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Región de Ingeniería de Procesos - Versión de control automático de instrumentos - Pregunta diaria - Pregunta del 2020-10-26

2020-10-26View Original

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Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático con instrumentos – Pregunta del día – Pregunta del 26/10/2020. Tema de discusión: 277. ¿Cuáles son los principios básicos para la medición de la temperatura en la industria?
Reply #22020-10-26
Los instrumentos de medición de temperatura se clasifican según su principio de funcionamiento en: 1) Termómetros de expansión: que a su vez se dividen en termómetros de expansión de líquidos (termómetros de vidrio) y termómetros de expansión de sólidos (termómetros bimetálicos). Se mide utilizando el principio de la expansión térmica de los líquidos o sólidos al calentarse. Estos termómetros son sencillos y fiables, y permiten elegir con flexibilidad el punto de medición, pero por lo general solo se pueden utilizar para indicaciones en el lugar. 2) Termómetros de manómetro: existen tres tipos, a saber, los llenos de líquido, los llenos de gas y los llenos de vapor. Estos termómetros, también conocidos como termómetros de bulbo, miden la temperatura basándose en el principio de que el líquido, gas o vapor encerrado en un recipiente cerrado se expande al calentarse, lo que provoca cambios en la presión. Estos instrumentos son sencillos, económicos y cuentan con protección contra explosiones. Pero su precisión es baja y presenta un gran retraso al transmitir a larga distancia. 3) Termómetros de resistencia térmica: Son dispositivos que miden la temperatura basándose en el principio de que la resistencia eléctrica de un conductor o semiconductor cambia cuando se calienta. Estos instrumentos tienen una alta precisión de medición, lo que facilita la realización de mediciones en múltiples puntos, así como la transmisión y regulación a distancia. Pero su precisión es baja a altas temperaturas, por lo que solo es adecuada para mediciones a bajas y medias temperaturas. Al mismo tiempo, debido a su gran tamaño, no es posible medir la temperatura de un “punto”. 4) Termómetros de tipo termopar: Utilizan las propiedades termoeléctricas de los materiales para medir la temperatura. Estos instrumentos son básicamente similares a los termómetros de resistencia térmica. Pueden medir temperaturas más altas que estos últimos, pero su precisión es menor en rangos de bajas temperaturas. Además, es necesario realizar una compensación para el extremo frío durante la medición. 5) Termómetro por radiación: Los cuatro tipos de instrumentos de medición de temperatura mencionados anteriormente son de tipo de contacto, mientras que el termómetro por radiación es un instrumento de medición no contactual. Este último utiliza las propiedades de radiación térmica del objeto calentado para medir su temperatura. Estos instrumentos son fáciles de utilizar para realizar mediciones; pueden medir temperaturas elevadas que otros instrumentos no pueden detectar. Sin embargo, solo sirven para medir temperaturas altas. La precisión de sus mediciones depende de las condiciones ambientales.
Reply #32020-10-26
1. Medición de la temperatura mediante el principio de expansión térmica: Utilizando el principio de que los líquidos o sólidos se expanden cuando son calentados, se pueden fabricar termómetros de tipo expansivo. 2. Medición de la temperatura mediante el principio de cambio de presión con la temperatura: Se puede utilizar la propiedad de que la presión de un gas, líquido o vapor saturado de algún líquido, encerrados en un volumen fijo, varía con la temperatura cuando se calientan. Gracias a esta propiedad, se pueden fabricar termómetros de tipo manométrico. 3. Medición de la temperatura mediante el efecto de resistencia térmica: Utilizando la propiedad de que la resistencia de los conductores o semiconductores varía con la temperatura, se pueden fabricar termómetros basados en la resistencia térmica. Dependiendo del material de resistencia térmica utilizado, existen termoresistencias de platino, termoresistencias de cobre y termistores semiconductores, entre otros. 4. Uso del efecto termoelectrónico para la medición de temperatura: Se pueden fabricar termopares a partir de las propiedades termoelectrónicas de los metales. 5. Método sin contacto (medición de la temperatura mediante radiación térmica): Este método solo permite medir la temperatura de la superficie del objeto que se está midiendo (temperatura de brillo, temperatura de radiación, temperatura colorimétrica, etc.).
Reply #42020-10-26
1. Medición de la temperatura mediante el principio de expansión térmica: Utilizando el principio de que los líquidos o sólidos se expanden cuando son calentados, se pueden fabricar termómetros de tipo expansivo. 2. Medición de la temperatura mediante el principio de cambio de presión con la temperatura: Se puede utilizar la propiedad de que la presión de un gas, líquido o vapor saturado de algún líquido, encerrados en un volumen fijo, varía con la temperatura cuando se calientan. Gracias a esta propiedad, se pueden fabricar termómetros de tipo manométrico. 3. Medición de la temperatura mediante el efecto de resistencia térmica: Utilizando la propiedad de que la resistencia de los conductores o semiconductores varía con la temperatura, se pueden fabricar termómetros basados en la resistencia térmica. Dependiendo del material de resistencia térmica utilizado, existen termoresistencias de platino, termoresistencias de cobre y termistores semiconductores, entre otros. 4. Uso del efecto termoelectrónico para la medición de temperatura: Se pueden fabricar termopares a partir de las propiedades termoelectrónicas de los metales. 5. Método sin contacto (medición de la temperatura mediante radiación térmica): Este método solo permite medir la temperatura de la superficie del objeto que se está midiendo (temperatura de brillo, temperatura de radiación, temperatura colorimétrica, etc.).
Reply #52020-10-26
Método de medición directa: termómetros bimetálicos, resistencias térmicas, termopares. Método de medición indirecta: termómetros de presión, termómetros por radiación
Reply #62020-10-26
1. Sin contacto: termometría por radiación, termometría por luminosidad, termometría por colorimetría; 2. De contacto: medición de la temperatura por cambio de volumen, medición de la temperatura por cambio de resistencia térmica, medición de la temperatura por efecto termoeléctrico.
Reply #72020-10-26
Los instrumentos de medición de temperatura se clasifican según su principio de funcionamiento en: 1) Termómetros de expansión: que a su vez se dividen en termómetros de expansión de líquidos (termómetros de vidrio) y termómetros de expansión de sólidos (termómetros bimetálicos). Se mide utilizando el principio de la expansión térmica de los líquidos o sólidos al calentarse. Estos termómetros son sencillos y fiables, y permiten elegir con flexibilidad el punto de medición, pero por lo general solo se pueden utilizar para indicaciones en el lugar. 2) Termómetros de manómetro: existen tres tipos, a saber, los llenos de líquido, los llenos de gas y los llenos de vapor. Estos termómetros, también conocidos como termómetros de bulbo, miden la temperatura basándose en el principio de que el líquido, gas o vapor encerrado en un recipiente cerrado se expande al calentarse, lo que provoca cambios en la presión. Estos instrumentos son sencillos, económicos y cuentan con protección contra explosiones. Pero su precisión es baja y presenta un gran retraso al transmitir a larga distancia. 3) Termómetros de resistencia térmica: Son dispositivos que miden la temperatura basándose en el principio de que la resistencia eléctrica de un conductor o semiconductor cambia cuando se calienta. Estos instrumentos tienen una alta precisión de medición, lo que facilita la realización de mediciones en múltiples puntos, así como la transmisión y regulación a distancia. Pero su precisión es baja a altas temperaturas, por lo que solo es adecuada para mediciones a bajas y medias temperaturas. Al mismo tiempo, debido a su gran tamaño, no es posible medir la temperatura de un “punto”. 4) Termómetros de tipo termopar: Utilizan las propiedades termoeléctricas de los materiales para medir la temperatura. Estos instrumentos son básicamente similares a los termómetros de resistencia térmica. Pueden medir temperaturas más altas que estos últimos, pero su precisión es menor en rangos de bajas temperaturas. Además, es necesario realizar una compensación para el extremo frío durante la medición. 5) Termómetro por radiación: Los cuatro tipos de instrumentos de medición de temperatura mencionados anteriormente son de tipo de contacto, mientras que el termómetro por radiación es un instrumento de medición no contactual. Este último utiliza las propiedades de radiación térmica del objeto calentado para medir su temperatura. Estos instrumentos son fáciles de utilizar para realizar mediciones; pueden medir temperaturas elevadas que otros instrumentos no pueden detectar. Sin embargo, solo sirven para medir temperaturas altas. La precisión de sus mediciones depende de las condiciones ambientales.
Reply #82020-10-26
1) Medición de temperatura mediante el principio de expansión. 2) Medición de temperatura mediante el principio de cambio de presión con la temperatura. 3) Medición de temperatura mediante el efecto de resistencia térmica. 4) Medición de temperatura mediante el efecto termoeléctrico. 5) Medición de temperatura mediante el principio de radiación
Reply #92020-10-26
Existen tipos como el de expansión, el de presión, los termopares, las resistencias térmicas, el de radiación y el por infrarrojos.
Reply #102020-10-26
Los instrumentos de medición de temperatura se clasifican según su principio de funcionamiento en: 1) Termómetros de expansión: que a su vez se dividen en termómetros de expansión de líquidos (termómetros de vidrio) y termómetros de expansión de sólidos (termómetros bimetálicos). Se mide utilizando el principio de la expansión térmica de los líquidos o sólidos al calentarse. Estos termómetros son sencillos y fiables, y permiten elegir con flexibilidad el punto de medición, pero por lo general solo se pueden utilizar para indicaciones en el lugar. 2) Termómetros de manómetro: existen tres tipos, a saber, los llenos de líquido, los llenos de gas y los llenos de vapor. Estos termómetros, también conocidos como termómetros de bulbo, miden la temperatura basándose en el principio de que el líquido, gas o vapor encerrado en un recipiente cerrado se expande al calentarse, lo que provoca cambios en la presión. Estos instrumentos son sencillos, económicos y cuentan con protección contra explosiones. Pero su precisión es baja y presenta un gran retraso al transmitir a larga distancia. 3) Termómetros de resistencia térmica: Son dispositivos que miden la temperatura basándose en el principio de que la resistencia eléctrica de un conductor o semiconductor cambia cuando se calienta. Estos instrumentos tienen una alta precisión de medición, lo que facilita la realización de mediciones en múltiples puntos, así como la transmisión y regulación a distancia. Pero su precisión es baja a altas temperaturas, por lo que solo es adecuada para mediciones a bajas y medias temperaturas. Al mismo tiempo, debido a su gran tamaño, no es posible medir la temperatura de un “punto”. 4) Termómetros de tipo termopar: Utilizan las propiedades termoeléctricas de los materiales para medir la temperatura. Estos instrumentos son básicamente similares a los termómetros de resistencia térmica. Pueden medir temperaturas más altas que estos últimos, pero su precisión es menor en rangos de bajas temperaturas. Además, es necesario realizar una compensación para el extremo frío durante la medición. 5) Termómetro por radiación: Los cuatro tipos de instrumentos de medición de temperatura mencionados anteriormente son de tipo de contacto, mientras que el termómetro por radiación es un instrumento de medición no contactual. Este último utiliza las propiedades de radiación térmica del objeto calentado para medir su temperatura. Estos instrumentos son fáciles de utilizar para realizar mediciones; pueden medir temperaturas elevadas que otros instrumentos no pueden detectar. Sin embargo, solo sirven para medir temperaturas altas. La precisión de sus mediciones depende de las condiciones ambientales.
Reply #112020-10-26
Más comunes: termómetros bimetálicos, termoresistivos y termopares.
Reply #122020-10-26
1) Termómetros de expansión: se dividen en los de expansión de líquidos (termómetros de vidrio) y los de expansión de sólidos (termómetros bimetálicos). Se mide utilizando el principio de la expansión térmica de los líquidos o sólidos al calentarse. Estos termómetros son sencillos y fiables, y permiten elegir con flexibilidad el punto de medición, pero por lo general solo se pueden utilizar para indicaciones en el lugar.
Reply #132020-10-26
1. Medición de la temperatura mediante el principio de expansión térmica: Utilizando el principio de que los líquidos o sólidos se expanden cuando son calentados, se pueden fabricar termómetros de tipo expansivo. 2. Medición de la temperatura mediante el principio de cambio de presión con la temperatura: Se puede utilizar la propiedad de que la presión de un gas, líquido o vapor saturado de algún líquido, encerrados en un volumen fijo, varía con la temperatura cuando se calientan. Gracias a esta propiedad, se pueden fabricar termómetros de tipo manométrico. 3. Medición de la temperatura mediante el efecto de resistencia térmica: Utilizando la propiedad de que la resistencia de los conductores o semiconductores varía con la temperatura, se pueden fabricar termómetros basados en la resistencia térmica. Dependiendo del material de resistencia térmica utilizado, existen termoresistencias de platino, termoresistencias de cobre y termistores semiconductores, entre otros. 4. Uso del efecto termoelectrónico para la medición de temperatura: Se pueden fabricar termopares a partir de las propiedades termoelectrónicas de los metales. 5. Método sin contacto (medición de la temperatura mediante radiación térmica): Solo permite medir la temperatura de la superficie del objeto a medir (temperatura de brillo, temperatura de radiación, temperatura colorimétrica, etc.).
Reply #142020-10-27
1. Medición de la temperatura mediante el principio de expansión térmica: Utilizando el principio de que los líquidos o sólidos se expanden cuando son calentados, se pueden fabricar termómetros de tipo expansivo. 2. Medición de la temperatura mediante el principio de cambio de presión con la temperatura: Se puede utilizar la propiedad de que la presión de un gas, líquido o vapor saturado de algún líquido, encerrados en un volumen fijo, varía con la temperatura cuando se calientan. Gracias a esta propiedad, se pueden fabricar termómetros de tipo manométrico. 3. Medición de la temperatura mediante el efecto de resistencia térmica: Utilizando la propiedad de que la resistencia de los conductores o semiconductores varía con la temperatura, se pueden fabricar termómetros basados en la resistencia térmica. Dependiendo del material de resistencia térmica utilizado, existen termoresistencias de platino, termoresistencias de cobre y termistores semiconductores, entre otros. 4. Uso del efecto termoelectrónico para la medición de temperatura: Se pueden fabricar termopares a partir de las propiedades termoelectrónicas de los metales. 5. Método sin contacto (medición de la temperatura mediante radiación térmica): Solo permite medir la temperatura de la superficie del objeto a medir (temperatura de brillo, temperatura de radiación, temperatura colorimétrica, etc.).
Reply #152020-10-27
1. De tipo expansivo, como los termómetros bimetálicos.
2. Basados en el efecto termoeléctrico, como las termopares.
3. De tipo resistivo, como las resistencias térmicas.
4. Sin contacto, como los termómetros infrarrojos
Reply #162020-10-27
Este mensaje fue editado por última vez por h20090630 el 27-10-2020 a las 19:52. Los instrumentos de medición de temperatura se clasifican según su principio de funcionamiento en: 1) Termómetros de expansión: que a su vez se dividen en termómetros de expansión de líquidos (termómetros de vidrio) y termómetros de expansión de sólidos (termómetros bimetálicos). Se mide utilizando el principio de la expansión térmica de los líquidos o sólidos al calentarse. Estos termómetros son sencillos y fiables, y permiten elegir con flexibilidad el punto de medición, pero por lo general solo se pueden utilizar para indicaciones en el lugar. 2) Termómetros de manómetro: existen tres tipos, a saber, los llenos de líquido, los llenos de gas y los llenos de vapor. Estos termómetros, también conocidos como termómetros de bulbo, miden la temperatura basándose en el principio de que el líquido, gas o vapor encerrado en un recipiente cerrado se expande al calentarse, lo que provoca cambios en la presión. Estos instrumentos son sencillos, económicos y cuentan con protección contra explosiones. Pero su precisión es baja y presenta un gran retraso al transmitir a larga distancia. 3) Termómetros de resistencia térmica: Son dispositivos que miden la temperatura basándose en el principio de que la resistencia eléctrica de un conductor o semiconductor cambia cuando se calienta. Estos instrumentos tienen una alta precisión de medición, lo que facilita la realización de mediciones en múltiples puntos, así como la transmisión y regulación a distancia. Pero su precisión es baja a altas temperaturas, por lo que solo es adecuada para mediciones a bajas y medias temperaturas. Al mismo tiempo, debido a su gran tamaño, no es posible medir la temperatura de un “punto”. 4) Termómetros de tipo termopar: Utilizan las propiedades termoeléctricas de los materiales para medir la temperatura. Estos instrumentos son básicamente similares a los termómetros de resistencia térmica. Pueden medir temperaturas más altas que estos últimos, pero su precisión es menor en rangos de bajas temperaturas. Además, es necesario realizar una compensación para el extremo frío durante la medición. 5) Termómetro por radiación: El termómetro por radiación es un instrumento de medición no contactual que utiliza las propiedades de radiación térmica de un objeto calentado para medir su temperatura. Estos instrumentos son fáciles de utilizar para realizar mediciones; pueden medir temperaturas elevadas que otros instrumentos no pueden detectar. Sin embargo, solo sirven para medir temperaturas altas. La precisión de sus mediciones depende de las condiciones ambientales.
Reply #172020-10-28
Los instrumentos de medición de temperatura se clasifican según su principio de funcionamiento en: 1) Termómetros de expansión: que a su vez se dividen en termómetros de expansión de líquidos (termómetros de vidrio) y termómetros de expansión de sólidos (termómetros bimetálicos). Se mide utilizando el principio de la expansión térmica de los líquidos o sólidos al calentarse. Estos termómetros son sencillos y fiables, y permiten elegir con flexibilidad el punto de medición, pero por lo general solo se pueden utilizar para indicaciones en el lugar. 2) Termómetros de manómetro: existen tres tipos, a saber, los llenos de líquido, los llenos de gas y los llenos de vapor. Estos termómetros, también conocidos como termómetros de bulbo, miden la temperatura basándose en el principio de que el líquido, gas o vapor encerrado en un recipiente cerrado se expande al calentarse, lo que provoca cambios en la presión. Estos instrumentos son sencillos, económicos y cuentan con protección contra explosiones. Pero su precisión es baja y presenta un gran retraso al transmitir a larga distancia. 3) Termómetros de resistencia térmica: Son dispositivos que miden la temperatura basándose en el principio de que la resistencia eléctrica de un conductor o semiconductor cambia cuando se calienta. Estos instrumentos tienen una alta precisión de medición, lo que facilita la realización de mediciones en múltiples puntos, así como la transmisión y regulación a distancia. Pero su precisión es baja a altas temperaturas, por lo que solo es adecuada para mediciones a bajas y medias temperaturas. Al mismo tiempo, debido a su gran tamaño, no es posible medir la temperatura de un “punto”. 4) Termómetros de tipo termopar: Utilizan las propiedades termoeléctricas de los materiales para medir la temperatura. Estos instrumentos son básicamente similares a los termómetros de resistencia térmica. Pueden medir temperaturas más altas que estos últimos, pero su precisión es menor en rangos de bajas temperaturas. Además, es necesario realizar una compensación para el extremo frío durante la medición. 5) Termómetro por radiación: Los cuatro tipos de instrumentos de medición de temperatura mencionados anteriormente son de tipo de contacto, mientras que el termómetro por radiación es un instrumento de medición no contactual. Este último utiliza las propiedades de radiación térmica del objeto calentado para medir su temperatura. Estos instrumentos son fáciles de utilizar para realizar mediciones; pueden medir temperaturas elevadas que otros instrumentos no pueden detectar. Sin embargo, solo sirven para medir temperaturas altas. La precisión de sus mediciones depende de las condiciones ambientales.
Reply #182020-10-28
Los instrumentos de medición de temperatura se clasifican según su principio de funcionamiento en: 1) Termómetros de expansión: que a su vez se dividen en termómetros de expansión de líquidos (termómetros de vidrio) y termómetros de expansión de sólidos (termómetros bimetálicos). Se mide utilizando el principio de la expansión térmica de los líquidos o sólidos al calentarse. Estos termómetros son sencillos y fiables, y permiten elegir con flexibilidad el punto de medición, pero por lo general solo se pueden utilizar para indicaciones en el lugar. 2) Termómetros de manómetro: existen tres tipos, a saber, los llenos de líquido, los llenos de gas y los llenos de vapor. Estos termómetros, también conocidos como termómetros de bulbo, miden la temperatura basándose en el principio de que el líquido, gas o vapor encerrado en un recipiente cerrado se expande al calentarse, lo que provoca cambios en la presión. Estos instrumentos son sencillos, económicos y cuentan con protección contra explosiones. Pero su precisión es baja y presenta un gran retraso al transmitir a larga distancia. 3) Termómetros de resistencia térmica: Son dispositivos que miden la temperatura basándose en el principio de que la resistencia eléctrica de un conductor o semiconductor cambia cuando se calienta. Estos instrumentos tienen una alta precisión de medición, lo que facilita la realización de mediciones en múltiples puntos, así como la transmisión y regulación a distancia. Pero su precisión es baja a altas temperaturas, por lo que solo es adecuada para mediciones a bajas y medias temperaturas. Al mismo tiempo, debido a su gran tamaño, no es posible medir la temperatura de un “punto”. 4) Termómetros de tipo termopar: Utilizan las propiedades termoeléctricas de los materiales para medir la temperatura. Estos instrumentos son básicamente similares a los termómetros de resistencia térmica. Pueden medir temperaturas más altas que estos últimos, pero su precisión es menor en rangos de bajas temperaturas. Además, es necesario realizar una compensación para el extremo frío durante la medición. 5) Termómetro por radiación: Los cuatro tipos de instrumentos de medición de temperatura mencionados anteriormente son de tipo de contacto, mientras que el termómetro por radiación es un instrumento de medición no contactual. Este último utiliza las propiedades de radiación térmica del objeto calentado para medir su temperatura. Estos instrumentos son fáciles de utilizar para realizar mediciones; pueden medir temperaturas elevadas que otros instrumentos no pueden detectar. Sin embargo, solo sirven para medir temperaturas altas. La precisión de sus mediciones depende de las condiciones ambientales.

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