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Anwendung von Saphirschutzrohren in Thermoelementen

Oct 28, 2025 Eine Nachricht hinterlassen

Kernvorteile (angepasst an Thermoelement-Anwendungsszenarien)

 

Ultra-hohe Temperaturbeständigkeit:Es kann kontinuierlich bei Temperaturen von bis zu 1600 Grad verwendet werden und hält kurzzeitigen Temperaturen von 1800 Grad stand, wodurch es für Hochtemperatur-Industrieszenarien wie Metallurgie und Keramik geeignet ist. Diese Leistung übertrifft die von Metallschutzrohren (z. B. Edelstahl, die etwa 800 Grad aushalten) bei weitem.

 

Überlegene Korrosionsbeständigkeit:Es ist stabil gegenüber chemischen Medien wie starken Säuren, starken Laugen und geschmolzenen Metallen (z. B. Aluminium, Kupfer) und verhindert so Korrosion und Ausfall der Thermoelementelektroden. Es ist auf die Temperaturmessung in der Chemietechnik und bei der Herstellung geschmolzener Metalle anwendbar.

 

Hohe Härte und Verschleißfestigkeit:Mit einer Mohs-Härte von 9 (nach Diamant an zweiter Stelle) widersteht es der Erosion und dem Verschleiß durch Hochtemperaturstaub und -partikel und eignet sich daher für staubige Arbeitsbedingungen wie Zementöfen und kohlebefeuerte Kessel.

 

Geringer Wärmeleitfähigkeitsverlust:Es verfügt über eine stabile Wärmeleitfähigkeit, die die Verzögerung der Temperaturmessung verringert und die schnelle Reaktion des Thermoelements auf Temperaturänderungen gewährleistet.

 

Typische Anwendungsszenarien

 

Metallurgische Industrie:Temperaturmessung von geschmolzenem Metall in Hochöfen und Stahlöfen.

Baustoffindustrie:Temperaturmessung in Hochtemperaturbereichen von Zement-Drehrohröfen und Glasschmelzöfen.

Chemische Industrie:Temperaturmessung in korrosiven Umgebungen wie Reaktionskesseln mit starker Säure und Hochtemperatur-Spaltöfen.

Neue Energiebranche:Hochpräzise Temperaturmessung in Hochtemperaturszenarien wie Polysilizium-Reduktionsöfen und Sinteröfen für Lithiumbatteriematerial.

 

Vorsichtsmaßnahmen

 

1. Hohe Sprödigkeit:Saphir ist relativ spröde, daher sollten bei der Installation und Verwendung starke Stöße und Vibrationen vermieden werden. Bei Bedarf sollte eine Pufferstruktur verwendet werden.

2. Hohe Kosten:Im Vergleich zu Schutzrohren aus Metall und Keramik ist Saphir teurer. Es eignet sich für „hochpräzise Temperaturmessszenarien mit strengen Anforderungen“ unter extremen Arbeitsbedingungen; Für normale Arbeitsbedingungen sollten andere Materialien bevorzugt werden.

3. Kompatibilität mit Thermoelementtypen:Es wird oft mit Hochtemperatur-Edelmetall-Thermoelementen wie Typ S (Platin-Rhodium 10-Platin) und Typ B (Platin-Rhodium 30-Platin-Rhodium 6) kombiniert, um die Vorteile der Hochtemperaturmessung zu maximieren.

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