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Selección de termopar para horno de craqueo de ácidos residuales

2017-12-27View Original

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En el equipo del horno de craqueo de la planta de ácido residual, los termopares tipo K a menudo se corroen y dañan, y su vida útil básica es de aproximadamente un mes. La temperatura del horno ronda los 1300 grados. Me gustaría preguntarle si tiene alguna buena sugerencia sobre el material de la funda protectora en esta situación.
Reply #22017-12-27
Se recomienda utilizar material de tubo de corindón como protección y nuestra empresa puede ofrecer pruebas gratuitas.
Reply #32017-12-28
Esta publicación fue editada por última vez por 1111111 el 28/12/2017 a las 07:05. No tengo mejores sugerencias. Tarda un mes en quemarse a 1300 grados, por lo que es bastante duradero. . . Incluso si Sun Wukong se quema durante un mes, definitivamente se quemará {:3_51:} A medida que se acerca el 2018, te deseo todo lo mejor para quemar más tiros, trabajar horas extras y ganar más puntos de trabajo. :P
Reply #42017-12-28
Para 1300 ℃, elija el tipo K. Primero cortemos el diseño. . . Si desea una larga vida útil, elija otros tipos y otras fundas.
Reply #52017-12-28
Para esta temperatura, se debe seleccionar el tipo S y son adecuadas las fundas de cerámica.
Reply #62017-12-28
Se recomienda utilizar material de tubo de corindón como protección.
Reply #72017-12-28
Se recomienda utilizar material de tubo de corindón como protección.
Reply #82017-12-28
El tubo de protección del termopar es una funda que maximiza la vida útil del termopar. Seleccione el material del tubo de protección, el tipo de termopar y la estructura interna general del termopar adecuados de acuerdo con las condiciones de funcionamiento, de modo que el termopar pueda mantener estabilidad a largo plazo, alta precisión, alto costo y vida útil más larga en entornos complejos como altas temperaturas, corrosión y resistencia al desgaste. Tubo de protección de termopar yunrun.com.cn/tech/1548.html Los tubos de protección de termopar tienen requisitos de estanqueidad del material, resistencia mecánica, estabilidad, alta resistencia al calor, resistencia a altas temperaturas, resistencia térmica, resistencia a la corrosión, resistencia a la corrosión y cierta resistencia a cambios repentinos de temperatura. Al mismo tiempo, no existe ningún tubo de protección de termopar que cumpla con estos requisitos de rendimiento. Los tubos de protección de termopar suelen estar fabricados de diferentes materiales para satisfacer las necesidades de medición de temperatura de condiciones de trabajo específicas. Los tubos de protección de termopar suelen venir en dos categorías: tubos metálicos y tubos no metálicos. Con el desarrollo continuo de la tecnología de materiales y los procesos de producción, hay más materiales de tubos de protección de termopares disponibles para fabricantes y usuarios de termopares. Changhui Instrument Manufacturing Co., Ltd. combina una gran cantidad de aplicaciones de campo para compartir con usted el rendimiento y las aplicaciones de los tubos de protección de termopares de diferentes materiales. 1. Tubo de protección de termopar de metal 1Cr18Ni9Ti (1.4841) El tubo de protección de termopar 1Cr18Ni9Ti es el tubo de protección de termopar más comúnmente utilizado, utilizado en atmósferas oxidantes, baja corrosividad y temperatura de uso a largo plazo ≤871℃ (1600℉) ; Si la temperatura supera los 899 ℃, elija otro material ; 1Cr18Ni9Ti tiene poca resistencia al azufre y a la reducción, por lo que no es adecuado para su uso en este entorno. Los termopares tipo K más comunes utilizan tubos de protección de material 1Cr18Ni9Ti. El rango de medición de temperatura de los materiales de termopar tipo K es de 0 a 1300 °C. Algunos usuarios utilizan termopares ensamblados ordinariamente para mediciones de temperatura de 900-1100°C. Como resultado, los tubos de protección del termopar no son duraderos y el termopar tiene una vida útil corta. La vida útil de un termopar está relacionada con factores como las propiedades del material del termopar, el diámetro del cable, la resistencia a la temperatura del material del tubo de protección del termopar, la resistencia a la corrosión, la resistencia al desgaste y la estructura general del producto. La vida útil de todo el termopar es un reflejo del resultado integral de estos factores. El tubo de protección del termopar 304 304 es 0Cr19Ni10. La composición química del 304 es ligeramente diferente de la del 1Cr18Ni9Ti. ; La dureza 304 es inferior a 1Cr18Ni9Ti ; 304 es más barato que 1Cr18Ni9Ti ; 304 tiene mejor resistencia a la corrosión a baja temperatura que 1Cr18Ni9Ti ; 1Cr18Ni9Ti contiene titanio que resiste la corrosión del límite de grano y se usa más ampliamente en la producción de termopares. Tubo de protección de termopar 0Cr25Ni20 (1.4841) 0Cr25Ni20 (estándar alemán 1.4841) se utiliza en atmósferas oxidantes, baja corrosividad y temperatura de uso a largo plazo ≤1038℃ (1900℉) ; 0Cr25Ni20 tiene poca resistencia al azufre y resistencia a la reducción y no es adecuado para su uso en este entorno. ; 0Cr25Ni20 se utiliza para producir termopares utilizados en ambientes oxidantes de alta temperatura. El tubo de protección para termopar 316L (1.4404) 316L (norma alemana 1.4404) tiene mejor resistencia a la corrosión que 1Cr18Ni9Ti y se utiliza para uso a largo plazo a temperaturas ≤871 ℃ (1600 ℉) y condiciones de trabajo corrosivas. El tubo de protección de termopar 316L se usa generalmente en la producción de termopares utilizados en la industria alimentaria, ácido fosfórico, sulfito líquido, ácido sulfúrico concentrado con una concentración superior al 90%, cloruro, bromuro y otras condiciones de trabajo. 316L es un tubo de protección de termopar que no se utiliza para medir la temperatura de medios de ácido nítrico, iones de cloruro (Cl-) e iones de fluoruro (F-). ; 316L también es adecuado para diversas concentraciones de H2S por debajo de 300°C. Sin embargo, el H2S provocará el riesgo de agrietamiento por corrosión bajo tensión (fragilización por hidrógeno) del tubo de protección del termopar 316L. Por lo tanto, Changhui Instruments no recomienda el uso de 316L como tubo de protección de termopar para medir la temperatura del H2S. Tubo de protección de termopar 1.4571 El acero inoxidable estándar alemán 1.4571 es resistente a la corrosión intergranular y tiene una temperatura de funcionamiento de ≤850 °C (1562 °F). Se utiliza comúnmente en tubos de protección de termopares de medición de temperatura para líneas de producción de ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido fórmico, ácido acético y esponjas de titanio. El tubo de protección para termopar suizo 904L 904L es actualmente el tipo de acero con la mejor resistencia a la corrosión por ácido sulfúrico y ácido sulfúrico diluido, y su temperatura de uso a largo plazo es ≤280°C. Tubo de protección de termopar 2.4816 La atmósfera de nitruración a menudo ocurre en atmósferas de alta temperatura como nitrógeno, nitrógeno-hidrógeno y amoníaco. En este ambiente, el nitrógeno puede ingresar al metal para formar nitruros metálicos (a menudo nitruros de cromo), lo que reduce la tenacidad del material o las grietas a lo largo de los límites de los granos. La parte más interna de la aleación a base de níquel no es sensible a la nitruración y el 2.4816 es el mejor material para tubos de protección de termopar en una atmósfera de nitruración. El material del tubo de protección del termopar 1.4591 se utiliza a altas temperaturas en condiciones de vulcanización y, a menudo, se enfría a temperatura ambiente en condiciones húmedas y ácidas que contienen azufre. Changhui Instruments generalmente utiliza acero inoxidable 1.4591 como tubo de protección del termopar. 1.4591 tiene buena resistencia a la vulcanización y a la corrosión por ácido sulfúrico. Tubo de protección para termopar ZGGr28 de hierro fundido con alto contenido de cromo El hierro fundido con alto contenido de cromo se puede utilizar durante mucho tiempo a 1050 ℃ y tiene las características de resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión y resistencia a altas temperaturas. Changhui Instruments utiliza tuberías de hierro fundido con alto contenido de cromo para producir termopares de medición de temperatura para reducir gases que contienen azufre, hornos de ebullición de ácido sulfúrico, hornos de tostación de carbón, hornos de fundición de no ferrosos, etc. Cuando los materiales metálicos de los tubos de protección de termopares 2.4859 y 2.4610 se exponen a cloro (CL), ácido clorhídrico (HCL) u otras condiciones de trabajo que contengan halógenos, se producirán haluros metálicos y corrosión intergranular de CL y F. ①En atmósferas de HCL con poco oxígeno se pueden formar cloruros de hierro, níquel y cromo. 2.4859 y 2.4610 todavía tienen resistencia a la corrosión incluso cuando la temperatura alcanza los 850°C y en una atmósfera con 10% HCL/H2. Changhui Instruments seleccionó 2.4859 y 2.4610 como tubos de protección de termopar que resisten la corrosión por cloro. ②En una atmósfera estable de baja presión parcial de oxígeno, se pueden utilizar níquel puro (aleación 200) y aleación de Ni-Mo (aleación Nicrofer 6928 B-2) como tubos de protección de termopar. Cuando los tubos de protección de termopares 2.4816 y 2.4889 se exponen a una atmósfera CL2/O2 que contiene oxígeno o a precipitación de cloruro, a menudo se puede observar oxidación inducida por cloruro, que es el principal modo de corrosión de las tuberías de calderas en incineradores de residuos. Changhui Instruments utiliza 2.4816 y 2.4889 como tubos de protección de termopar para medir la temperatura de los gases de combustión de incineradores de residuos, que tienen una excelente resistencia a la corrosión. 2.4633 Tubo de protección para termopar El 2.4633 se puede utilizar como tubo de protección para termopar en atmósferas oxidantes de CL, pero es adecuado para su uso en atmósferas de HCL pobres en oxígeno. Tubos de protección para termopar de hierro, aluminio y cerámica Changhui Instrument Manufacturing Co., Ltd. es un fabricante de hierro, aluminio y cerámica. Durante más de diez años, ha proporcionado continuamente 4 tipos de tubos de protección de porcelana de hierro y aluminio serie TLC a diversas industrias para la producción de termopares resistentes al desgaste en diferentes condiciones de trabajo. ①Porcelana de ferroaluminio tipo TLC La porcelana de ferroaluminio tipo TLC se utiliza como tubo de protección de termopar para medir la temperatura de soluciones de ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio e hidróxido de potasio. ②Porcelana de hierro-aluminio tipo TLC1 La porcelana de hierro-aluminio tipo TLC1 es resistente a la oxidación, la sulfuración y la corrosión por vapor de zinc. Tiene alta resistencia al desgaste, buena resistencia al calor y a los golpes y una temperatura de funcionamiento de 1100°C. Después del uso real, la vida útil es de 4 meses en el horno de ebullición de concentrado de zinc, 12 meses en el horno de ebullición de pirita, 6 meses en el horno de ebullición y la sala de calderas de lecho fluidizado circulante, y de 6 a 8 meses en la entrada y salida del molino de bolas y el molino de ventilador. ③Cerámica hierro-aluminio tipo TLC3| La resistencia al desgaste de la cerámica de hierro-aluminio tipo TLC3 es ligeramente menor que la del tipo TLC1. La temperatura de trabajo es de 1300°C. Es un tubo de protección de termopar resistente al desgaste a altas temperaturas. ④La resistencia al desgaste de la porcelana de hierro-aluminio tipo TLC4 tiene una mejora mayor que la del tipo TLC1. Puede aumentar la vida útil tres veces en las mismas condiciones de trabajo y la temperatura de trabajo es de 1100°C. Después de la aplicación práctica por parte de Changhui Instruments, el termopar resistente al desgaste que utiliza TLC4 como tubo protector tiene una vida útil más larga de más de 3 años en la medición de temperatura de la entrada y salida del molino de bolas. Tubo de protección para termopar Inconel 600 La aleación de hierro, níquel y cromo Inconel 600 tiene buena resistencia a la oxidación a altas temperaturas, con una temperatura de funcionamiento de 1000 °C. Se utiliza para termopares ensamblados a alta temperatura y tubos de protección de termopares blindados en ambientes oxidantes. Tubo de protección para termopar Monel K500 La aleación de níquel-cobre Monel K500 tiene una temperatura de servicio de 700 °C y tiene buena resistencia a la corrosión intergranular. Es un tubo de protección de termopar adecuado para medición de temperatura en situaciones corrosivas como ácido sulfúrico fuerte. Tubo de protección para termopar GH3030 El acero de aleación de alta temperatura a base de níquel GH3030 tiene una excelente resistencia a la oxidación y a la corrosión. La temperatura de funcionamiento es de 0-1100°C. Se utiliza como termopar ensamblado y tubo de protección de termopar blindado tipo S para medición de entornos de oxidación a alta temperatura. Tubo de protección para termopar GH3039 El acero de aleación de alta temperatura a base de níquel GH3030 tiene una excelente resistencia a la oxidación y a la corrosión. La temperatura de funcionamiento es de 0-1300°C. Se utiliza como termopar ensamblado y tubo de protección de termopar blindado tipo B para medición de temperatura en ambientes oxidantes de alta temperatura. La siguiente tabla sirve como guía para seleccionar materiales de camisa y manguito de termopar según el fluido del proceso. Estos incluyen factores como reacciones catalíticas, contaminación y electrólisis. Sin embargo, en muchos casos, se deben considerar otros factores. Se recomienda informar dichas aplicaciones especiales a Changhui Instruments para obtener recomendaciones relevantes. Estas recomendaciones son sólo pautas basadas en los principios de selección de materiales más rentables. Si estas recomendaciones no cumplen con los requisitos de aplicaciones específicas, Changhui Instruments no será responsable. Estado del medio de medición (concentración y temperatura) Materiales recomendados Disolvente de ácido acético crudo o purificado Monel o níquel Ácido acético 10%-21˚C (70˚F) Ácido acético de acero inoxidable 304 50%-21˚C (70˚F) Ácido acético de acero inoxidable 304 50%-100˚C (212˚F) Ácido acético de acero inoxidable 316L 99%-21˚C (70˚F) Acero inoxidable 430 ácido acético 99%-100˚C (212˚F) Acero inoxidable 430 ácido acético anhidro Acetato de monel 100˚C (212˚F) Acero inoxidable 304 acetileno 304, Monel, níquel etanol 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Estado del medio de medición (concentración y temperatura) material recomendado etanol 100˚C (212˚F) Acero inoxidable 304 Metanol 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Metanol 100˚C (212˚F) Acero inoxidable 304 Aluminio SiC fundido Acetato de aluminio Acero inoxidable 304 saturado Sulfato de aluminio 10%-21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Sulfato de aluminio Saturado -21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Sulfato de aluminio 10%-100˚C (212˚F) Acero inoxidable 316 Sulfato de aluminio Saturado 100˚C (212˚F) Acero inoxidable 316 Amoníaco Varias concentraciones 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Medidas Estado medio (concentración y temperatura) Materiales recomendados Cloruro de amonio Varias concentraciones 100˚C (212˚F) Acero inoxidable 316 * ao ácido y varias concentraciones 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 * ácido ao en varias concentraciones 100˚C (212˚F) ácido sulfúrico de acero inoxidable 304 y 5%-21˚C (70˚F) ácido sulfúrico de acero inoxidable 304 y 10%-100˚C (212˚F) ácido sulfúrico de acero inoxidable 316 y anilina saturada de acero inoxidable 316 de 100˚C (212˚F) en varias concentraciones 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Acetato de amilo Monel Acero asfáltico (C1018), bronce fosforado, monel, carbonato de níquel y bario 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Cloruro de bario 5%-21˚C (70˚F) Monel Estado del medio de medición (concentración y temperatura) Materiales recomendados Cloruro de bario saturado 21˚C (70˚F) Monel Cloruro de bario agua caliente Acero inoxidable 316 Hidróxido de bario Acero (C1018) Sulfato de bario Aleación de níquel-cromo Benceno 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Gasolina ligera Acero (C1018), Monel, Inconel Benceno crudo Caliente Acero inoxidable 304 Ácido bórico 5% Bromo de acero inoxidable 304 caliente o frío 21˚C (70˚F) Tantalio butadieno cobre, acero inoxidable 304 estado del medio de medición (concentración y temperatura) Materiales recomendados butano 21˚C (70˚F) acero inoxidable 304 acetato de isobutilo Monel butil cobre acero butileno (C1018), bronce fosforado ácido butírico 5%-21˚C (70˚F) acero inoxidable 304 ácido butírico 5%-66˚C (150˚F) Bisulfito de calcio de acero inoxidable 304 21˚C (70˚F) Clorato de calcio de acero inoxidable 316/diluido 21˚C (70˚F) Clorato de calcio de acero inoxidable 304/diluido 66˚C (150˚F) Hidróxido de calcio de acero inoxidable 304 10%-100˚C (212˚F) Acero inoxidable 304 Estado del medio de medición (concentración y temperatura) Materiales recomendados Hidróxido de calcio 20%-100˚C (212˚F) Acero inoxidable 304 Hidróxido de calcio 50%-100˚C (212˚F) Acero inoxidable 317 Ácido carbólico todo 100˚C (212˚F) Acero inoxidable 316 Dióxido de carbono Acero seco (C1018), Monel dióxido de carbono húmedo aluminio, Monel, tetracloruro de carbono y níquel 10%-70˚F Monel Éter dicloroetílico cáustico Acero inoxidable 316, acero inoxidable 317 cloro seco 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 317 cloro húmedo 21˚C (70˚F) Hastelloy C cloro húmedo 100˚C (212˚F) Hastelloy C Estado del medio de medición (concentración y temperatura) Material recomendado Ácido crómico 5%-21˚C (70˚F) Ácido crómico de acero inoxidable 304 10%-100˚C (212˚F) Ácido crómico de acero inoxidable 316 50%-100˚C (212˚F) Ácido cítrico de acero inoxidable 316 15%-21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 ácido cítrico 15%-100˚C (212˚F) Acero inoxidable 316 ácido cítrico concentrado 100˚C (212˚F) Acero inoxidable 317 alquitrán de hulla en estado caliente Acero inoxidable 304 gas de horno de coque aluminio nitrato de cobre Acero inoxidable 304, sulfato de cobre de acero inoxidable 316 Acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 estado medio de medición (concentración y temperatura) Materiales recomendados Aceite central Acero inoxidable 316 Aceite de semilla de algodón Acero (C1018), monel, níquel Metoxicresol Acero inoxidable 304 Troncos de acero alquitrán (C1018), monel, cianuro de níquel Gas Acero inoxidable 304 Acero de transferencia de calor Dow (C1018) Sal de Epsom y frío Acero inoxidable 304 Acetato de etilo Monel Cloruro de etilo 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Acero glicolado (C1018) Mida el estado del medio (concentración y temperatura) Materiales recomendados Sulfato de etilo 21˚C (70˚F) Cloruro férrico de monel 1%-21˚C (70˚F) Acero inoxidable 316 Cloruro férrico 5%-21˚C (70˚F) Cloruro férrico de tantalio 5% - hirviendo sulfato férrico de tantalio 5% - 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 sulfato ferroso diluido 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 formaldehído Acero inoxidable 304 Acero freón (C1018) ácido fórmico 5% - 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 316 ácido fórmico 5% - 66˚C (150˚F) Estado del medio de medición de acero inoxidable 316 (concentración y temperatura) Materiales recomendados Ácido tánico 5%-21˚C (70˚F) Monel Ácido tánico 5%-66˚C (150˚F) Monel Gasolina 21˚C (70˚F) Glucosa de acero inoxidable 304 21˚C (70˚F) Glicerina de acero inoxidable 304 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Glicerol Acero inoxidable 304 Tratamiento térmico Acero inoxidable 446 Ácido bromhídrico 48%-100˚C (212˚F) Hastelloy B Ácido clorhídrico 1%-21˚C (70˚F) Hastelloy C Ácido clorhídrico 1%-100˚C (212˚F) Hastelloy B Medición Estado medio (concentración y temperatura) Materiales recomendados Ácido clorhídrico 5%-21˚C(70˚F) Hastelloy C Ácido clorhídrico 5%-100˚C(212˚F) Hastelloy B Ácido clorhídrico 25%-21˚C(70˚F) Hastelloy B Ácido clorhídrico 25%-100˚C(212˚F) Hastelloy B Ácido clorhídrico Acero inoxidable 316 Ácido fluorhídrico Hastelloy C Peróxido de hidrógeno 21 ˚C (70 ˚F) Acero inoxidable 316 Peróxido de hidrógeno 100 ˚C (212 ˚F) Acero inoxidable 316 Sulfuro de hidrógeno Seco y húmedo Acero inoxidable 316 Yodo 21 ˚C (70 ˚F) Tántalo Estado del medio de medición (concentración y temperatura) Materiales recomendados Queroseno 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Ácido láctico 5%-21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Ácido láctico 5%-66˚C (150˚F) Acero inoxidable 316 Ácido láctico 10%-100˚C (212˚F) Pintura de tantalio 21˚C (70˚F): Acero inoxidable 316 Acero látex (C1018) Acero de cal y azufre (C1018), acero inoxidable 304, aceite de linaza Monel 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Cloruro de magnesio 5%-21˚C (70˚F) Monel Cloruro de magnesio 5%-100˚C (212˚F) Níquel Sulfato de magnesio Frío y Monel caliente Estado del medio de medición (concentración y temperatura) Materiales recomendados Ácido málico Frío y caliente Acero inoxidable 316 Acero al mercurio (C1018), metano 304 21˚C (70˚F) Acero (1020) Leche 304, níquel Ácido mixto (ácido sulfúrico y ácido nítrico) Todas las temperaturas y % No. 20 Melaza de carpintero Acero (C1018), acero inoxidable 304, Monel, Níquel Ácido clorhídrico 21 ˚C (70 ˚F) Reactivo de siesta de tantalio 21 ˚C (70 ˚F) Acero inoxidable 304 Gas natural 21 ˚C (70 ˚F) Acero inoxidable 304 Neón 21 ˚C (70 ˚F) Acero inoxidable 304 Estado del medio de medición (concentración y temperatura) Materiales recomendados Cloruro de níquel 21 ˚C (70 ˚F) Acero inoxidable 304 Sulfato de níquel frío y caliente Acero inoxidable 304 Ácido nítrico 5%-21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Ácido nítrico 20%-21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Ácido nítrico 50%-21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Ácido nítrico 50%-100˚C(212˚F) Acero inoxidable 304 Ácido nítrico concentrado-21˚C(70˚F) Acero inoxidable 304 Ácido nítrico concentrado-100˚C(212˚F) Tántalo * * * 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Ácido nitroso Acero inoxidable 304 Estado del medio de medición (concentración y temperatura) Materiales recomendados Ácido oleico 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 316 Oleum 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 316 Ácido oxálico 5% - Frío y caliente Acero inoxidable 304 Ácido oxálico 10% - 100˚C (212˚F) Monel Oxígeno 21˚C (70˚F) Acero (C1018) Oxígeno 21˚C (70˚F) Acero (C1018) Oxígeno líquido Acero inoxidable 304 Ácido palmítico Acero inoxidable 316 Fenol Acero inoxidable 304 Pentano Acero inoxidable 304 Estado del medio de medición (concentración y temperatura) Material recomendado Ácido fosfórico 1%-21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Ácido fosfórico 5%-21˚C(70˚F) Acero inoxidable 304 Ácido fosfórico 10%-21˚C(70˚F) Acero inoxidable 316 Ácido fosfórico 10%-100˚C(212˚F) Hastelloy C Ácido fosfórico 30 %-21 ˚C (70 ˚F) Hastelloy B Ácido pícrico 21 ˚C (70 ˚F) Bromuro de potasio de acero inoxidable 304 21 ˚C (70 ˚F) Carbonato de potasio de acero inoxidable 316 1 %-21 ˚C (70 ˚F) Clorato de potasio de acero inoxidable 304 21 ˚C (70 ˚F) Cloruro de potasio de acero inoxidable 304 5%-21˚C (70˚F) Estado del medio de medición de acero inoxidable 304 (concentración y temperatura) Materiales recomendados: cloruro de potasio 5%-100˚C (212˚F) Hidróxido de potasio de acero inoxidable 304 5%-21˚C (70˚F) Hidróxido de potasio de acero inoxidable 304 25%-100˚C (212˚F) Potasio de acero inoxidable 304 hidróxido 50 %-100 ˚C (212 ˚F) Acero inoxidable 316 nitrato de potasio 5 %-21 ˚C (70 ˚F) Nitrato de potasio de acero inoxidable 304 5 %-100 ˚C (212 ˚F) Acero inoxidable 304 Permanganato de potasio 5 %-21 ˚C (70 ˚F) Sulfato de potasio de acero inoxidable 304 5%-21˚C(70˚F) Sulfato de potasio de acero inoxidable 304 5%-100˚C(212˚F) Acero inoxidable 304 Sulfuro de potasio 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Propano Acero inoxidable 304 Estado del medio de medición (concentración y temperatura) Materiales recomendados Pirogalol Acero inoxidable 304 Bisulfato de quinina Acero inoxidable 316 seco Acero Sulfato de quinina seco Acero inoxidable 304 Resina Acero inoxidable 304 Colofonia/fusión Acero inoxidable 304 Agua de mar Monel Salomoniaco Monel Salicilato Níquel Goma laca Acero inoxidable 304 Jabón 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Estado del medio de medición (concentración y temperatura) Materiales recomendados Bicarbonato de sodio Diversas concentraciones 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Bicarbonato de sodio 5%-66˚C (150˚F) Acero inoxidable 304 Bisulfato de sodio Monel Carbonato de sodio 5%-21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Carbonato de sodio 5%-66˚C (150˚F) Acero inoxidable 304 Cloruro de sodio 5%-21˚C(70˚F) Acero inoxidable 316 Sodio Cloruro 5%-66˚C(150˚F) Acero inoxidable 316 Cloruro de sodio saturado-21˚C(70˚F) Acero inoxidable 316 Cloruro de sodio saturado-100˚C(212˚F) Acero inoxidable 316 Fluoruro de sodio 5%-21˚C(70˚F) Monel Estado del medio de medición (concentración y temperatura) Materiales recomendados Sodio hidróxido 304 Acero inoxidable Hipoclorito de sodio 5% destilado 316 Acero inoxidable Nitrato de sodio/fusión 317 Acero inoxidable Peróxido de sodio 304 Acero inoxidable Acero fosfato de sodio (C1018) Acero silicato de sodio (C1018) Sulfato de sodio 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Sulfuro de sodio 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 316 Sulfito de sodio 66˚C (150˚F) Vapor de acero inoxidable 304 Acero inoxidable 304 Condición del medio de medición (concentración y temperatura) Materiales recomendados Ácido esteárico Acero inoxidable 304 Dióxido de azufre Gas húmedo - 21˚C (70˚F) Gas de acero inoxidable 316 - 300˚C (575˚F) Acero inoxidable 304 azufre fundido en seco Acero inoxidable 304 húmedo con azufre Acero inoxidable 316 Ácido sulfúrico 5%-21˚C (70˚F) No. 20 Carpa, Hastelloy B Ácido sulfúrico 5%-100˚C (212˚F) No. 20 Carpa, Hastelloy B Ácido sulfúrico 10%-21˚C (70˚F) No. 20 Carpa, Hastelloy B Ácido sulfúrico 10%-100˚C (212˚F) No. 20 Carpa, Hastelloy B Ácido sulfúrico 50%-21˚C (70˚F) No. 20 Carpa, Hastelloy B Ácido sulfúrico 50%-100˚C (212˚F) No. 20 Carpa, Hastelloy B Ácido sulfúrico 90%-21˚C (70˚F) No. 20 Carpa, Hastelloy B Ácido sulfúrico 90%-100˚C (212˚F) Hastelloy D Medir el estado del medio (concentración y temperatura) Materiales recomendados Ácido tánico 70˚F Acero inoxidable 304 Acero al alquitrán (C1018), 304, Monel, Níquel Ácido tartárico 21˚C (70˚F) Acero inoxidable 304 Ácido tartárico 66˚C (150˚F) Acero inoxidable 316 Estaño SiC fundido Tolvene Aluminio, fósforo, cobre, Monel Acero tricloroetileno (C1018) Colofonia Acero inoxidable 304 Barniz Acero inoxidable 304 Aceite vegetal Acero (C1018), 304, Monel Estado del medio de medición (concentración y temperatura) Materiales recomendados Vinagre Acero inoxidable 304 Acero Agua Agua dulce Cobre, acero (C1018) Salmuera Aluminio Whisky, licor Acero inoxidable 304, níquel Acero inoxidable 304 Changhui Instruments es un fabricante de estándares de medición de temperatura, termopares de alta calidad e instrumentos digitales inteligentes. Ha acumulado una rica experiencia en producción y aplicación en medición de temperatura. Este artículo presenta los materiales de los tubos de protección de termopares metálicos y sus aplicaciones específicas. "Materiales de tubos de protección de termopar y ocasiones de uso (2)" presentará conocimientos relevantes sobre los tubos de protección de termopar no metálicos. ¡Continúe prestando atención a los artículos técnicos originales de Changhui Instruments!

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