Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Tankii
Orzecznictwo: ISO9001
Numer modelu: k
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 5 ~ 10 kg na średnicę
Cena: USD24~60/kg
Szczegóły pakowania: W opakowaniu na rolce i kartonie, zgodnie z ilością zamówienia i wymaganiami klienta.
Czas dostawy: 5-7 dni
Zasady płatności: T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram,
Możliwość Supply: 2000 ton rocznie
Pozycja: |
Chromel Alumel K Rodzaj termopary Drut IEC60584 Klasa 1 Grubość 2,5 mm 3,5 mm 5,5 mm używana dla 120 |
Materiał: |
Alumel chromelowy |
Powierzchnia: |
jasne lub utlenione zgodnie z życzeniem |
Średnica: |
Można wyprodukować 0,05 mm-12 mm |
KLASA: |
1 |
MOQ: |
5 ~ 10 kg na średnicę |
Wypłata: |
TT, PayPal, Western Union, |
Czas realizacji: |
5 ~ 20 dni |
Pozycja: |
Chromel Alumel K Rodzaj termopary Drut IEC60584 Klasa 1 Grubość 2,5 mm 3,5 mm 5,5 mm używana dla 120 |
Materiał: |
Alumel chromelowy |
Powierzchnia: |
jasne lub utlenione zgodnie z życzeniem |
Średnica: |
Można wyprodukować 0,05 mm-12 mm |
KLASA: |
1 |
MOQ: |
5 ~ 10 kg na średnicę |
Wypłata: |
TT, PayPal, Western Union, |
Czas realizacji: |
5 ~ 20 dni |
Dwa przewody tworzące parę termoparów są wykonane z różnych stopów i metali i zostały standaryzowane zarówno przez organizacje międzynarodowe, jak i krajowe.
Przewód termopar typu K(złożony z stopów niklu, chromu, niklu i aluminium) jest jednym z najczęściej stosowanych czujników temperatury w przemyśle i badaniach naukowych,i jej zalety odzwierciedlają się głównie w następujących aspektach::
1Szeroki zakres temperatury.
Wartość temperatury:
Zakres standardowy: - od 200 °C do +1250 °C (krótkoterminowe pomiary wysokości do 1370 °C).
Obejmuje on większość scenariuszy przemysłowych, może być stosowany od chłodzenia w niskich temperaturach po topnienie w wysokich temperaturach.
Zalety porównawcze:
Bardziej wszechstronny niż typ J (-40 ° C ~ 750 ° C) i typ T (-200 ° C ~ 350 ° C), odpowiedni do wymagań wysokiej temperatury;
W porównaniu z termoparami z metali szlachetnych (takimi jak typ R/S, do 1600 °C) ma niższy koszt i wyższą efektywność kosztową.
2Wysoka efektywność kosztowa
Niskie koszty materiałów:
Wykonana z tanich stopów na bazie niklu (elektroda dodatnia: chromu niklu; elektroda ujemna: aluminium niklu),koszt jest znacznie niższy niż w przypadku termopar metali szlachetnych, takich jak platyna, rody.
Niskie koszty utrzymania:
Duża trwałość, dłuższa żywotność w środowiskach oksydacyjnych i zmniejszona częstotliwość wymiany.
Drut termoparykowy typu K jest powszechnym typem termoparykowego składającego się z dwóch różnych stopów metali:stop niklu/krzemu (zwykle określany jako KN lub KNX) i stop niklu/chromu (zwykle określany jako KP lub KPX)- Nie.
Te dwa stopy mają różne właściwości termoelektryczne w różnych temperaturach, co może generować różnicę potencjału termoelektrycznego do pomiaru temperatury.Zakres temperatury roboczej drutów termoparów typu K wynosi zazwyczaj od 0 °C do 1200 °C, jest jednym z najczęściej stosowanych czujników temperatury w wielu zastosowaniach przemysłowych i laboratoryjnych.
Posiadają one dobre właściwości liniowe i stosunkowo wysoką dokładność, a ich stabilność w wysokich temperaturach jest stosunkowo dobra, dlatego są szeroko stosowane w niektórych środowiskach o wysokiej temperaturze.
Złącza przewodów termoparów typu K często wykorzystują standardowe wtyczki typu K, umożliwiające podłączenie ich do różnych urządzeń pomiarowych temperatury, systemów sterowania, rejestratorów itp.,ułatwianie pomiaru temperatury i pozyskiwania danychZe względu na niezawodność i stosowalność drutów termopary typu K, są one szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak metalurgia, petrochemikalia, produkcja energii i przetwarzanie żywności
To, co odróżnia jedną termoparę od drugiej, to metale w dwóch przewodach: pozytywnej i negatywnej.różnią się granicami temperatury, warunki procesu (inertne, utleniające, redukcyjne atmosfery, silne wibracje) itp.
Nazwa kierownika |
Termocouple Rodzaj |
Klasa |
Zakres temperatury °C |
Dopuszczalna tolerancja /°C |
PtRh30-PtRh6 | B | Ⅱ | 600~1700 | ±0,25% t |
Ⅲ | 600~800 | ± 4 | ||
800~1700 | ± 0,5% t | |||
PtRh13-Pt | R | Ⅰ | 0~1100 | ± 1 |
1100~1600 | ±[1+(t-1100) ×0,3%] | |||
Ⅱ | 0~600 | ± 1.5 | ||
600~1600 | ±0,25% t | |||
PtRh10-Pt | S |
Ⅰ |
0~1100 | ± 1 |
1100~1600 | ±[1+(t-1100) ×0,3%] | |||
Ⅱ |
0~600 | ± 1.5 | ||
600~1600 | ±0,25% t | |||
NiCr-Ni | K | Ⅰ | -40~1100 | ±1,5°C lub ±0,4% t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2,5°C lub ±0,75% t | ||
Ⅲ | -200~40 | ±2,5°C lub ±1,5%t | ||
NiCrSi-NiSi | N | Ⅰ | -40~1100 | ±1,5°C lub ±0,4% t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2,5°C lub ±0,75% t | ||
Ⅲ | -200~40 | ±2,5°C lub ±1,5%t | ||
NiCr-CuNi (Constantan) | E | Ⅰ | -40~1100 | ±1,5°C lub ±0,4% t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2,5°C lub ±0,75% t | ||
Ⅲ | -200~40 | ±2,5°C lub ±1,5%t | ||
Fe-CuNi (Constantan) | J | Ⅰ | -40~750 | ±1,5°C lub ±0,4% t |
Ⅱ | -40~750 | ±2,5°C lub ±0,75% t | ||
Cu-CuNi (Constantan) | T | Ⅰ | -40~350 | ±0,5°C lub ±0,4%t |
Ⅱ | -40~350 | ±1,0°C lub ±0,75% t | ||
Ⅲ | -200~40 | ±1,0°C lub ±1,5%t |