Produktbeschreibung
Hauptmerkmale
Extreme Druck- und Temperaturbeständigkeit: Funktioniert nahtlos unter hohem Druck und ultrahohen Temperaturen (bis zu 2200 Grad) und behält die Genauigkeit auch unter extremen industriellen Bedingungen bei.
Langlebige Konstruktion: Elemente aus einer Wolfram-Rhenium-Legierung mit hohem Schmelzpunkt, Korrosionsbeständigkeit und Antioxidationsbeschichtung (optional) für eine längere Lebensdauer.
Anpassbare Designs: Erhältlich in verschiedenen Mantelmaterialien (Wolframrohr, Molybdänrohr oder Tantalrohr), Durchmessern (4-8 mm), Längen (100–2000 mm) und Anschlusstypen (Gewinde, Flansch, Schnellanschluss), um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Stabile Signalübertragung: Ausgestattet mit hochtemperaturbeständigen Kompensationskabeln, die Signalstörungen minimieren und eine konsistente Datenausgabe gewährleisten.
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Produktname |
Hochdruck-Wolfram-Rhenium-Thermoelement |
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Thermoelement |
C(Wre5/26),D(Wre3/25),A(Wre5/20) |
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Typ |
Einfacher oder Duplex-Typ |
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Durchmesser des Thermoelements |
φ0.5 |
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Grad |
0.5%,1.0% |
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Temperatur |
2000 Grad |
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Länge |
Gesamtlänge und Eintauchlänge angeben |
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Durchmesser |
4,6,8mm |
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Rohr |
Mo(Molybdän)-Röhre |
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Isolatoren |
Al2O3,HfO2 |
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Besonderheit |
Druckbeständiges Design |
Wir sind eines der ersten Unternehmen, das Wolfram--Rhenium-Thermoelemente erforscht und entwickelt. Das Hochtemperatur-Hochdruck-Wolfram-Rhenium-Thermoelement, das für 2000-Grad-Umgebungen eingesetzt werden kann, und 1600-Grad-Hochtemperatur-Vakuumkalibrierungsgeräte für Thermoelemente wurden von uns zunächst erfolgreich entwickelt. Unsere Produkte in der Kategorie Wolfram-Rhenium-Thermoelemente, die den größten Marktanteil erobern, wurden als „China Instrument Extrodinar“ und „Chongqing Famous Product“ bewertet.
Technische Eigenschaften
● Für den Anschluss der Drähte werden üblicherweise Steckverbinder und Anschlussdosen verwendet.
● Um einer Vakuumumgebung mit hohem Druck entgegenzuwirken, können unsere Kunden die Notwendigkeit äußern, eine integrierte Anti-{0}}Hoch--Vorrichtung am Thermoelement anzupassen.
● 4,0 Grad oder 0,5·t/Grad Toleranz für die 1. Klasse, die 2. Klasse beträgt 1,0·t/Grad.
● Testkalibrierung: Es kann nur im Vakuum oder in einer inerten Atmosphäre getestet oder kalibriert werden. Die angegebene maximale Kalibrierungstemperatur beträgt 1700 Grad.
Empfehlen Sie die Verwendung von Temperatur und Umgebung
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Schutzrohr |
Rohr-Außendurchmesser |
Isolatoren |
Max.Temp-Grad |
Anwendung |
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Mo |
Φ4,6,8 |
BeO/HfO2 |
1800 |
Vakuum, Luft |
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Ta |
Φ4,6,8 |
BeO |
2000 |
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W |
Φ6,8 |
HfO2 |
2200 |
Anwendung
W-Re-Thermoelemente werden hauptsächlich für Hochtemperaturmessungen in den folgenden Bereichen eingesetzt:
Luft- und Raumfahrt: Messung extremer Temperaturen in Düsen von Strahl-/Raketentriebwerken und Hitzeschildoberflächen.
Vakuum-/Inertatmosphärenöfen: Sintern, Wärmebehandlung und Kristallwachstumsprozesse (z. B. Saphir) bis zu 2500 Grad.
Metallurgie: Temperaturmessung von geschmolzenem Metall.
Forschung und Entwicklung: Hochtemperatur-Materialtests und spezielle Kernreaktorumgebungen.
Wesentliche Einschränkung: Sie müssen in sauerstofffreien Atmosphären (Inertatmosphäre, Wasserstoff oder Vakuum) verwendet werden, um eine schnelle Oxidation zu verhindern. Zu den gängigen Typen gehören Typ C (W-5 %Re vs. W-26 %Re), Typ D (W-3 %Re vs. W-25 %Re) und Typ A (W-5 %Re vs. W-20 %Re).
Vorteile von Wolfram--Rhenium-Thermoelementen gegenüber Platin--Rhodium-Thermoelementen
Wolfram-Rhenium (W-Re) und Platin-Rhodium (Pt-Rh, hauptsächlich Typen S, R und B) sind beide Edelmetall-Thermoelemente für Hochtemperaturmessungen, aber jedes hat seinen Schwerpunkt. Die Hauptvorteile von Wolfram--Rhenium-Thermoelementen werden in den folgenden Bereichen hervorgehoben:
1. Höhere maximale Temperaturgrenze
W-Re-Thermoelemente: Können kontinuierlich bis zu etwa 2300 Grad messen (z. B. Typ WRe3-WRe25) und unter bestimmten Bedingungen bis zu 3000 Grad für den kurzfristigen Einsatz. Das ist ihr Hauptvorteil.
Pt-Rh-Thermoelemente: Der hitzebeständigste Typ B (Pt-30 %Rh/Pt-6 %Rh) hat eine kontinuierliche Obergrenze von etwa 1700 Grad und erreicht kurzfristig 1800 Grad. Die Typen S und R sind niedriger (ca. 1600 Grad).
Fazit: Für extreme Temperaturmessungen über 1800 Grad sind W-Re-Thermoelemente praktisch die einzige Wahl.
2. Erheblicher Kostenvorteil
W-Re-Thermoelemente: Verwenden Sie Wolfram und Rhenium. Obwohl Rhenium ebenfalls ein Edelmetall ist, sind seine Kosten weitaus geringer als bei Platin. Ein AW-Re-Thermoelement kostet normalerweise nur ein-Drittel bis die-Hälfte eines äquivalenten Pt-Rh-Thermoelements oder sogar weniger.
Pt-Rh-Thermoelemente: Verwenden Sie Platin und Rhodium, beides extrem teure und flüchtige Edelmetalle.
Fazit: In Szenarien mit hoher Einsatzmenge, Einweganwendungen oder rauen, schadensanfälligen Bedingungen ist der wirtschaftliche Vorteil von W-Re-Thermoelementen erheblich.
3. Höhere thermoelektrische EMF und Empfindlichkeit
W-Re-Thermoelemente: Erzeugen im Vergleich zu Pt-Rh-Thermoelementen eine viel höhere thermoelektromotorische Kraft (Ausgangssignal im Millivoltbereich) in Hochtemperaturbereichen. Bei 1600 Grad beträgt der Ausgang von WRe5-WRe26 beispielsweise etwa 30 mV, während Typ B nur etwa 12 mV beträgt.
Vorteil: Ein stärkeres Signal bedeutet relativ geringere Anforderungen an Messgeräte, eine etwas bessere Störfestigkeit und eine verbesserte Auflösung.
4. Höhere mechanische Festigkeit und Verschleißfestigkeit
W-Re-Thermoelemente: Wolfram-Rheniumlegierungen sind hart, hoch-fest, verschleiß-beständiger und weniger anfällig für Verformungen bei hohen Temperaturen.
Pt-Rh-Thermoelemente: Pt-Rh-Legierungen sind relativ weich und anfällig für Kornvergröberung und Versprödung nach längerem Einsatz bei hohen Temperaturen, was zu einer verringerten mechanischen Festigkeit führt.
Fazit: Bei Anwendungen mit Vibrationen, Abrieb oder bei denen große freitragende Längen erforderlich sind, bieten W-Re-Thermoelemente eine zuverlässigere mechanische Leistung.
5. Schnellere Reaktionszeit
Aufgrund der Verwendung feinerer Drähte (ermöglicht durch hohe Festigkeit) kann die heiße Verbindungsstelle von W-Re-Thermoelementen kleiner gemacht werden, was zu einer geringeren thermischen Trägheit und einer schnelleren Reaktion führt.
So wählen Sie:
Wählen Sie ein W-Re-Thermoelement, wenn: Temperaturen über 1800 Grad gemessen werden; Betrieb in Vakuum-, Inert- oder reduzierenden (Wasserstoff-)Atmosphären; Die Kosten sind ein großes Problem, insbesondere bei Verbrauchsmaterialanwendungen.
Wählen Sie ein Pt-Rh-Thermoelement, wenn: Messung in Luft oder oxidierenden Atmosphären (die häufigste Industrieumgebung); erfordert eine sehr hohe Langzeitstabilität und Genauigkeit; Der Temperaturbereich liegt unter 1800 Grad und das Budget erlaubt es.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wolfram--Rhenium-Thermoelemente die „kostengünstigen Champions für extreme Temperaturen und besondere Atmosphären“ sind, während Platin--Rhodium-Thermoelemente die „stabilen Maßstäbe für Hochtemperaturmessungen in oxidierenden Atmosphären“ sind.
Warum uns wählen?
Professionelle Fertigung: Über 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Wolfram-Rhenium-Thermoelementen unter Einhaltung der ISO 9001- und CE-Standards.
Anpassungsmöglichkeiten: Das Engineering-Team bietet maßgeschneiderte Lösungen basierend auf Ihren spezifischen Druck-, Temperatur- und Installationsanforderungen.
Strenge Qualitätskontrolle: 100 % Inspektion der Rohstoffe, In--Prozesstests und abschließende Kalibrierung, um die Produktzuverlässigkeit sicherzustellen.
Produktdetails

Leckage bei der Vakuumerkennung

Verpackungsbild

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Manuelles Schweißen

Automatisches Schweißen

Isolationsprüfung

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Zusammenbau des Thermoelements

Vakuum-Leckerkennung

Oberflächenpolieren
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