Thread Content
Регион технологической инженерии – Раздел управления с помощью приборов – Ежедневные темы для обсуждения – Тема от 2020-12-08. Тема обсуждения: При работе системы измерения температуры термопар никель-хром/никель-кислород температура холодного конца составляет t0=30°C. Прибор измеряет термоэлектрическое напряжение E(t, t0) = 39,17 мВ. Необходимо определить фактическую температуру измеряемой среды. (5 баллов — только за правильный ответ; дополнительные баллы — за правильный расчет или подробное объяснение)
Когда система измерения температуры никель-хром/никель-кремниевых термоэлементов находится в рабочем режиме, температура холодного конца составляет t0=30°C. Прибор измеряет термоэлектрическое напряжение E(t, t0) = 39,17 мВ. Согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение E(30, 0) = 1,2 мВ. Следовательно, E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) = 1,2 мВ. Термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и термоэлектрического потенциала E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова обращаясь к таблице, видим, что термоэлектрический потенциал E(t,0) = 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) = 1,2 мВ. Термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и термоэлектрического потенциала E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова обращаясь к таблице, видим, что термоэлектрический потенциал E(t,0) = 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) = 1,2 мВ. Термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и термоэлектрического потенциала E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова обращаясь к таблице, видим, что термоэлектрический потенциал E(t,0) = 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C. Выучил*.
Температура холодного конца термопары из хрома, никеля и кремния составляет 30°C. Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) равен 1,2 мВ. Прибор измерил термоэлектрический потенциал E(t,t0) и он составил 39,17 мВ. Следовательно, термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Согласно таблице, температура, соответствующая значению 40,37 мВ, составляет 977°C. Следовательно, фактическая температура измеряемой среды равна 977°C.
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) = 1,2 мВ. Термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и термоэлектрического потенциала E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова согласно таблице, температура, соответствующая термоэлектрическому потенциалу E(t,0) = 40,37 мВ, составляет 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) = 1,2 мВ. Термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и термоэлектрического потенциала E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова согласно таблице, температура, соответствующая термоэлектрическому потенциалу E(t,0) = 40,37 мВ, составляет 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) = 1,2 мВ. Термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и термоэлектрического потенциала E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова обращаясь к таблице, видим, что термоэлектрический потенциал E(t,0) = 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Когда система измерения температуры никель-хром/никель-кремниевых термоэлементов находится в рабочем режиме, температура холодного конца составляет t0=30°C. Прибор измеряет термоэлектрическое напряжение E(t, t0) = 39,17 мВ. Согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение E(30, 0) = 1,2 мВ. Следовательно, E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Когда система измерения температуры никель-хром/никель-кремниевых термоэлементов находится в рабочем режиме, температура холодного конца составляет t0=30°C. Прибор измеряет термоэлектрическое напряжение E(t, t0) = 39,17 мВ. Согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение E(30, 0) = 1,2 мВ. Следовательно, E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Температура холодного конца составляет t0=30℃. Прибор измерил термоэлектрический потенциал E(t, t0) = 39,17 мВ. Согласно таблице, термоэлектрический потенциал при температуре 30℃ равен 1,2 мВ. Следовательно, термоэлектрический потенциал при температуре t будет равен сумме термоэлектрического потенциала при температуре t и 30℃ и термоэлектрического потенциала при температуре 30℃: E(t, 0) = 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Согласно таблице, термоэлектрический потенциал 40,37 мВ соответствует температуре 977℃. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977℃
Когда система измерения температуры никель-хром/никель-кремниевых термоэлементов находится в рабочем режиме, температура холодного конца составляет t0=30°C. Прибор измеряет термоэлектрическое напряжение E(t, t0) = 39,17 мВ. Согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение E(30, 0) = 1,2 мВ. Следовательно, E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) = 1,2 мВ. Термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и термоэлектрического потенциала E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова обращаясь к таблице, видим, что термоэлектрический потенциал E(t,0) = 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Когда система измерения температуры никель-хром/никель-кремниевых термоэлементов находится в рабочем режиме, температура холодного конца составляет t0=30°C. Прибор измеряет термоэлектрическое напряжение E(t, t0) = 39,17 мВ. Согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение E(30, 0) = 1,2 мВ. Следовательно, E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Температура холодного конца термопары из хрома, никеля и кремния составляет 30°C. Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) равен 1,2 мВ. Прибор измерил термоэлектрический потенциал E(t,t0) и он составил 39,17 мВ. Следовательно, термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Согласно таблице, температура, соответствующая значению 40,37 мВ, составляет 977°C. Следовательно, фактическая температура измеряемой среды равна 977°C.