам термозонда от его тепловоспринимающей поверхности, условия внешних тепловых воздействий и др.). Погрешность получаемых результатов в этом случае снижается до уровня погрешности непосредственных измерений температуры (согласно работе А.Н.Гордов и др. Точность контактных методов измерения температуры. М. Издательство стандартов, 1976, величина такой погрешности составляет 5%).
Формула изобретения




где




Tт ожидаемая температура контролируемой среды;
Tc фактическая температура контролируемой среды;

d диаметр защитной втулки;
C теплоемкость тепловоспринимающего днища;


qотв тепловой поток, отводимый по термозонду.
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Медицинский термометр // 2090848
Изобретение относится к области медицинской техники, а более конкретно, к устройствам для измерения локальной температуры кожи человека
Изобретение относится к области измерений температуры термоэлектрическими термометрами и может быть использовано для проверки показаний термоэлектрических преобразователей, а также установления их ресурса в процессе работы в различных средах
Способ изготовления термопары // 2079823
Изобретение относится к области термометрии, а более конкретно к способу изготовления термопары
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению температуры поверхности элементов различных объектов и устройств
Способ крепления термопар // 2034246
Устройство для контроля температуры расплава // 2026391
Изобретение относится к металлургии, преимущественно к плавке Ванюкова
Изобретение относится к регистрации и контролю теплофизических параметров технологического режима поверхностно-пластического деформирования (ППД) и, в частности ППД дробью
Изобретение относится к температурным измерениям с использованием термопары
Изобретение относится к металлургии, в частности к сплавам на основе никеля для термопар и термопарам, и может найти применение в металлургической промышленности, приборостроении, авиационной технике и др., в качестве средства контроля процессов, протекающих при повышенных температурах
Изобретение относится к акустике и может быть использовано в гидродинамических генераторах
Медицинский термометр // 2090848
Изобретение относится к области медицинской техники, а более конкретно, к устройствам для измерения локальной температуры кожи человека
Устройство для высокотемпературных измерений // 2090847
Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано, в частности, при измерении и контроле температуры в закрытых вакуумных системах рафинирования жидких расплавов
Датчик температуры // 2087881
Датчик температуры // 2086936
Медицинский радиотермометр // 2082118
Изобретение относится к области медицинской техники, в частности к радиотермометрии (радиотермографии) и может быть использовано для диагностики путем неинвазивного обнаружения температурных аномалий пациента по их собственному радиоизлучению
Датчик температуры // 2080570
Изобретение относится к электронике, в частности к интегральным датчикам температуры
Датчик температуры // 2080570
Изобретение относится к электронике, в частности к интегральным датчикам температуры
Изобретение относится к психофизиологии и может быть использовано в ранней профориентации в педагогике