HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Отдел технологического проектирования – Раздел автоматизации и контроля – Вопрос на день – Вопрос от 2020-10-26

2020-10-26View Original

Thread Content

Отдел технологической инженерии – Раздел по автоматизации с помощью приборов – Вопрос на день – Вопрос от 2020-10-26. Тема для обсуждения: 277. Каковы основные принципы измерения температуры в промышленности?
Reply #22020-10-26
Приборы для измерения температуры делятся в зависимости от принципа измерения на: 1) термометры с расширением: они, в свою очередь, делятся на термометры с жидкостным расширением (стеклянные термометры) и термометры с твердотельным расширением (биметаллические термометры). Измерения осуществляются с использованием принципа теплового расширения жидкостей или твердых тел. Такие термометры просты в использовании и надежны, позволяют гибко выбирать точку измерения температуры, но обычно предназначены только для показа значений на месте. 2) Термометры с манометром: бывают трех типов — с жидкостью, с газом и с паром. Такие термометры также называются термосферическими термометрами; они измеряют температуру на основе принципа изменения давления при нагревании жидкости, газа или пара, находящихся в закрытом контейнере. Такие приборы просты в использовании, недороги и обладают взрывозащитой. Но точность низкая, при дальней передаче наблюдается значительная задержка. 3) Терморезистивные термометры: они используют принцип изменения сопротивления проводника или полупроводника при нагревании для измерения температуры. Такие приборы обладают высокой точностью измерений, что облегчает проведение измерений в нескольких точках, а также передачу данных на расстояние и их регулировку. Однако при высоких температурах точность низкая, поэтому он подходит только для измерений при низких и средних температурах. В то же время из-за большого размера невозможно измерить температуру «точки». 4) Термопарный термометр: использует термоэлектрические свойства вещества для измерения температуры. Такие приборы в основном схожи с термопротивниковыми термометрами; они способны измерять более высокие температуры, чем термопротивниковые приборы, однако при измерении низких температур их точность ниже. Кроме того, при измерениях требуется компенсация холодного конца. 5) Инфракрасный термометр: четыре вышеупомянутых прибора для измерения температуры являются контактными, в то время как инфракрасный термометр — это бесконтактный прибор, который использует свойства теплового излучения нагретого объекта для измерения его температуры. Такие приборы удобны в использовании, они способны измерять высокие температуры, которые невозможно измерить с помощью других приборов, однако они могут измерять только высокие температуры. Точность их измерений зависит от условий окружающей среды.
Reply #32020-10-26
1. Измерение температуры с использованием принципа теплового расширения. Используя принцип теплового расширения жидкостей или твердых тел при нагревании, можно создать термометры на основе этого явления. 2. Измерение температуры с использованием принципа изменения давления при изменении температуры. Используя свойство газов, жидкостей или насыщенного пара определенной жидкости, находящихся в закрытом объеме, при котором давление меняется по мере изменения температуры, можно создать термометр на основе давления. 3. Измерение температуры с использованием эффекта теплового сопротивления. Используя свойство изменения сопротивления проводников или полупроводников при изменении температуры, можно создать терморезистивные термометры. В зависимости от материала терморезистора, используемого в качестве датчика температуры, существуют платиновые терморезисторы, медные терморезисторы и термисторы на основе полупроводников. 4. Измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта. Благодаря термоэлектрическим свойствам металлов можно создавать термопарные термометры. 5. Метод безконтактного измерения температуры (измерение с помощью теплового излучения) позволяет определять только температуру поверхности исследуемого объекта (яркостную температуру, излучательную температуру, цветовую температуру и т. д.).
Reply #42020-10-26
1. Измерение температуры с использованием принципа теплового расширения. Используя принцип теплового расширения жидкостей или твердых тел при нагревании, можно создать термометры на основе этого явления. 2. Измерение температуры с использованием принципа изменения давления при изменении температуры. Используя свойство газов, жидкостей или насыщенного пара определенной жидкости, находящихся в закрытом объеме, при котором давление меняется по мере изменения температуры, можно создать термометр на основе давления. 3. Измерение температуры с использованием эффекта теплового сопротивления. Используя свойство изменения сопротивления проводников или полупроводников при изменении температуры, можно создать терморезистивные термометры. В зависимости от материала терморезистора, используемого в качестве датчика температуры, существуют платиновые терморезисторы, медные терморезисторы и термисторы на основе полупроводников. 4. Измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта. Благодаря термоэлектрическим свойствам металлов можно создавать термопарные термометры. 5. Метод безконтактного измерения температуры (измерение с помощью теплового излучения) позволяет определять только температуру поверхности исследуемого объекта (яркостную температуру, излучательную температуру, цветовую температуру и т. д.).
Reply #52020-10-26
Метод прямых измерений: биметаллические термометры, термопротивники, термоэлектрические пары. Метод косвенных измерений: давочные термометры, радиационные термометры
Reply #62020-10-26
1. Безконтактный: измерение температуры с помощью излучения, измерение температуры по яркости, измерение температуры методом колориметрии; 2. Контактные методы: измерение температуры по изменению объема, измерение температуры по изменению теплового сопротивления, измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта.
Reply #72020-10-26
Приборы для измерения температуры делятся в зависимости от принципа измерения на: 1) термометры с расширением: они, в свою очередь, делятся на термометры с жидкостным расширением (стеклянные термометры) и термометры с твердотельным расширением (биметаллические термометры). Измерения осуществляются с использованием принципа теплового расширения жидкостей или твердых тел. Такие термометры просты в использовании и надежны, позволяют гибко выбирать точку измерения температуры, но обычно предназначены только для показа значений на месте. 2) Термометры с манометром: бывают трех типов — с жидкостью, с газом и с паром. Такие термометры также называются термосферическими термометрами; они измеряют температуру на основе принципа изменения давления при нагревании жидкости, газа или пара, находящихся в закрытом контейнере. Такие приборы просты в использовании, недороги и обладают взрывозащитой. Но точность низкая, при дальней передаче наблюдается значительная задержка. 3) Терморезистивные термометры: они используют принцип изменения сопротивления проводника или полупроводника при нагревании для измерения температуры. Такие приборы обладают высокой точностью измерений, что облегчает проведение измерений в нескольких точках, а также передачу данных на расстояние и их регулировку. Однако при высоких температурах точность низкая, поэтому он подходит только для измерений при низких и средних температурах. В то же время из-за большого размера невозможно измерить температуру «точки». 4) Термопарный термометр: использует термоэлектрические свойства вещества для измерения температуры. Такие приборы в основном схожи с термопротивниковыми термометрами; они способны измерять более высокие температуры, чем термопротивниковые приборы, однако при измерении низких температур их точность ниже. Кроме того, при измерениях требуется компенсация холодного конца. 5) Инфракрасный термометр: четыре вышеупомянутых прибора для измерения температуры являются контактными, в то время как инфракрасный термометр — это бесконтактный прибор, который использует свойства теплового излучения нагретого объекта для измерения его температуры. Такие приборы удобны в использовании, они способны измерять высокие температуры, которые невозможно измерить с помощью других приборов, однако они могут измерять только высокие температуры. Точность их измерений зависит от условий окружающей среды.
Reply #82020-10-26
1) Измерение температуры с использованием принципа расширения
2) Измерение температуры с использованием принципа изменения давления с температурой
3) Измерение температуры с использованием эффекта теплового сопротивления
4) Измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта
5) Измерение температуры с использованием принципа излучения
Reply #92020-10-26
Существуют такие типы, как динамические, на основе давления, с использованием термопар, терморезисторов, метода излучения, инфракрасных лучей и т. д.
Reply #102020-10-26
Приборы для измерения температуры делятся в зависимости от принципа измерения на: 1) термометры с расширением: они, в свою очередь, делятся на термометры с жидкостным расширением (стеклянные термометры) и термометры с твердотельным расширением (биметаллические термометры). Измерения осуществляются с использованием принципа теплового расширения жидкостей или твердых тел. Такие термометры просты в использовании и надежны, позволяют гибко выбирать точку измерения температуры, но обычно предназначены только для показа значений на месте. 2) Термометры с манометром: бывают трех типов — с жидкостью, с газом и с паром. Такие термометры также называются термосферическими термометрами; они измеряют температуру на основе принципа изменения давления при нагревании жидкости, газа или пара, находящихся в закрытом контейнере. Такие приборы просты в использовании, недороги и обладают взрывозащитой. Но точность низкая, при дальней передаче наблюдается значительная задержка. 3) Терморезистивные термометры: они используют принцип изменения сопротивления проводника или полупроводника при нагревании для измерения температуры. Такие приборы обладают высокой точностью измерений, что облегчает проведение измерений в нескольких точках, а также передачу данных на расстояние и их регулировку. Однако при высоких температурах точность низкая, поэтому он подходит только для измерений при низких и средних температурах. В то же время из-за большого размера невозможно измерить температуру «точки». 4) Термопарный термометр: использует термоэлектрические свойства вещества для измерения температуры. Такие приборы в основном схожи с термопротивниковыми термометрами; они способны измерять более высокие температуры, чем термопротивниковые приборы, однако при измерении низких температур их точность ниже. Кроме того, при измерениях требуется компенсация холодного конца. 5) Инфракрасный термометр: четыре вышеупомянутых прибора для измерения температуры являются контактными, в то время как инфракрасный термометр — это бесконтактный прибор, который использует свойства теплового излучения нагретого объекта для измерения его температуры. Такие приборы удобны в использовании, они способны измерять высокие температуры, которые невозможно измерить с помощью других приборов, однако они могут измерять только высокие температуры. Точность их измерений зависит от условий окружающей среды.
Reply #112020-10-26
Часто используемые: биметаллические термометры, термопарные термометры, терморезистивные термометры.
Reply #122020-10-26
1) Расширяющиеся термометры: делятся на жидкостные расширяющиеся (стеклянные термометры) и твердотельные расширяющиеся (биметаллические термометры). Измерения осуществляются с использованием принципа теплового расширения жидкостей или твердых тел. Такие термометры просты в использовании и надежны, позволяют гибко выбирать точку измерения температуры, но обычно предназначены только для показа значений на месте.
Reply #132020-10-26
1. Измерение температуры с использованием принципа теплового расширения. Используя принцип теплового расширения жидкостей или твердых тел при нагревании, можно создать термометры на основе этого явления. 2. Измерение температуры с использованием принципа изменения давления при изменении температуры. Используя свойство газов, жидкостей или насыщенного пара определенной жидкости, находящихся в закрытом объеме, при котором давление меняется по мере изменения температуры, можно создать термометр на основе давления. 3. Измерение температуры с использованием эффекта теплового сопротивления. Используя свойство изменения сопротивления проводников или полупроводников при изменении температуры, можно создать терморезистивные термометры. В зависимости от материала терморезистора, используемого в качестве датчика температуры, существуют платиновые терморезисторы, медные терморезисторы и термисторы на основе полупроводников. 4. Измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта. Благодаря термоэлектрическим свойствам металлов можно создавать термопарные термометры. 5. Безконтактный метод измерения температуры (измерение с помощью теплового излучения) позволяет определять только температуру поверхности исследуемого объекта (яркостная температура, излучательная температура, цветовая температура и т. д.).
Reply #142020-10-27
1. Измерение температуры с использованием принципа теплового расширения. Используя принцип теплового расширения жидкостей или твердых тел при нагревании, можно создать термометры на основе этого явления. 2. Измерение температуры с использованием принципа изменения давления при изменении температуры. Используя свойство газов, жидкостей или насыщенного пара определенной жидкости, находящихся в закрытом объеме, при котором давление меняется по мере изменения температуры, можно создать термометр на основе давления. 3. Измерение температуры с использованием эффекта теплового сопротивления. Используя свойство изменения сопротивления проводников или полупроводников при изменении температуры, можно создать терморезистивные термометры. В зависимости от материала терморезистора, используемого в качестве датчика температуры, существуют платиновые терморезисторы, медные терморезисторы и термисторы на основе полупроводников. 4. Измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта. Благодаря термоэлектрическим свойствам металлов можно создавать термопарные термометры. 5. Безконтактный метод измерения температуры (измерение с помощью теплового излучения) позволяет определять только температуру поверхности исследуемого объекта (яркостная температура, излучательная температура, цветовая температура и т. д.).
Reply #152020-10-27
1 Расширяющиеся типы, например, биметаллические термометры 2 Термоэлектрические типы, например, термопары 3 Резистивные типы, например, терморезисторы 4 Безконтактные типы, например, инфракрасные термометры
Reply #162020-10-27
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем h20090630 27.10.2020 в 19:52. По принципу измерения температуры датчики делятся на следующие категории: 1) термометры на основе расширения: к ним относятся жидкостные термометры (стеклянные термометры) и термометры на основе расширения твердых тел (биметаллические термометры). Измерения осуществляются с использованием принципа теплового расширения жидкостей или твердых тел. Такие термометры просты в использовании и надежны, позволяют гибко выбирать точку измерения температуры, но обычно предназначены только для показа значений на месте. 2) Термометры с манометром: бывают трех типов — с жидкостью, с газом и с паром. Такие термометры также называются термосферическими термометрами; они измеряют температуру на основе принципа изменения давления при нагревании жидкости, газа или пара, находящихся в закрытом контейнере. Такие приборы просты в использовании, недороги и обладают взрывозащитой. Но точность низкая, при дальней передаче наблюдается значительная задержка. 3) Терморезистивные термометры: они используют принцип изменения сопротивления проводника или полупроводника при нагревании для измерения температуры. Такие приборы обладают высокой точностью измерений, что облегчает проведение измерений в нескольких точках, а также передачу данных на расстояние и их регулировку. Однако при высоких температурах точность низкая, поэтому он подходит только для измерений при низких и средних температурах. В то же время из-за большого размера невозможно измерить температуру «точки». 4) Термопарный термометр: использует термоэлектрические свойства вещества для измерения температуры. Такие приборы в основном схожи с термопротивниковыми термометрами; они способны измерять более высокие температуры, чем термопротивниковые приборы, однако при измерении низких температур их точность ниже. Кроме того, при измерениях требуется компенсация холодного конца. 5) Инфракрасный термометр: Инфракрасный термометр — это безконтактный измерительный прибор, который использует свойства теплового излучения нагретого объекта для измерения его температуры. Такие приборы удобны в использовании, они способны измерять высокие температуры, которые невозможно измерить с помощью других приборов, однако они могут измерять только высокие температуры. Точность их измерений зависит от условий окружающей среды.
Reply #172020-10-28
Приборы для измерения температуры делятся в зависимости от принципа измерения на: 1) термометры с расширением: они, в свою очередь, делятся на термометры с жидкостным расширением (стеклянные термометры) и термометры с твердотельным расширением (биметаллические термометры). Измерения осуществляются с использованием принципа теплового расширения жидкостей или твердых тел. Такие термометры просты в использовании и надежны, позволяют гибко выбирать точку измерения температуры, но обычно предназначены только для показа значений на месте. 2) Термометры с манометром: бывают трех типов — с жидкостью, с газом и с паром. Такие термометры также называются термосферическими термометрами; они измеряют температуру на основе принципа изменения давления при нагревании жидкости, газа или пара, находящихся в закрытом контейнере. Такие приборы просты в использовании, недороги и обладают взрывозащитой. Но точность низкая, при дальней передаче наблюдается значительная задержка. 3) Терморезистивные термометры: они используют принцип изменения сопротивления проводника или полупроводника при нагревании для измерения температуры. Такие приборы обладают высокой точностью измерений, что облегчает проведение измерений в нескольких точках, а также передачу данных на расстояние и их регулировку. Однако при высоких температурах точность низкая, поэтому он подходит только для измерений при низких и средних температурах. В то же время из-за большого размера невозможно измерить температуру «точки». 4) Термопарный термометр: использует термоэлектрические свойства вещества для измерения температуры. Такие приборы в основном схожи с термопротивниковыми термометрами; они способны измерять более высокие температуры, чем термопротивниковые приборы, однако при измерении низких температур их точность ниже. Кроме того, при измерениях требуется компенсация холодного конца. 5) Инфракрасный термометр: четыре вышеупомянутых прибора для измерения температуры являются контактными, в то время как инфракрасный термометр — это бесконтактный прибор, который использует свойства теплового излучения нагретого объекта для измерения его температуры. Такие приборы удобны в использовании, они способны измерять высокие температуры, которые невозможно измерить с помощью других приборов, однако они могут измерять только высокие температуры. Точность их измерений зависит от условий окружающей среды.
Reply #182020-10-28
Приборы для измерения температуры делятся в зависимости от принципа измерения на: 1) термометры с расширением: они, в свою очередь, делятся на термометры с жидкостным расширением (стеклянные термометры) и термометры с твердотельным расширением (биметаллические термометры). Измерения осуществляются с использованием принципа теплового расширения жидкостей или твердых тел. Такие термометры просты в использовании и надежны, позволяют гибко выбирать точку измерения температуры, но обычно предназначены только для показа значений на месте. 2) Термометры с манометром: бывают трех типов — с жидкостью, с газом и с паром. Такие термометры также называются термосферическими термометрами; они измеряют температуру на основе принципа изменения давления при нагревании жидкости, газа или пара, находящихся в закрытом контейнере. Такие приборы просты в использовании, недороги и обладают взрывозащитой. Но точность низкая, при дальней передаче наблюдается значительная задержка. 3) Терморезистивные термометры: они используют принцип изменения сопротивления проводника или полупроводника при нагревании для измерения температуры. Такие приборы обладают высокой точностью измерений, что облегчает проведение измерений в нескольких точках, а также передачу данных на расстояние и их регулировку. Однако при высоких температурах точность низкая, поэтому он подходит только для измерений при низких и средних температурах. В то же время из-за большого размера невозможно измерить температуру «точки». 4) Термопарный термометр: использует термоэлектрические свойства вещества для измерения температуры. Такие приборы в основном схожи с термопротивниковыми термометрами; они способны измерять более высокие температуры, чем термопротивниковые приборы, однако при измерении низких температур их точность ниже. Кроме того, при измерениях требуется компенсация холодного конца. 5) Инфракрасный термометр: четыре вышеупомянутых прибора для измерения температуры являются контактными, в то время как инфракрасный термометр — это бесконтактный прибор, который использует свойства теплового излучения нагретого объекта для измерения его температуры. Такие приборы удобны в использовании, они способны измерять высокие температуры, которые невозможно измерить с помощью других приборов, однако они могут измерять только высокие температуры. Точность их измерений зависит от условий окружающей среды.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.