Cable de termopar de tungsteno renio VR5

Comprar alambre de tungsteno renio BP5: precio del proveedor Evek GmbH

La denominación internacional

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ВР20 WRe20 Entrega de las existencias, en stock

El conocido aforismo "todo se sabe en comparación" ilustra claramente las cualidades de aleaciones como BP5 y BP20.

Resistencia al calor VR5 y VR20

Las ventajas de las aleaciones están determinadas por el tungsteno y el renio. El tungsteno es uno de los metales más refractarios, pesados y duros, funde a t° 3410°C, y hierve a la misma temperatura que en la superficie del Sol: 6690°C. Las aleaciones de tungsteno son líderes entre otras en términos de dureza y refractariedad. El tungsteno no es muy inferior al renio, con un punto de fusión de 3170 °C y un punto de ebullición de 5870 °C. En términos de resistencia al calor, el renio deja atrás a otros metales, demostrando una alta resistencia y resistencia a la corrosión.

Funciones de dopaje

Dopar el tungsteno con un 5 % de renio mejora la ductilidad y aumenta la temperatura de recristalización de la aleación; esto es especialmente importante cuando se usa para el electrodo positivo de un termopar. El uso de una aleación como electrodo negativo de un termopar requiere un contenido de renio de hasta el 35 %, pero no más, para lograr la máxima potencia termoeléctrica. De lo contrario, a t ° 1100 ° C, se pierde la homogeneidad de la aleación y el termo-EMF se distorsiona notablemente. En la metalurgia doméstica, los aditivos de renio no superan el 20%, lo que permite utilizar termopares de tungsteno-renio a temperaturas de hasta 2500 °C.

Fortaleza

La aleación de tungsteno-renio exhibe resistencia al helio, argón, nitrógeno seco e hidrógeno. La aleación con aditivos de silicio y álcali permite aumentar la estabilidad de la aleación en el régimen de temperatura hasta 2000 °C en un factor de 2–3. Los sensores BP5/20 pueden funcionar en condiciones de vacío. Para una operación más eficiente en vacío a temperaturas de 1800 °C y superiores, se deben usar electrodos con un diámetro mayor. BP5 / 20 se utilizan ampliamente como termopar diferencial: pueden consistir en dos termopares equivalentes conectados, por regla general, uno frente al otro. Dichos termopares pueden medir el nivel de diferencia de temperatura entre dos uniones diferentes: de trabajo y condicional.

Termo-emf

El valor nominal de termo-EMF cuando la temperatura cae a 1600 °C también disminuye a 24,59 mV En t = 1500 °C, este indicador no es más de 23,31 mV, y en t = 1400 °C el nivel nominal de termo-EMF es 21,97 mV.

Desventajas de BP5 y BP20

Las desventajas de estas aleaciones incluyen la poca reproducibilidad de termo-EMF, por lo que se requiere agrupar pares de termoelectrodos en categorías: A-1, A-2, A-3. La categoría A-1 permite el uso de la aleación a una temperatura máxima de 2200 °C, el régimen de temperatura para el uso de A-2 y A-3 está limitado a 1800 °C. Está estrictamente prohibido usar alambre de diferentes lotes, porque. cada lote de cable tiene su propio indicador termo-emf. El tungsteno y el renio son metales raros, por lo que su costo es muy alto. El precio de BP5/20 es mucho más alto que el costo de los termopares hechos de otros materiales, pero aún menor que el costo de los pirómetros ópticos para medir y controlar las condiciones de temperatura en condiciones industriales similares.

Al hacer reaccionar nitrógeno y aleación de tungsteno-renio en condiciones de vacío, se debe observar la limpieza y se debe tener especial cuidado para garantizar que se eliminen la materia orgánica y el polvo.

Solicitud

BP5 y BP20 se utilizan para la fabricación de dispositivos de medición y conversión, sensores de contacto de termopar (TVR) para medir las temperaturas más altas en metalurgia: metales líquidos. Hasta 2500 °C. el error de medición es extremadamente pequeño (±0,01 °C), lo que convierte al TVR en uno de los instrumentos más precisos para realizar mediciones en un entorno tan agresivo.

Tabla de calibración - termopares VAR-5 (VR-5) / VR-20 a t ° extremos libres 0 °C Tabla Característica de conversión estática nominal VR (A)-1.

Temperatura final de trabajo °C T.e.d.s.mV, para temperatura, °C T.e.d.s.mV, para temperatura, °C T.e.d.s.mV, para temperatura, °C T.e.d.s.mV, para temperatura, °C T.e.d.s.mV, para temperatura, °C T.e.d.s.mV, para temperatura, °C T.e.d.s.mV, para temperatura, °C T.e.d.s.mV, para temperatura, °C
0 10 20 treinta 40 50 60 70
0 0 0.121 0.246 0.373 0.504 0.637 0.772 0.910
100 1.337 1.483 1.632 1.781 1.933 2.086 2.240 2.396
200 2.871 3.032 3.193 3.355 3.518 3.682 3.847 4.012
300 4.512 4,680 4,843 5.016 5.185 5.354 5.523 5.693
400 6.203 6.373 6.543 6.714 6.834 7.065 7.225 7.396
500 7.908 8.073 8.248 8.418 8.588 8.758 8.928 9.098
600 9.605 9.774 9.943 10.111 10.280 10.448 10.615 10.783
700 11.283 11,450 11.616 11.782 11.947 12.112 12.277 12.442
800 12.933 13.096 13.259 13.422 13,584 13.746 13.907 14.068
900 14.549 14.708 14.867 15.026 15.184 15.342 15,500
1000 16.125 16.281 16.436 16,590 16.744 16.898 17.051
1100 17.659 17.810 17.960 18.110 18.260 18.409 18.557
1200 19.146 19.292 19.438 19.583 19.728 19.872 20.015
1300 20.584 20.725 20.866 21.006 21.145 21.284 21.423
1400 21.971 22.107 22.242 22.377 22.511 22.645 22.778
1500 23.306 23.436 23.566 23.696 23.825 23.953 24.081
1600 24.588 24.713 24.838 24.962 25.085 25.209 25.331
1700 25.816 25.936 26.056 26.175 26.293 26.411 26.528
1800 26.992

Principales datos técnicos

Temperatura °C Valor nominal de teds, mV Desviación de teds de nominal, μV
1600 24.59 ±102
1500 23.31 ±99
1400 21.97 ±96

Información total

Hilo de tungsteno-renio para termoelectrodos de termopares, recocido, graduado, con propiedades nominales de conversión estática VR(A)-1

Recomendaciones de uso

Es inaceptable el uso de termopares de cables de termoelectrodos de diferentes series, incluso con la misma característica estática nominal de los termoelectrones.

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ico Experiencia en el uso de termopares de tungsteno-renio VR5/20 en termometría de alta temperatura