Hőérzékelés 2006.10.05. 1



Hasonló dokumentumok
Hőmérsékletmérés

Mérés és adatgyűjtés

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRSÉSEK MÉRÉSEK ÉS ÉS MEGFIGYELÉSEK

Hőmérsékletmérés. Hőmérsékletmérés. TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Hőmérő test követelményei. Hőmérő test követelményei

Nyomás fizikai állapotjelző abszolút és relatív fogalom

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

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

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

100 o C víz forrása 212 o F 0 o C víz olvadása 32 o F T F = 9/5 T C Példák: 37 o C (láz) = 98,6 o F 40 o C = 40 o F 20 o C = 68 o F

Megfigyelések időpontjai. TGBL1116 Meteorológiai műszerek

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

A töltőfolyadék térfogatváltozása alapján, egy viszonyítási skála segítségével határozható meg a hőmérséklet.

Intelligens Közlekedési Rendszerek 2

2. Érzékelési elvek, fizikai jelenségek. a. Termikus elvek

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

Szenzorok. 5. előadás

Hőmérséklet mérése. Sarkadi Tamás

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

MÉRÉSI UTASÍTÁS. A jelenségek egyértelmű leírásához, a hőmérsékleti skálán fix pontokat kellett kijelölni. Ilyenek a jégpont, ill. a gőzpont.

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

IMPAC pirométerek hordozható

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

A hőmérséklet kalibrálás gyakorlata

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretek modul

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

A hőmérséklet mérése

Hogyan mérünk tömeget, hőmérsékletet és nyomást manapság? Alkímia Ma, ELTE, március 10. Miért pont ezek a mennyiségek a fontosak?

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.

Hőmérsékleti sugárzás

Kontakt/nem kontakt AC/DC feszültség teszter. AC: V, DC: 1,5-36V

2. A hőmérő kalibrálása. Előkészítő előadás

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

Meteorológiai műszerkert. TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Meteorológiai műszerkert. Műszerek ellenőrzése. Meteorológiai állomás kitettsége

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság

Hőmérséklet érzékelők és védőhüvelyek

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

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

Sugárzásos hőtranszport

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont)

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

Automata meteorológiai mérőállomások

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

GSM KÖZPONTOK > LAN KÖZPONTOK > HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐK > PÁRAMÉRŐK > CO2 SZENZOROK > NYOMÁSMÉRŐ SZENZOROK >

ELTE Fizikai Kémiai Tanszék. Hőmérők kalibrálása. Riedel Miklós szeptember

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A hőmérséklet az anyagok egyik fizikai jellemzője, állapothatározó.

Digitális hőmérő Modell DM-300

Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is.

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Fémes szerkezeti anyagok

Hőmérséklet érzékelők és védőhüvelyek

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ELLENÁLL 1. MÉRŐ ÉRINTKEZŐK:

Ideális gáz és reális gázok

M2037IAQ-CO - Adatlap

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

Hőmérséklet mérése. Felkészülési tananyag a Tüzeléstan tantárgy 4. számú laboratóriumi gyakorlatához

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek

Az energia bevezetése az iskolába. Készítette: Rimai Anasztázia

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

ELTE Fizikai Kémiai Tanszék. Hőmérő kalibrálása. Riedel Miklós szeptember

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

Nyomásmérő óra. Gázmenetes rozsdamentes nyomásmérők

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás,

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István

Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Analóg telemetriagyűjtés módszereinek áttekintése. Hőmérsékletmérők és árammérők típusai, méretezése

Ón-ólom rendszer fázisdiagramjának megszerkesztése lehűlési görbék alapján

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Mivel foglalkozik a hőtan?

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Valódi mérések virtuális műszerekkel

NPT típusú VILLAMOS NYOMÁSTÁVÁDÓ MŰSZERKÖNYV

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52

Hőmérsékletmérés inels BUS System

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

- az egyik kiemelked fontosságú állapotjelz a TD-ban

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Hőmérsékletmérő műszer (2 csatornás)

Hidrosztatikus hajtások, BMEGEVGAG11 Munkafolyadékok

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

Szabadentalpia nyomásfüggése

Elektromos áramerősség

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Sók oldáshőjének és jég olvadáshőjének meghatározása anizotermés hővezetéses kaloriméterrel

Átírás:

Hőérzékelés 2006.10.05. 1

Hőérzékelés Hőmérséklet fizikai állapotjelző abszolút és relatív fogalom klasszikus elmélet: elemi mozgások, hőtermelés, hőmérséklet relatív fogalom relatív skálák Hőérzékelés/2

Hőérzékelés mérési skálák: Celsius skála (SI) Fahrenheit skála USA Kelvin skála SI Rankine skála átszámítás o F = (9 oc/5)+32 o C = 5( o F-32)/9 K = o C + 273.19 Hőérzékelés/3

Hőérzékelés IPTS-68 skála hőmérséklet etalonok 13 alappont, 31 kiegészítő pont H 2 hármaspont 13.81K H 2 forrpont 20.28K víz hármaspont 273.16K abszolút alappont Au olvadáspont 1337.58K Mérési tartomány 0 K több 10 9 K 1-2 K 15000 K Hőérzékelés/4

Hőérzékelés hőérzékelő típusok klasszikus hőmérők üvegszáras fémházas bimetálok ellenállás hőmérők termisztorok termoelemek optikai pirométerek Hőérzékelés/5

Hőérzékelés választási szempontok mérendő hőmérséklet, mérési tartomány pontosság ár érzékelő mérete válasz idő, érzékenység, stabilitás, linearitás, csatolható kiegészítő eszközök Hőérzékelés/6

Hőérzékelés gyakorlati szempontok hőmérséklet homogenitása lángok hőmérsékletének mérése felület hőmérsékletének mérése vezetéses, átadásos és sugárzásos hőátadás önmelegítés termoelektromos potenciál válaszidő teljes hőmérséklet vibráció sugárzás Hőérzékelés/7

Hőérzékelés klasszikus hőmérők üvegszáras hőmérők mérési elv: folyadékok hőtágulása felépítés alkalmazott folyadékok: Hg, alkohol tartomány: -40 o C 400 o C alkalmazási területek ipar gyógyászat hétköznapi élet Hőérzékelés/8

Hőérzékelés klasszikus hőmérők előnyök alacsony ár egyszerűség hosszú élettartam hosszú benyúló, széthúzható skála hátrány leolvasás nehézkessége törékenység nehezen adaptálható irányító, regisztráló rendszerhez Hőérzékelés/9

Hőérzékelés klasszikus hőmérők Fémházas (manometrikus) hőmérők mérési elv: gázok, folyadékok hőtágulása felépítés tartomány: -100 o C 600 o C alkalmazási területek ipar Hőérzékelés/10

Hőérzékelés klasszikus hőmérők Hőérzékelés/11

Hőérzékelés klasszikus hőmérők Hőérzékelés/12

Hőérzékelés klasszikus hőmérők Hőérzékelés/13

Hőérzékelés klasszikus hőmérők előnyök alacsony ár egyszerűség robosztus könnyen szerelhető nem kell segédenergia automatizálható Hőérzékelés/14

Hőérzékelés klasszikus hőmérők hátrány helyigény lassú viszonylag nagy időállandó nem lehet széthúzni a tartományt gyárilag javítható Hőérzékelés/15

Hőérzékelés Bimetálok Bimetálok mérési elv: fémek eltérő hőtágulása felépítés hossz, hőmérséklet vastagság alkalmazott fémek: invar Ni-Fe-Cr ötvözet tartomány: -50 o C 450 o C alkalmazási területek ipar közlekedés Hőérzékelés/16

Hőérzékelés Bimetálok Hőérzékelés/17

Hőérzékelés Bimetálok előnyök üvegszárassal szemben: nem törékeny, könnyebb leolvasni, automatizálhatóság fémházas hőmérővel szemben: olcsóbb villamos hőérzékelőkkel szemben: egyszerűség hátrány kalibrálhatóság pontosság hiszterézis Hőérzékelés/18

Hőérzékelés Villamos hőérzékelés Villamos hőmérsékletmérés közös jellemzői elektromos áram automatizálhatóság főbb típusai ellenállás hőmérők termisztorok termoelemek Hőérzékelés/19

Hőérzékelés - Ellenálláshőmérők Ellenálláshőmérők mérési elv: fémek ellenállásának hőmérsékletfüggése (Davy, 1821; Siemens, 1871) felépítés hossz, hőmérséklet alkalmazott fémek: Cu, Ni, Pt tartomány: -200 o C 850 o C Hőérzékelés/20

Hőérzékelés - Ellenálláshőmérők Hőérzékelés/21

Hőérzékelés - Ellenálláshőmérők réz előnyei: gyakoriság, előállíthatóság linearitás hátrányai: alacsony fajlagos ellenállásváltozás csak 100-150 o C-ig korrózió, oxidáció alkalmazás járművek olajtartályok Hőérzékelés/22

Hőérzékelés - Ellenálláshőmérők nikkel előnyei: nagy fajlagos ellenállásváltozás gyakoriság, előállíthatóság - közepes hátrányai: nemlineritás, csak 300-350 o C-ig alkalmazás ritka Hőérzékelés/23

Hőérzékelés - Ellenálláshőmérők platina előnyei: stabilitás linearitás kémiai ellenálló képesség magas olvadáspont hátrányai: előfordulás, előállítás drága alacsony fajlagos ellenállásváltozás relatíve nagy méret nedvesség, törékenység, önmelegítés Hőérzékelés/24

Hőérzékelés - Ellenálláshőmérők Hőérzékelés/25

Hőérzékelés - Ellenálláshőmérők Hőérzékelés/26

Hőérzékelés - Ellenálláshőmérők alkalmazás Pt100-as hőérzékelő ikerszálas kivitel mérőhidas kompenzáció, beépítése a fejbe T mérés Hőérzékelés/27

Hőérzékelés - Termisztorok Termisztorok mérési elv: fémoxidok ellenállásának hőmérséklet-függése (Bell Laboratórium) thermally sensitive resistors felépítés alkalmazott oxidok: Cu, Ni, Mn, Co, Pb, Zn, Fe, Mg, Ti oxidjai nagy hőmérséklet koefficiens tartomány: (-240) -100 o C 320 o C Hőérzékelés/28

Hőérzékelés - Termisztorok a hőfok függés erősen nemlineáris: R T = R 0 e b T ahol b anyagi állandó R 0 ellenállás 0 o C-on T hőmérséklet K-ben Hőérzékelés/29

Hőérzékelés - Termisztorok Hőérzékelés/30

Hőérzékelés - Termisztorok következmények: kicsi mérési tartomány akár 1 o C nagy érzékenység alkalmazás hőérzékelés kapcsolóként hőtérképezés Hőérzékelés/31

Hőérzékelés - Termisztorok előnyök kis méret szűk mérési tartomány nagyon nagy érzékenység nem kell speciális vezetékezés sok féle forma olcsó stabilitásuk az élettartammal nő Hőérzékelés/32

Hőérzékelés - Termisztorok hátrányok nemlineárisak nem felcserélhetők törékenyek szűk mérési tartomány önmelegítés magasabb hőmérsékleten nem stabilak (max. 320 o C) alsó határ túl nagy ellenállás Hőérzékelés/33

Hőérzékelés - Termoelemek Termoelemek mérési elv: ha két különböző fémet egyik végén összekötünk, akkor potenciálkülönbség lép fel a nyitott végek között, ha az összekötött végek és a nyitott végek különböző hőmérsékleten vannak Seebeck, Peltier, Thomson, Joule, Fourier Hőérzékelés/34

Hőérzékelés - Termoelemek leíró törvények 1. Azonos fémek esetén nincs termoelektromos indukció. 2. A termoelektromos erő algebrai összege zérus, ha akárhány különböző fémet kötünk össze, de azok azonos hőmérsékleten vannak. Hőérzékelés/35

Hőérzékelés - Termoelemek 3. Ha két különböző fém esetén adott T 1 és T 2 hőmérsékleten E 1 elektromos erő indukálódik adott T 2 és T 3 hőmérsékleten E 2 elektromos erő indukálódik akkor T 1 és T 3 hőmérsékleten E 1 +E 2 nagyságú elektromos erő fog indukálódni Hőérzékelés/36

Hőérzékelés - Termoelemek felépítés alkalmazott párok pl.: Pt-Pt/Rh: 150 o C 1770 o C (IPTS: 630 o C és 1063 o C) Hőérzékelés/37

Hőérzékelés - Termoelemek Cu-konstantán: oxidáló/redukáló közegekben Fe-konstantán: nagyon lineáris, olcsó választási szempontok: olvadáspont kémiai inertség termoelektromos erő vezetőképesség homogén anyag előállíthatósága tartomány: -200 o C 3000 o C Hőérzékelés/38

Hőérzékelés/39

Hőérzékelés - Termoelemek Hőérzékelés/40

Hőérzékelés - Termoelemek előnyök kis méret széles mérési tartomány hajlékony, strapabíró alacsony ár (!) elegendően stabil, pontos, gyors Hőérzékelés/41

Hőérzékelés - Termoelemek hátrányok kimenő jel gyenge és érzékeny a zavarásokra nemlineárisak erősítő kell kalibráció változhat a felületi kontaminációval vezetőképes közegben tokozni kell vezetékek homogenitása nehezen detektálható hiba Hőérzékelés/42

Hőérzékelés ellenálláshőmérők: pontosság, stabilitás termisztorok: érzékenység termoelemek: gazdaságosság, magas hőmérséklet Hőérzékelés/43

Hőérzékelés Optikai pirometria Sugárzás alapú mérés optikai pirometria mérési elv (Kirchoff, Wien, Planck) minden test hősugarakat bocsájt ki magából, amelyek hullámhossza függ a test hőmérsékletétől látható fény tartományban a megfigyelő addig változtatja az ellenőrző lámpa beleolvad a háttérbe, és ennek alapján lehet a vizsgált közeg hőmérsékletét meghatározni létezik infravörös tartományban vagy színképelemzés elvén működő eszköz is Hőérzékelés/44

Hőérzékelés Optikai pirometria PYRO cég készüléke Optical Sensor Radiation Pyrometer Rugged Lightweight Portable Six Models Available Accuracy ± 0.5% of Reading Single Double & Triple Temperature Ranges 1420 F - 5800 F (770 C - 3200 C) Target Sizes to 0.055" (1.4mm), Small Target Target Distance 12" to Infinity Ni-Cad Rechargeable Battery helyes magas alacsony Hőérzékelés/45

Hőérzékelés Optikai pirometria Hőérzékelés/46

Hőérzékelés Optikai pirometria előnyök nem érintkezik közvetlenül a mérendő tárggyal gyors válaszidő (akár mozgó tárgy is mérhető) kis méretű tárgyakat is lehet mérni (pl. Ø1,5mm) felületnél átlaghőmérséklet meghatározás széles mérési tartomány hordozható/telepíthető Hőérzékelés/47

Hőérzékelés Optikai pirometria hátrányok törékeny drága sugárzást elnyelő anyagok (pl. füst, por, pára) torzítják a mérést nemlinearitás nagy mérési tartomány Hőérzékelés/48