A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE



Hasonló dokumentumok
KLÍMATECHNIKAI ÉRZÉKELÕK

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

A tapasztalat szerint a Faraday-féle indukciótörvény alakja a nyugalmi indukcióra: d U o Φ

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

perforált lemezek gyártás geometria

E2-tolózár, ford Hajtómű AUMA SA

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése


I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Alfa Laval lemeztechnológia

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

Az eloadás során megismerjük: Az eloadás fo pontjai. Szerkezet, folyamat és tulajdonságok

Castigliano- és Betti-tételek összefoglalása, kidolgozott példa

Globo H. Golyóscsapok Vörösöntvény gömbcsap

unistor plus melegvíz-tároló Hőszivattyúkhoz kifejlesztett speciális tartály

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések

MB szériás pneumatika csatlakozók

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

Merülő hőmérséklet érzékelők QAE21... Symaro. Passzív érzékelők csővezetékekben és tárolókban lévő víz hőmérsékletének a mérésére.

A befogott tartóvég erőtani vizsgálatához III. rész

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, SZEPTEMBER 1.

Elektrotechnika 1. ZH ellenőrző kérdések és válaszok. 1. Bevezetés: 2.A villamosenergia átalakítás általános elvei és törvényei

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA Uponor különleges alkalmazások

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról május hó 55.

Termoelemes hőmérséklet érzékelők (IEC 584-1, 2 és 3 szabvány)

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

--'-'--1 számú előterjesztés

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

GYORSCSATLAKOZÓK, SÛRÍTETT LEVEGÕS SZERELVÉNYEK, SPRINT CSATLAKOZÓK, TÖMLÕK

Hőmérsékletmérő műszer (2 csatornás)

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER. az ökotudatos építésért

+ - kondenzátor. Elektromos áram

ÁRLISTA %-kal jobban hajlítható. Varrat nélküli többrétegű csővezeték. Biztonságos idomokkal Színjelölt Nyomáspróba-biztos Nem kell kalibrálni

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Tankönyv fej.: 19. Q x. hőmérséklet. hőfelvétel/leadás

Új generációs elektromos vízmelegítők

2. Közelítő megoldások, energiaelvek:

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása

Hőterjedési formák. Dr. Seres István. Fizika I. Hőterjedés. Seres István 1

Elektromosság. Alapvető jelenségek és törvények. a.) Coulomb törvény. Sztatikus elektromosság

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok. Q x. hőmérséklet.

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

VÁLOGATOTT TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK ll.

Termékválaszték és műszaki adatok

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

AIT / VIG 2, VIS 2 hömérséklet szabályzó és hömérséklet korlátozó

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

Adatlap. Leírás. RAVK ºC RAV-/8, VMT-/8, VMA egyutú, valamint KOVM háromjáratú szeleppel alkalmazható.

Éves Energetikai Szakreferens Jelentés havi bontással. Baár-Madas Református Gimnázium Budapest, Lórántffy Zsuzsa u. 3. CÉG.

terep / stúdió LED világítás

EGYÉB HIDRAULIKUS ALKATRÉSZEK

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

it) l. számú előterjesztés

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

között december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Anyagmozgatás Gyakorlati segédlet. Gyakorlatvezetı: Dr. Németh Gábor Ph.D. egyetemi adjunktus. Sopron, 2009

JUMO BlackLine CR-GT / -EC / -GS Konduktív 2-elektródás vezetőképesség mérő cella

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok. Q x. hőmérséklet.

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

Mágnesesség, elektrodinamika

KÁROLYHÁZY-FELADATOK AZ EÖTVÖS-VERSENYEN IV. RÉSZ ELEKTROMOS ÁRAM

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ. 4 Kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, számlázási adatok rögzítésére fűtési és kombinált rendszerekben

2. Közelítő megoldások, energiaelvek:

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

AZ EXPANDÁLT LEMEZ LEgjobb oldala

EGYÉB HIDRAULIKUS ALKATRÉSZEK

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. 2010/2011.BSc.II.évf.

Uponor sportpadló fűtés

RAVV segédenergia nélküli hõfokszabályozó - RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) egyutú szelepekhez

Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ...,

Hőmérsékeltmérő műszer (3 csatornás)

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ

J ~15-. számú előterjesztés

Az én árnyékolómat a SELVE vezérli

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja

DAN U ACÉLSZERKEZETEK CSAPOS KÖTÉSEINEK VIZSGÁLATA

Átírás:

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és feosztani nem oyan egyszerű mint más mértékegységekné, p. a távoság, tömeg és nyomás esetében. A mérhető pontok esetenként nem ugyanazt mutatják a skáa egyik irányában mint a másikban, gondojunk a víz fagyási és ovadási pontja közötti 0,01 C hőmérséket küönbségre. Átaánosan efogadott két hivatkozási pont a víz meghatározott körümények között mérhető fagyás és forráspontja, ez a 0 és 100 Cesius fok. A hőmérséket pontos mérése rendkívü fontos az éet minden terüetén. Tejesítmény és hatásfok, termeékenység és hatékonyság, minőség és megbízhatóság, mindezek komoyan befoyásohatók a hőmérséket pontos méréséve és szabáyozásáva. Ipari körümények között a hőmérséketet mechanikus és eektronikus módon mérik, mindkét esetben fehasznáva az anyag egyes tuajdonságainak megvátozását vátozó hő hatására. A mechanikus mérés az anyag térfogatvátozását aakítja át mérhető emozduássá, meyet megfeeően kiaakított skáán figyehetünk meg. Eektromos mérésné a vátozó hő hatására a vezetőkben bekövetkező eenáásvátozást, ietve a vezetőn feépő eektromos feszütséget hasznájuk a méréshez. HŐELEMEK A hőmérséket mérésére 1822 óta hasznának hőeemeket, kihasznáva azt a fizikai jeenséget, hogy eektromos vezetőkben, a gyakoratban fémhuzaokban, a hosszukban vátozó hőmérséket-küönbség hatására energiaáramás indu meg, mey eektronáramássa jár együtt, eektromotoros erő (emf), keetkezik. Az eektromotoros erő nagysága és iránya a hőmérséketvátozás nagyságátó és irányátó, vaamint a vezető anyagátó függ. A keetkező feszütség a vezető hosszában mérhető hőmérséketküönbség függvénye. Ez a feszütség a gyakoratban nemigen mérhető, hiszen a keetkező heyi termofeszütségek összege zárt hurok esetén nua, bármiyen hőmérséketen. A hőeemekné akamazott megodás az, hogy két etérő tuajdonságú vezetőt egyik végükön összehegesztve, a hegesztési pont mint mérési pont (M) és a szabad végek mint referenciapont (R) között a hőmérséketküönbségge arányos viamos jeet nyerünk. Ez a viamos feszütség függ az akamazott vezetők anyagátó, azokra jeemző érték. Fontos tudni, hogy az eektromotoros erő nem ebben a hegesztési, pontban termeődik, mint sokan heyteenü hiszik, hanem a csatakozó vezetők tejes hosszában keetkezik, a 1

hőmérséket-küönbség arányában. A hőeemme történő mérés hőmérséket-küönbség mérés, nem abszoút értéket ad, ráadásu a keetkező feszütség nem egyenetes a tejes mérési tartományban, korrigáni ke. A keetkező feszütség függ a referenciapont hőmérséketvátozásátó, ezért azt mindig azonos hőmérséketen ke tartani. Régen ezt ovadó jég segítségéve biztosították, később termosztátta szabáyozott kamrát akamaztak, ma eektronikus úton korrigáják a mért értéket. A referenciahey kiaakítható az érzékeő közeében, ekkor a heyi referenciahey a kijező/szabáyzó egységge közönséges rézvezetékke köthető össze. Ha a kijező/szabáyzó egységné aakítjuk ki a referenciapontot, akkor kompenzáó vezetéket ke akamazni az összekötéshez, meynek anyaga azonos a hőeem anyagáva, ietve takarékossági szempontok miatt nagyon hasonatos. Hőeemekné nem csak tiszta fémeket, hanem ötvözeteket is akamazunk, a pontosság és a mérési határ kiterjesztése, s nem ehanyagoható szempontként a takarékosság érdekében. A eggyakrabban a következő, nemzetközi szabványokban meghatározott hőeem párokat akamazzák: Típus Anyag Üzemi/Max.. hőmérséket J Fe-CuNi(Vas-Konstantán, Fe-Ko) 0-550/800 C K NiCr-Ni (Króm-Nikke, Króm-Aume) 0-800/1100 C T Cu-CuNi(Réz-Réz/Nikke) -185-300/400 C R Pt-RhPt(Patina-Ródium13%) 0-1600/1700 C S Pt-RhPt(Patina-Ródium10%) 0-1550/1750 C ELLENÁLLÁSHŐMÉRŐK Az eenáás ami a vezető anyagok kristáyszerkezetében a szabad eektronok áramásáva szemben kiaaku, a hőmérséket függvényében vátozik, a hőmérséketnek az eektronok ütközésére és az atomszerkezet rezgésére gyakorot hatása miatt. Ez az eenáás és annak a hőmérséket-vátozás arányában történő vátozása az egyes anyagokra jeemző mértékű. Befoyásoja az anyag tisztasága és a kristáyszerkezet hibái, de csak ehanyagoható mértékben. 1860 óta akamazzák ezt a jeenséget a hőmérséket mérésére, jeeneg is az egyik egefogadottabb mérési ejárás, mive abszoút értéket ad, nem ke törődni a referenciapont azonos hőfokon tartásáva, ietve korrekciójáva. Az idők foyamán több fémme történtek kíséretek eenááshőmérők készítésére, azonban a egefogadottabb a patina ett. Esősorban azért mert nemesfém, tuajdonságait vátozó körümények között is hosszú ideig megőrzi, eenáása hatszorosa a rézének, nagy tisztaságban áítható eő, eenáás/hőmérséket görbéje köze ineáris. Természetesen az eenáás-hőmérő sem mentes kedvezőten tuajdonságoktó. Az eenáás és közvetve a hőmérséket méréséhez az eenááshőmérőn áramot ke átvezetni, mey így femeegíti az érzékeőt a mérendő anyaghoz képest, mérési hibát okozva. Az önfűtő hatás küönösen erősen jeentkezik assan áramó gázok méréséné. A keetkező hő egyenesen arányos az eenáássa, négyzetesen az akamazott áramma, függ az érzékeő méretétő és konstrukciójátó. Fontos a jó termikus kontaktus biztosítása az érzékeő és a védőcső, vaamint a védőcső és a technoógiai foyamat között. Mive a mérési hibát egjobban az akamazott mérőáram befoyásoja, törekedni ke miné kisebb áram akamazására, amit a mai korszerű eektronikus szabáyzók mér minden esetben 2

ehetővé tesznek. A patina aapú eenááshőmérőt szabványok definiáják. A eggyakrabban hasznát a Pt100 eenáás, mey 0 C-on mért eenáása 100 ohm, két pontossági osztáyban. Az A tipusu Pt100 érzékeő megengedett etérése 0 C-on a néveges 100 ohm-tó ±0,06, a B tipusu érzékeő megengedett etérése ±0,12. A patina bázisú eenáás-hőmérő átvitei karakterisztikája sem tejesen ideáis, inearizáást igénye, amit korszerű eektronikus áramkörökke odanak meg. Az eenáás-hőmérőt és a kijező/szabáyzó egységet rézvezetékke kötjük össze, ami etérő anyaga révén szintén mérési hibát okoz. Ezt a hibát úgy ehet kiküszöböni, ha a rézvezeték hőmérséketvátozás okozta eenáásvátozását mérjük, ezze a mérést korrigájuk. Ennek egegyszerűbb módja az, ha az eenáás-hőmérő egyik vagy mindkét pontját két vezetékke vezetjük e, s megfeeően kiváasztott mérőhíd segítségéve a nem kívánt vátozást mérjük és kompenzájuk. 3

CH, CHA KLÍMATECHNIKAI ÉRZÉKELŐK A CH és CHA típusú érzékeők hűtés és fűtéstechnikai akamazásokhoz hasznáhatók, a PTC érzékeő -50 C - 140 C, az NTC szonda -50 C - 105 C tartományban. CH ZÁRT ÉRZÉKELŐ ÉRZÉKELŐ KIVEZETÉS ELEM FEJFORMA D x L SZIGETELÉS, mm C = PTC A = kúpos 6 30 PU = poiuretán 2000 N = NTC B = fégömb 50 Si = sziikon P.: C CH - B 6 X 30 Si 2000 CHA NYITOTT ÉRZÉKELŐ ÉRZÉKELŐ KIVEZETÉS TIPUS FEJFORMA D x L SZIGETELÉS, mm C = PTC A = kúpos 6 30 PU = poiuretán 2000 N = NTC B = fégömb 50 Si = sziikon P.: CHA C - B 6 X 30 SI 2000 4

CS PATRONOS HŐÉRZÉKELŐK Műanyagipari, gumiipari és csomagoógépekben történő hőmérséketszabáyozások érzékeője. Anyaga rozsdamentes acé, váasztott átmérőve és hossza. Az érzékeő típusát és a kivezetés anyagát az akamazott és a környezeti hőmérséket figyeembevéteéve ke megváasztani. ÉRZÉKELŐ KIVEZETÉS TIPUS FEJFORMA D x L SZIGETELÉS, mm hossz P = Pt100 A = kúpos 3 20 PU = poiuretán 500 J = Fe-Ko B = fégömb 4 40 TF = tefon 1000 K = NiCr-Ni F = apos 5 50 G = üvegszá 2000 N= NTC 6 60 Si = sziikon 8 100 S = árnyékot P.: CS P - B 6 X 50 TFS 1000 5

CSL PATRONOS HŐÉRZÉKELŐK VÁLLKIALAKÍTÁSSAL Műanyagipari, gumiipari és csomagoógépekben történő hőmérséketszabáyozások érzékeője. Anyaga rozsdamentes acé, váasztott átmérőve és hossza. Az érzékeő típusát és a kivezetés anyagát az akamazott és a környezeti hőmérséket figyeembevéteéve ke megváasztani. ÉRZÉKELŐ KIVEZETÉS TIPUS FEJFORMA D x L SZIGETELÉS, mm P = Pt100 A = kúpos 3 20 PU = poiuretán 500 J = Fe-Ko B = fégömb 4 40 TF = tefon 1000 K = NiCr-Ni F = apos 5 50 G = üvegszá 2000 C = PTC 6 60 Si = sziikon 8 100 S = árnyékot P.: P CSL - B 6 X 50 TFS 1000 6

CSS PATRONOS HŐÉRZÉKELŐK RUGÓS TÖRÉSGÁTLÓVAL Müanyagipari, gumiipari és csomagoógépekben történő hőmérséketszabáyozások érzékeője. Anyaga rozsdamentes acé, váasztott átmérőve és hossza. Az érzékeő típusát és a kivezetés anyagát az akamazott és a környezeti hőmérséket figyeembevéteéve ke megváasztani. ÉRZÉKELŐ KIVEZETÉS ELEM FEJFORMA D x L SZIGETELÉS, mm P = Pt100 A = kúpos 3 20 PU = poiuretán 500 J = Fe-Ko B = fégömb 4 40 TF = tefon 1000 K = NiCr-Ni F = apos 5 50 G = üvegszá 2000 C = PTC 6 60 Si = sziikon 8 100 -S = árnyékot P.: CSS P - B 6 x 50 TFS 1000 7

CST PATRONOS HŐÉRZÉKELŐK FELERŐSÍTŐ MENETTEL Tartáyok, medencék és csővezetékek ocsó érzékeője. Anyaga rozsdamentes acé, váasztott átmérőve, hossza és menette. Az érzékeő típusát és a kivezetés anyagát az akamazott és a környezeti hőmérséket figyeembevéteéve ke megváasztani. ÉRZÉKELŐ MENET KIVEZETÉS TIPUS FEJFORMA D x L SZIGETELÉS, P = Pt100 B = fégömb 3 20 M1/4" PU = poiuretán 500 J = Fe-Ko F = apos 4 40 M1/2" Si = sziikon 1000 K = NiCr-Ni 5 50 M8 2000 C = PTC 6 60 M10 8 100 M12 P.: CST P - B 6 x 50 M8 Si 2000 8

BL BAJONETZÁRAS HŐÉRZÉKELŐK Fröccsöntő gépek vaamint extruderek átaánosan hasznát hőfokérzékeője. Anyaga rozsdamentes acé, váasztott átmérőve és hossza. A kivezetés rozsdamentes acészövette bevont üvegszá szigeteésű, az érzékeő eemme azonos típusú kompenzáó vezeték. ÉRZÉKELŐ BAJONETZÁR ADAPTER KIVEZETÉS (GS) eem fejvég forma D x L menet x hossz x hossza P = Pt100 C = kúpos 6 10 M 1/4" 30 12 GS2000 J = Fe-Ko B = domború 8 15 M 3/8" 40 14 GS3000 K = NiCr-Ni F = apos 10 20 M10x1 S = épcsős 25 M12x1 30 M14x1,5 P.: J BL - B 6 x 10 - M1/4 x 40 x 12 GS2000 9

MT MINIATÜR MENETES ÉRZÉKELŐK Kisméretü érzékeőtípus heykritikus akamazásokhoz, esősorban csomagoó és konfekcionáó gépekben akamazott hegesztő, vágó és dátumozó fejek hőmérséketének érzékeéséhez. ÉRZÉKELŐ MENET KIVEZETÉS TIPUS FEJFORMA D x L M SZIGETELÉS, ÁRNYÉKOLÁ S P = Pt100 A = kúpos 4,5 4 6 = M6 GS = árnyékot hossz 2000 J = Fe-Ko B = fégömb 4,6 5 1/4 = 1/4-20 üvegszáas 4000 K = NiCr-Ni P.: MTP F = apos - B 4,5 x 4-6 GS 2000 10

MTB MINIATÜR MENETES ÉRZÉKELŐK HAJLÍTOTT KIVITEL Kisméretű hajított érzékeőtípus heykritikus akamazásokhoz, esősorban csomagoó és konfekcionáó gépekben akamazott hegesztő, vágó és dátumozó fejek hőmérséketének érzékeéséhez. ÉRZÉKELŐ MENET KIVEZETÉS TIPUS FEJFORMA D x L M SZIGETELÉS, hossz P = Pt100 A = kúpos 4,5 4 M6 GS = árnyékot 2000 J = Fe-Ko B = fégömb 4,6 5 M8 üvegszáas 4000 K = NiCr-Ni F = egyenes 6 6 M1/4-20UNF P.: P MTB - B 6 x 4 - M6 GS 2000 11

ST KÖPENYHŐELEMEK A köpenyhőeemek az ipar küönböző terüetein eőforduú speciáis mérési feadatokra akamasak, aho a mérési pont más érzékeőve megközeítheteten. Jeemző fehasznáási terüetük: hőfok érzékeés az atomenergiaipar berendezéseiben, vákuum és nagynyomású akamazásokban, gépjármű motorokban. A hőeempár magnéziumoxidba van beágyazva, hajítható rozsdamentes acé védőköpenyben. A megengedett hajítási sugár a köpeny átmérőjének kétszerese. Normá kivitené a hőeempár nincs eszigeteve a köpenytő. HŐELEM típusa KÖPENY anyaga KÖPENY ÁTMÉRŐJE / MAX. HŐMÉRSÉKLET 1,0 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 K = NiCr-Ni INCONEL 500 C 700 C 900 C 1.000 C 1.050 C 1.100 C K = NiCr-Ni Rm. acé 450 C 600 C 700 C 800 C 850 C 900 C J = Fe-Ko Rm. acé 250 C 350 C 450 C 500 C x x ÉRZÉKELŐ KIVEZETÉS TIPUS ANYAGA D x L SZIGETELÉS, hossz J = Fe-Ko I =INCONEL 1,0 50 G = üvegszáas 250 K = NiCr-Ni R = Rm. acé 1,6 100 S = árnyékot 2000 3,2 150 L 4,8 250 6,4 500 8,0 L P.: ST J - R 3,2 x 160 GS 2000 12

HT VÉDŐCSÖVES HŐÉRZÉKELŐK CSATLAKOZÓ FEJJEL Technoógiai érzékeő tartáyok, kemencék, medencék és csővezetékek hőmérséketének érzékeésére. Anyaga rozsdamentes acé, váasztott átmérőve, hossza és menette. Az érzékeő típusát az akamazott technoógiának megfeeően ke megváasztani. ÉRZÉKEL Ő MENET CSATLAKOZÓ FEJ TÍPUS FEJFORMA D x L TÍPUSA TÖMSZELENCE P = Pt100 B = fégömb 6 60 M1/4" KS = kisméretű Pg13 J = Fe-Ko F = apos 8 100 M1/2" KN = normá Pg16 K = NiCr-Ni P = perforát 10 120 M8 C = PTC 12 160 M10 B = DIN nagy 16 250 M12 MA = DIN kicsi P.: HT P - B 10 x 150 M1/2 KS Pg16 13

HTE VÉDŐCSÖVES HŐÉRZÉKELŐK ELEMELT CSATLAKOZÓ FEJJEL Technoógiai érzékeő tartáyok, kemencék, medencék és csővezetékek hőmérséketének érzékeésére, magasabb hőmérséketek esetén. Az eemet csatakozófej kevésbbé meegszik fe mint a HT típusokná. Anyaga rozsdamentes acé, váasztott átmérőve, hossza és menette. Az érzékeő típusát az akamazott technoógiának megfeeően ke megváasztani. ÉRZÉKELŐ MENET CSATLAKOZÓ FEJ TÍPUS FEJFORMA D x L + L1 TÍPUSA TÖMSZELENCE P = Pt100 B = fégömb 6 60 M1/4" KS = kisméretű Pg13 J = Fe-Ko F = apos 8 100 M1/2" KN = normá Pg16 K = NiCr-Ni P = perforát 10 120 M8 C = PTC 12 160 M10 B = DIN nagy 16 250 M12 MA = DIN kicsi P.: P HTE - B 10 x 150 + 50 M1/2 KS Pg16 14

RM HÚS-SZONDÁK Speciáisan a húsiparban akamazott szúróérzékeők, húsok és töteékáruk hőmérséketének mérésére, főző-füstöő kamrákban és egyéb hőkezeési foyamatokná. A szonda anyaga rozsdamentes acé, a kivezetés sziikongumi vagy tefon aapú. ÉRZÉKELŐ KIVEZETÉS ELEM VÉGFORMA D x L SZIGETELÉS, P = Pt100 A = kúpos 3 150 TF = tefon 3000 J = Fe-Ko B = fégömb 4 150 Si = sziikon 4000 S = árnyékot 5000 P.: RM P - A 3 x 150 TFS 5000 15