1.Cables de termopar: El núcleo de los termopares de gas se compone de dos cables metálicos distintos, cuidadosamente seleccionados por sus propiedades termoeléctricas. Estos cables, a menudo compuestos de materiales como níquel, hierro o cromel, se unen meticulosamente en la unión caliente. Esta unión se expone deliberadamente al entorno gaseoso bajo escrutinio, permitiendo que las fluctuaciones de temperatura del gas influyan en el voltaje generado.
2.Exposición de la unión caliente: La ubicación estratégica de la unión caliente en el ambiente de gas que se está monitoreando es un factor crítico. Este posicionamiento permite una medición precisa de la temperatura al capturar directamente los cambios térmicos dentro del gas. Ya sea que se trate de un horno rugiente o de un proceso de combustión controlado, la ubicación de la unión caliente se elige para lograr una precisión óptima.
3.Efecto Seebeck: La esencia de los termopares de gas se resume en el efecto Seebeck, una piedra angular de los fenómenos termoeléctricos. Según este principio, la unión de dos metales diferentes sometidos a temperaturas variables genera una fuerza electromotriz (EMF) o voltaje. Esta tensión, que es directamente proporcional al gradiente de temperatura, sirve como base para la medición de la temperatura.
4. Unión de referencia (unión fría): Contraintuitivamente, la unión de referencia o la unión fría es donde los cables del termopar están conectados al equipo de medición. Esta unión generalmente se mantiene a una temperatura constante conocida, a menudo mediante una referencia de temperatura o un compensador de unión fría. Al mantener la unión de referencia a una temperatura constante, se pueden lograr lecturas de temperatura precisas.
5.Aislamiento térmico: Para garantizar una precisión absoluta, los termopares de gas incorporan aislamiento térmico alrededor de los cables y la unión caliente. Este aislamiento sirve como escudo contra las influencias de la temperatura externa, evitando que el intercambio de calor con el entorno altere el gradiente de temperatura previsto.
6. Instrumentación de medición: El voltaje generado debido al efecto Seebeck es notablemente minúsculo y requiere amplificación para una medición significativa. Se emplean instrumentos de medición especializados o controladores de temperatura para magnificar este voltaje y convertirlo en un valor de temperatura. La precisión y sensibilidad del instrumento son fundamentales para ofrecer lecturas de temperatura confiables.
7.Selección de materiales: La elección de los materiales de los cables del termopar es un proceso complejo, dictado por el rango de temperatura y el entorno de gas de la aplicación. Diversos tipos de termopares, como el tipo K, el tipo J y el tipo T, se adaptan a rangos y condiciones de temperatura específicos. La cuidadosa selección de estos materiales garantiza precisión y durabilidad.
Termopar de horno de tubo de cobre de rosca completa tipo confinamiento SQ-E
Pasa la Certificación del Sistema de Calidad ISO9001: 2008, que adquiere el Certificado de Calificación de Proveedor Calificado emitido por el Centro Nacional de Detección de Gas y el informe de verificación RoHS y goza de una buena reputación tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
Termopar de horno de tubo de cobre de rosca completa tipo confinamiento SQ-E
Pasa la Certificación del Sistema de Calidad ISO9001: 2008, que adquiere el Certificado de Calificación de Proveedor Calificado emitido por el Centro Nacional de Detección de Gas y el informe de verificación RoHS y goza de una buena reputación tanto en el mercado nacional como en el extranjero.