WRNK-440 Pevná příruba izolační termopár
Deset let broušení meče, agresivní, jen pro kvalitní vás.
|
Pracovní princip
Struktura a princip výbuchoizolačních termopárů a montážních termopárů je v podstatě stejný, rozdíl je v tom, že výbuchoizolační spojovací krabice (pouzdro) je navržena pomocí speciální výbuchoodolné struktury, spojovací krabice je vyrobena z vysoké pevnosti hliníkové slitiny, studna má dostatečný vnitřní prostor, tloušťku stěny a mechanickou pevnost, tepelná stabilita gumového těsnění je v souladu s národními normami pro výbuch. Proto, když výbušná směs plynů uvnitř spojovací krabice exploduje, vnitřní tlak nepoškodí spojovací krabice a výsledné teplo se může šířit a explodovat.
Hlavní technické ukazatele
Rozsah měření teploty a povolené chyby
|
| Modelové číslo | Číslo rozdělení | Rozsah měření | Úroveň přesnosti | Povolená odchylka t ℃ |
| WRN、WRNK | K | 0~800 | Ⅱ | ± 2,5 °C nebo 0,75 % t |
| WRN2、WRNK2 | ||||
| WRE、WREK | E | 0~600 | Ⅱ | ± 2,5 °C nebo 0,75 % t |
| WRE2、WREK2 | ||||
| WRC、WRCK | T | -40~350 | Ⅱ | ± 2,5 °C nebo 0,75 % t |
| WRC2、WRCK2 | ||||
| WRF、WRFK | J | 0~600 | Ⅱ | ± 2,5 °C nebo 0,75 % t |
| WRF2、WRFK2 | ||||
| WRM、WRMK | N | 0~800 | Ⅱ | ± 2,5 °C nebo 0,75 % t |
| WRM2、WRMK2 |
|
2.Čas tepelné reakce
Při stupňové změně teploty se výstupní změna termopáru mění na dobu, která odpovídá 50% této stupňové změny, nazývané době tepelné odpovědi, vyjádřené T0,5.
3) Nominální tlak
Obecně se týká normální teploty, ochranná trubka může vydržet statický vnější tlak bez rozbití, zkušební tlakoměr obecně používá nominální tlak 1. 5 krát, ve skutečnosti, povolený pracovní tlak souvisí nejen s materiálem ochranné trubky, průměrem, tloušťkou stěny, ale také s jeho strukturou, způsobem instalace, hloubkou vložení a rychlostí průtoku a druhem měřeného média.
4, termoparový izolační odpor
Zkušební napětí normálního izolačního odporu je DC 500V zemní 50V, atmosférické podmínky měření normálního izolačního odporu jsou teplota 15 ~ 35 ° C, relativní vlhkost 45%, atmosférický tlak 86 ~ 106 kPa.
5. izolační odpor (izolační) termopáru
Když je okolní teplota 20 ± 15 ° C a relativní teplota není vyšší než 80%, izolační odpor mezi termoelektrodou a trubicí plášťu by měl být větší a rovný 1000MΩ-M * a zkušební napětí je stejnosměrný proud 500V. (* Izolační odpor MΩ-M znamená, že je násobek normálního izolačního odporu a délky termokopulu s platinem).
Typy a třídy výbušnosti
Skupina proti výbuchu: d II BT4 nebo d II CT4
7, Výbuchově izolované termopáry označení metody
|
|
Popis kategorií, úrovní a teplotních skupin elektrických zařízení
Elektrická zařízení jsou rozdělena do dvou hlavních kategorií: I - Elektrická zařízení pro uhelné doly
9. úroveň výbušnosti
Výbušově izolované termopáry mají třídy A, B a C podle největší bezpečnostní mezery nebo minimálního poměru proudu zapalování pro směsi výbušných plynů.
10 Teplotní skupiny
Teplotní skupiny výbuchoizolačních termopárů jsou rozděleny do šesti skupin T1 až T6 podle nejvyšší povrchové teploty jejich exponované části. |
| Teplotní skupina | Maximální povolená povrchová teplota ℃ |
| T1 | 450 |
| T2 | 300 |
| T3 | 200 |
| T4 | 135 |
| T5 | 100 |
| T6 | 85 |
|
Charakteristika
navržen v souladu s nejnovějšími postupy proti výbuchu GB3836 v souladu s mezinárodními normami IEC;
Nominální tlak termopáru
Obecně se týká statického vnějšího tlaku, který může chránit trubka při provozní teplotě bez rozbití. Ve skutečnosti je povolený pracovní tlak spojen nejen s materiálem ochranné trubky, průměrem, tloušťkou stěny, ale také s jeho strukturou, způsobem instalace, hloubkou vložení a rychlostí a druhem měřeného média.
Minimální hloubka vložení termopáru
Neměla by být menší než 8-10x vnějšího průměru ochranné trubky (s výjimkou speciálních výrobků).
Struktura termopárů
Z principu měření teploty termopáru je známo, že nejzákladnější termopár kromě dvou termoelektrodových materiálů musí být vyroben na obou koncích termoelektrody v souladu s požadavky na měření a referenční konec, obecně známý jako "horký konec" a "studený konec", což je takzvaný "dva konce".
Výběr produktu Product selection
Instalace pevných zařízení
★ Instalace pevného zařízení, lze rozdělit pevný závit, kuželový pevný závit, pevná příruba a další tři formy, jejich strukturní rozměry jsou uvedeny v tabulce.
|
| Pro ochranu průměru trubky D | MhS | h | h | D0 | Rychlost průtoku m/s | Maximální tlak MPa | |||
| Φ12 Φ16 |
M27×2 | 32 | 32 | Φ40 | 10 | ||||
| M33×2 | 33 | 36 | Φ48 | 80 | 30 | ||||
| Φ12 Φ16 |
D2 | D1 | D0 | D0 | H | h | 6.4 | ||
| Φ95 | Φ65 | Φ45 | Φ14 | 15 | 2 | ||||
Výbuchově izolované termokople Specifikace
| Modelové číslo | Číslo rozdělení | Rozsah teploty ℃ | Strukturní charakteristiky | Průměr ochranné trubky D (mm) |
Vložit hloubku */(mm) |
Čas tepelné reakce τ0.5S | Nominální tlak MPa | Úroveň proti výbuchu |
| WRN-240A WRN2-240A |
K | 0~800 | M27×2 Pevné závit |
Φ8 Φ6 Φ5 |
Stiskněte Pravidla Ger Oddělení Sloupce Tabulka vlevo pole Vnitř Noha Palce Vyberte Vezměte |
≤8 ≤6 ≤4 |
10 | d Ⅱ BT4 d Ⅱ BT6 nebo d Ⅱ CT4 d Ⅱ CT6 |
| WRN-240A WRN2-240A |
E | 0~600 | ||||||
| WRN-240A WRN2-240A |
T | -40~+350 | ||||||
| WRN-240A WRN2-240A |
J | 0~800 | ||||||
| WRN-240A WRN2-240A |
N | 0~1200 | ||||||
| WRN-440A WRN2-440A |
K | 0~800 | Pevné závit |
6.4 | d Ⅱ BT4 d Ⅱ BT6 nebo d Ⅱ CT4 d Ⅱ CT6 |
|||
| WRN-440A WRN2-440A |
E | 0~600 | ||||||
| WRN-440A WRN2-440A |
T | -40~+350 | ||||||
| WRN-440A WRN2-440A |
J | 0~800 | ||||||
| WRN-440A WRN2-440A |
N | 0~1200 |
Výbuchově izolované termokople Specifikace
| D(mm) Průměr |
Hloubka (mm) | ||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
| Φ8 | |||||||||||||||
| Φ6 | |||||||||||||||
| Φ5 | |||||||||||||||
Použitelné prostředí
Hořlavé plyny, úroveň výbušnosti a teplotní skupina:
| Pořadí | Výbuchová odolnost třídy IIA | Výbuchová odolnost třídy IIB | ||
| Název média | Teplotní skupina | Název média | Teplotní skupina | |
| 1 | Metán, etanu, propanu, pohonného benzenu | T1 | acetylen | T1 |
| 2 | Benzen, tolfen, ditaphenel, triphenel | Cyclopropylen | ||
| 3 | Fenoly, methanoly, dioketony | Kyanidovodík | ||
| 4 | Aceton, dibuton, diptenon, dihazon | vodík | ||
| 5 | Kyselina octová, metyloacetát, chloroetan, bromoetan | Acrylenová | ||
| 6 | Vinylchlorid, vinyl-dichlorid, trichlorobenzen | Plyn z hořlavé pece | ||
| 7 | Dichlormetan, dichlorpropan, chlorbenzol, amoniak | Vodní plyn | ||
| 8 | Oxid uhličitý, benzylchlorid, dichlorbenzen | ethylenu | T2 | |
| 9 | Methylamin, triethylamin, pyridin. | Butadien | ||
| 10 | Ethyl trion, ethyl trion | Monopropanový oxid | ||
| 11 | Styren, methylstyren, naftalén | Monodioxany | ||
| 12 | Butan, cyclopentan, methylcyclopentan | T2 | Trioxan | |
| 13 | Isopropylen, methyl, metanol až butanol | Metylový akryl | ||
| 14 | Metyloakryl, ethylacetát | Akrylová kyselina | ||
| 15 | Propetamin, butamin, amylamin, NN-dimethylamylamin | furany | ||
| 16 | Kyselin metyloformát, kyselin ethylformát | Dimethyleter | T3 | |
| 17 | Ethan-dichlorid, ethylchlorid, ethanolchlorid, thifen | Tetrahydrofranol | ||
| 18 | Methylamin, dimethylamin, diethylamin | Sierovodík | ||
| 19 | Acetylaceton, cykloetanol, nitrometan, nitroethan | Akrylové | ||
| 20 | Acrylen, benzen, acetát metylu až acetát pentylu | T3 | Butylenyl | |
| 21 | Metylcyklokan, borovicový olej, naftový olej | Tetrahydrofuran | ||
| 22 | Pentan až decan, cyklohesan, naftan, cyklohesan | Ethylmethylether | T4 | |
| 23 | Ethylcyklochasan, ethylcyklobutan, ethylcyklopentan | diethyl | ||
| 24 | Ropa, benzín, nafta, kerosen, deht z uhlí | Dibutyletér | ||
| 25 | Pentanol, alkohol, kruh alkohol, methyl kruh alkohol | Ethanový oxid | ||
| 26 | Chlorpropan, chlorbutan, brombutan | Tetrafluoroetylen | ||
| 27 | Acetylchlorid, ethylthianol, tetrahydrotiafen | Disulfid uhličitý | T5 | |
| 28 | acetaldehyd, trimethylamin | T4 | kyselina dusitná | T6 |
|
Kvalifikace společnosti
Mapa terénu továrny zařízení
Zákazníci používají mapy v terénu
Kupující si musí přečíst
Oznámení o doručení
|
