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

Región de Ingeniería de Procesos - Versión de control automático de instrumentos - Tema del día - Tema del 2020-12-09

2020-12-09View Original

Thread Content

Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático por instrumentos – Temas del día – Tema del 2020-12-09: Tema de discusión: 321. Se utiliza un termopar de platino-rhodio-platino para medir la temperatura dentro del horno. Al no haber otros métodos de compensación, se obtiene un potencial electromotriz de 10,638 mV, y la temperatura en el extremo libre del termopar es de 50 °C. ¿Cuál es la temperatura real? (Se otorgan 5 puntos solo a quienes den la respuesta correcta; se añaden puntos adicionales por un proceso de cálculo correcto o por una explicación detallada)
Reply #22020-12-09
Consultando la tabla a 50℃, se obtiene ES(50,0) = 0,299 mV. Para Es(t, 0℃), se tiene: 10,638 + 0,299 = 10,937 mV. Según la tabla, t = 1115,25 ℃
Reply #32020-12-09
Se utilizó un termopar de platino-rhodium-platino para medir la temperatura del interior del horno. Al no haber otros métodos de compensación, se obtuvo un potencial electromotriz de 10,638 mV. La temperatura en el extremo libre del termopar era de 50 °C. Consultando las tablas, se encontró que el potencial electromotriz E(50,0) es igual a 0,299 mV. Por lo tanto, el potencial electromotriz E(t,0) es igual a E(t,50) + E(50,0), es decir, 10,638 mV + 0,299 mV = 10,937 mV. De nuevo, consultando las tablas, se determinó que el potencial electromotriz E(t,0) de 10,937 mV corresponde a una temperatura de 1118 °C. La temperatura real del medio sometido a pruebas es de 1118 °C.
Reply #42020-12-09
Según la tabla, a 50℃ el valor es de 0,299 mV. Por lo tanto, (t, 0℃) = 10,638 + 0,299 = 10,937 mV. Según la tabla, t = 1118℃
Reply #52020-12-09
t=1115.25 ℃
Reply #62020-12-09
Consultando la tabla a 50℃, se obtiene ES(50,0) = 0,299 mV. Para Es(t, 0℃), se tiene: 10,638 + 0,299 = 10,937 mV. Según la tabla, t = 1115,25 ℃
Reply #72020-12-09
t=1115.25 ℃
Reply #82020-12-09
Se utilizó un termopar de platino-rhodium-platino para medir la temperatura del interior del horno. Al no haber otros métodos de compensación, se obtuvo un potencial electromotriz de 10,638 mV. La temperatura en el extremo libre del termopar era de 50 °C. Consultando las tablas, se encontró que el potencial electromotriz E(50,0) es igual a 0,299 mV. Por lo tanto, el potencial electromotriz E(t,0) es igual a E(t,50) + E(50,0), es decir, 10,638 mV + 0,299 mV = 10,937 mV. De nuevo, consultando las tablas, se determinó que el potencial electromotriz E(t,0) de 10,937 mV corresponde a una temperatura de 1118 °C. La temperatura real del medio sometido a pruebas es de 1118 °C.
Reply #92020-12-09
Según la tabla, el potencial termoeléctrico E(50,0) es de 0,299 mV. El potencial termoeléctrico E(t,0) se calcula como la suma del potencial termoeléctrico E(t,50) y E(50,0): 10,638 mV + 0,299 mV = 10,937 mV. Por lo tanto, el potencial termoeléctrico E(t,0) de 10,937 mV corresponde a una temperatura de 1118 °C. La temperatura real del medio sometido a pruebas es de 1118 °C.
Reply #102020-12-09
Según la tabla, a 50℃ el valor es de 0,299 mV. Por lo tanto, (t, 0℃) = 10,638 + 0,299 = 10,937 mV. Según la tabla, t = 1118℃
Reply #112020-12-10
Se utilizó un termopar de platino-rhodium-platino para medir la temperatura del interior del horno. Al no haber otros métodos de compensación, se obtuvo un potencial electromotriz de 10,638 mV. La temperatura en el extremo libre del termopar era de 50 °C. Consultando las tablas, se encontró que el potencial electromotriz E(50,0) es igual a 0,299 mV. Por lo tanto, el potencial electromotriz E(t,0) es igual a E(t,50) + E(50,0), es decir, 10,638 mV + 0,299 mV = 10,937 mV. De nuevo, consultando las tablas, se determinó que el potencial electromotriz E(t,0) de 10,937 mV corresponde a una temperatura de 1118 °C. La temperatura real del medio sometido a pruebas es de 1118 °C.
Reply #122020-12-10
t=1115.25 ℃
Reply #132020-12-10
La potencial termoeléctrico consultado, E(t,0) = 10,638 mV, corresponde a una temperatura de 1068 °C; sumando la temperatura del extremo libre de 50 °C, se obtiene un total de 1118 °C.
Reply #142020-12-10
Según la tabla, el potencial termoeléctrico E(50,0) es de 0,299 mV. El potencial termoeléctrico E(t,0) se calcula como la suma del potencial termoeléctrico E(t,50) y E(50,0): 10,638 mV + 0,299 mV = 10,937 mV. Según la misma tabla, el valor de 10,937 mV corresponde a una temperatura de 1118 °C. La temperatura real del medio sometido a pruebas es de 1118 °C.
Reply #152020-12-10
Según la tabla, a 50℃ el valor es de 0,299 mV. Por lo tanto, E(t, 0℃) = 10,638 + 0,299 = 10,937 mV. Según la misma tabla, t = 1118℃.
Reply #162020-12-13
Se utilizó un termopar de platino-rhodium-platino para medir la temperatura del interior del horno. Al no haber otros métodos de compensación, se obtuvo un potencial electromotriz de 10,638 mV. La temperatura en el extremo libre del termopar era de 50 °C. Consultando las tablas, se encontró que el potencial electromotriz E(50,0) es igual a 0,299 mV. Por lo tanto, el potencial electromotriz E(t,0) es igual a E(t,50) + E(50,0), es decir, 10,638 mV + 0,299 mV = 10,937 mV. De nuevo, consultando las tablas, se determinó que el potencial electromotriz E(t,0) de 10,937 mV corresponde a una temperatura de 1118 °C. La temperatura real del medio sometido a pruebas es de 1118 °C.

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.