термозонд для измерения температуры среды в технологическом агрегате с футеровкой
Классы МПК: | G01N25/18 путем определения коэффициента теплопроводности |
Автор(ы): | Курепин Б.Н., Занцев В.К., Гусева Н.Б., Гусев В.И., Атаев О.А. |
Патентообладатель(и): | Курепин Борис Николаевич, Гусев Владимир Иванович |
Приоритеты: |
подача заявки:
1993-01-14 публикация патента:
27.09.1995 |
Использование: для исследования теплового состояния материалов и процессов в металлургической, химико-технологической, нефтехимической и других отраслях промышленности. Сущность изобретения: термозонд содержит термопару 1, электроды 2, защитную втулку 3, заполненную электроизоляционным материалом 4 с низкой теплопроводностью, тепловоспринимающее днище 5 и зазор 6 (замазки, воздух, контактный слой). Диаметр зонда и теплофизические характеристики используемых в конструкции материалов так согласованы между собой, что обеспечивают минимальную погрешность измерения температуры. 1 ил.
Рисунок 1
Формула изобретения
ТЕРМОЗОНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ АГРЕГАТЕ С ФУТЕРОВКОЙ, включающий термопару, электроды и спай которой армированы соответственно в защитную втулку, заполненную электроизоляционным материалом с низкой теплопроводностью, и в ее тепловоспринимающее днище, отличающийся тем, что термозонд установлен в стенке технологического агрегата с зазором, диаметр защитной втулки термозонда и технологические характеристики используемых в его конструкции материалов выбраны из условий



где




Tт ожидаемя температура контролируемой среды;
Tс измеряемая температура контролируемой среды;

hз и

d диаметр защитной втулки термозонда;

C теплоемкость тепловоспринимающего днища;


qотв тепловой поток, отводимый по термозонду.
Описание изобретения к патенту
Изобретение касается исследований теплового состояния материалов в металлургической, химико-технологической, нефтехимической и иных отраслях промышленности. Известен термозонд для исследования теплового состояния материала при его получении и переработке, содержащий огнеупорный блок, выполненный в форме цилиндра из теплоизоляционного материала, покрытого термостойким плотным огнеупором, с наружным защитным чехлом из жаропрочного металла, термопару, а также держатель блока, выполненный в виде трубки, в которой расположены электроды термопары, соединяющие ее с регистрирующим прибором [1]Однако этим термозондом в ходе технологической операции получения или переработки материала измеряют температуру теплоизоляционного слоя или газовой среды в этом слое, а не температуру исследуемого материала. Кроме того, необходим прогрев огнеупорного блока от тепловоспринимающей поверхности защитного чехла до места размещения горячих спай температуры (продолжительность прогрева порядка 20 с), что повышает тепловую инерционность, продолжительность погружения в среду для достижения установившегося показания, снижает срок службы и надежность работы устройства. Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату является термозонд для измерения температуры среды в технологическом агрегате с футеровкой, включающий термопару, электроды и спай которой армированы соответственно в защитную втулку, заполненную электроизоляционным материалом с низкой теплопроводностью, и в ее тепловоспринимающее днище [2]
Однако данный термозонд отличается отсутствием согласованности его конструктивных параметров и теплофизических характеристик используемых в конструкции материалов, обеспечивающих минимизацию (по величине допустимой погрешности измерения) влияния факторов, снижающих точность измерения (нерегулируемый теплоотвод по элементам термозонда от его тепловоспринимающей поверхности, условия внешних тепловых воздействий и др.). Для обеспечения минимальной погрешности измерения температуры термозонд для измерения температуры среды в технологическом агрегате с футеровкой, включающий термопару, электроды и спай которой армированы соответственно в защитную втулку, заполненную электроизоляционным материалом с низкой теплопроводностью, и в ее тепловоспринимающее днище, установлен в стенке технологического агрегата с зазором, а диаметр термозонда и технологические характеристики используемых в его конструкции материалов выбраны из условия






C







Тт ожидаемая температура контролируемой среды;
Тс температура контролируемой среды;



hз и

d диаметр защитной втулки термозонда;
С теплоемкость тепловоспринимающего днища;


qотв тепловой поток, отводимый по термозонду. На чертеже представлен предлагаемый термозонд. На чертеже показаны термопара 1, электроды 2, защитная втулка 3, заполненная электроизоляционным материалом 4 с низкой теплопроводностью, тепловоспринимающее днище 5, зазор 6 (замазки, воздух, контактный слой), футеровка 7 и среда 8, для измерения температуры которой предназначено изобретение. Размеры термозонда, место и условия его установки выбирают из условия обеспечения неискаженного влиянием термозонда на режим теплообмена футеровки технологического агрегата с защитной втулкой. Уравнение указанного теплообмена имеет вид





Т(х) неискаженная температура футеровки технологического агрегата;

d диаметр защитной втулки термозонда;




hз и










Тс температура исследуемой среды;

qо тепловой поток от футеровки к термозонду, дает следующее соотношение для величины погрешности












Выражение (2) получено для процессов, у которых за достаточно большой интервал времени наблюдаемые изменения измеряемого параметра не выходят за пределы случайных погрешностей измерения, т.е. для квазистационарных процессов. При реализации процессов, для которых такие требования не выполняются, необходимо обеспечить дополнительное условие
C

C

температура исследуемой среды Тс 1300оС;
допустимая погрешность результатов измерений

термозонд размещают в полуграфитовом футеровочном материале с

диаметр защитной втулки термозонда d 1


коэффициент теплоотдачи от исследуемой среды к тепловоспринимающему днищу термозонда

между защитной втулкой термозонда и футеровочным материалом стенки технологического агрегата возможен воздушный зазор, толщина которого hз= 1



используется платина платинородиевая термопара с диаметром электродов 1

температура противоположной торцовой поверхности термозонда на расстоянии l 0,5 м от тепловоспринимающего днища не более То 50оС
Исходя из этих условий в качестве электроизоляционного материала 4 выбран легковесный низкоплотный материал на основе волокон SiO2 с диаметром волокон 1-10 мкм и длиной 100-1000 мкм. Коэффициент теплопроводности такого материала не превышает











Класс G01N25/18 путем определения коэффициента теплопроводности