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[實用新型]基于單測溫芯體的多點熱電偶有效

專利信息
申請號: 201420402774.2 申請日: 2014-07-21
公開(公告)號: CN204007911U 公開(公告)日: 2014-12-10
發明(設計)人: 劉漢杰 申請(專利權)人: 天津市中環溫度儀表有限公司
主分類號: G01K7/02 分類號: G01K7/02
代理公司: 天津盛理知識產權代理有限公司 12209 代理人: 田陽
地址: 300300 天津市東麗*** 國省代碼: 天津;12
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摘要:
搜索關鍵詞: 基于 測溫 多點 熱電偶
【說明書】:

技術領域

本實用新型屬于熱電偶領域,尤其是一種基于單測溫芯體的多點熱電偶。

背景技術

隨著化工、石油行業的發展,對生產過程的工藝控制越來越精細化,尤其是對生產過程中使用的反應器溫度的控制,現有反應器溫度控制需要對多個點同時測量溫度,現有技術中往往采用多點熱電偶,傳統的多點熱電偶兩種方式。一種為采用多個單一熱電偶,即一個熱電偶對應一個測溫點,由多個熱電偶組成。此方式的弊端是占用的安裝空間較大,同時加大安裝工作量和分布難度。另一種方式是采用一個熱電偶,其熱電偶的保護管內放置多個鎧裝測溫芯體,此方式大大節省了安裝空間,但是因為此工藝采用的是將多根鎧裝測溫芯體直接置入保護管內,雖然在空間上有一定改善,但是還是滿足不了客戶的要求,另外在進行測溫芯體的固定時,傳統的多個鎧裝測溫芯體從法蘭以下探出后與法蘭進行焊接,以便保證密封。但因為鎧裝測溫芯體個數多,直徑小,金屬外皮薄,焊接要求高,操作難度大,易發生焊接缺陷,造成泄漏的安全隱患。并且元件無法更換,對設備內其它部件的安裝也會造成不便,另外此前測溫芯體內的熱電偶絲采用單純拉制的方法,熱電偶絲直徑只能達到0.15mm,因此耐溫僅400℃,極大地限制其使用場合,并且絕緣性差,不易彎曲。

發明內容

本實用新型的目的在于克服現有技術的不足,提供一種基于單測溫芯體的多點熱電偶,該多點熱電偶結構簡單、設計科學合理、測量點數多,節省空間,安裝方便,工作量小。

本實用新型解決其技術問題是通過以下技術方案實現的:

一種基于單測溫芯體的多點熱電偶,該熱電偶包括接線盒、保護管、法蘭以及測溫芯體,保護管上端連接接線盒,保護管下端連接法蘭,測溫芯體與法蘭同軸固裝,其在測溫芯體內安裝N組熱電偶絲,1<N≤50。

而且,所述的每組熱電偶絲分別由正極以及負極構成。

而且,在所述的測溫芯體同一截面的熱電偶絲之間等距離布置。

而且,所述的熱電偶絲直徑大于等于0.8mm。

而且,所述的測溫芯體內的熱電偶絲之間填充有絕緣材料。

而且,所述的絕緣材料為氧化鎂。

而且,所述的保護管與接線盒之間安裝有冷端保護套。

而且,所述的測溫芯體壁厚大于等于1.8mm。

而且,所述的測溫芯體與法蘭通過鎖緊螺栓連接。

本實用新型的優點和有益效果為:

本基于單測溫芯體的多點熱電偶,該熱電偶包括接線盒、保護管、法蘭以及測溫芯體,保護管上端連接接線盒,保護管下端連接法蘭,測溫芯體與法蘭同軸固裝,其在測溫芯體內安裝N組熱電偶絲,1<N≤50,本實用新型結構簡單、設計科學合理、測量點數多,節省空間,安裝方便,工作量小。

附圖說明

圖1為本實用新型結構示意圖;

圖2為圖1的A-A向放大圖。

具體實施方式

下面通過具體實施例對本實用新型作進一步詳述,以下實施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本實用新型的保護范圍。

一種基于單測溫芯體的多點熱電偶,該熱電偶包括接線盒1、保護管3、法蘭4以及測溫芯體6,保護管上端連接接線盒,保護管下端連接法蘭,測溫芯體與法蘭同軸固裝,其在測溫芯體內安裝N組熱電偶絲7,1<N≤50。本實施例N為9,每組熱電偶絲分別由正極以及負極構成,在所述的測溫芯體同一截面的熱電偶絲之間等距離布置,熱電偶絲直徑大于等于0.8mm,本實施例為0.8mm。測溫芯體內的熱電偶絲之間填充有絕緣材料8,該絕緣材料為氧化鎂,保護管與接線盒之間安裝有冷端保護套2,測溫芯體壁厚大于等于1.8mm。所述的測溫芯體與法蘭通過鎖緊螺栓連接,測溫芯體長度可以調節,測溫芯體部分在法蘭中,測溫芯體長短伸縮可以通過鎖緊螺栓5控制。

測溫芯體內9組正負級熱電偶絲置入同一測溫芯體內,并按一定分布要求在橫截面范圍內排布,周圍填充絕緣材料,與測溫芯體內拉外壓、整體擠壓成型,使絕緣材料填充更均勻、更致密。各組熱電偶絲徑和測溫芯體壁厚在標準值內,即熱電偶絲直徑達Φ0.8mm以上,測溫芯體壁厚達1.8mm以上,其耐溫可達1000℃以上。本例為9組正負級熱電偶絲,測量點達9個。測量點數可根據現場測點的實際需要任意選擇。

本實用新型保護管與接線盒之間安裝有冷端保護套,是一種密封阻漏結構,實現了元件密封。即當現場設備套管或實體元件發生故障時,可以確保元件外圍的無泄漏。冷端保護套內灌充高溫絕緣樹脂膠,即阻止了泄漏從元件內部發生。

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