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: |
Nicr-nial K Typ termopary/ średnica drutu 2,0 mm 2,5 mm 3,2 mm zastosowany do pieca do obróbki kotła |
Materiał: |
NICR90/10- NI97AL3 |
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: |
Nicr-nial K Typ termopary/ średnica drutu 2,0 mm 2,5 mm 3,2 mm zastosowany do pieca do obróbki kotła |
Materiał: |
NICR90/10- NI97AL3 |
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 Kjest powszechnym typem termoelementów składających się z dwóch różnych stopów metali: stopów niklu/krzemu (zwykle określanych jako KN lub KNX) i stopów niklu/chromu (zwykle określanych jako KP lub KPX).
Zastosowania przemysłowe:
Przemysł: rafineria, chemia, metalurgia, wytwarzanie energii (monitorowanie temperatur kotła i rurociągu);
Badania: urządzenia laboratoryjne do reakcji wysokotemperaturowych, badania materiałów;
Cywilne: monitorowanie systemów wydechowych urządzeń gospodarstwa domowego (piece, suszarki) i samochodów.
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.
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 |