Thermowells
מדוע לבחור בנו
מחויבות לקיימות
החברה מחויבת להגן על הסביבה ופיתחה מגוון טכנולוגיות ומוצרים ידידותיים לסביבה כדי לסייע בהפחתת זיהום ופליטת גזי חממה.
שירות לקוחות מעולה
החברה שואפת לספק ללקוחות את השירות הטוב ביותר האפשרי ויש לה אנשי מקצוע וצוות מהנדסים מנוסים כדי לסייע ללקוחות בתמיכה טכנית ואחרי מכירה ברחבי העולם.
עלות תועלת
רבים ממוצרי החברה הינם חסכוניים ומספקים ללקוחות החזר גבוה על ההשקעה.
יכולות מחקר ופיתוח חזקות
לחברה צוות של חוקרים ומהנדסים מנוסים הפועלים ללא הרף לשיפור מוצרים קיימים ופיתוח פתרונות חדשים כדי לענות על צרכי הלקוח.
שרוול מגן, שריון חיישן, "כיס בצינור"; ישנן דרכים רבות לתאר תא חום. מבחינה מעשית, thermowell הוא פשוט צינור מתכת שבו אתה מכניס חיישן טמפרטורה. לאחר מכן, כל המכלול ממוקם במקום שבו הוא ימדוד תהליך במקום למקם את חיישן הטמפרטורה שם לבד.
בדיוק כמו כשאת לובשת ז'קט כבד כדי לעמוד בקור של החורף; או ללבוש מגפי גומי כדי למנוע מהרגליים להירטב בשלוליות; תא חום מגן על חיישן טמפרטורה מסביבה קשה.
Thermowells מספקים שירות שלא יסולא בפז על ידי שיפור תהליך מדידת הטמפרטורה במספר דרכים. הם מספקים הגנה מפני קורוזיה, מהירויות חומר גבוהות ונזקי לחץ קיצוניים.
אֲרִיכוּת יָמִים:ניתן לייצר צמדים תרמיים ו-RTD בדרכים שונות. עם זאת, הם שוכנים לעתים קרובות בבדיקות נירוסטה בקוטר 14 אינץ' (קוטר). אם התהליך אינרטי יחסית, עטיפה זו לבדה תספק לחיישן הגנה מצוינת. אין צורך בשום דבר נוסף. יש סביבות שבהן משתמשים בבדיקות חיישנים, מצד שני. יד, הם עוינים בעליל. מבנה הנירוסטה יילחץ במעל 1000 מעלות (1,832 מעלות פרנהייט) ובדיקה של חיישן תתעוות. אפילו המדיום התהליך עצמו יכול להוות מס עבור בדיקה. חומרים מאכלים אלה עשויים לנוע בין חלקיקים מוצקים בגז לנוזלים קורוזיביים כמו חומצה או מי ים. לחצים גבוהים בתהליך פועלים כמכפיל כוח, ומעצימים את ההשפעות השליליות של טמפרטורות גבוהות ותנאים קורוזיביים. חיישן הטמפרטורה יחיה הרבה יותר זמן עם בארות תרמו מאשר בלעדיהם, שכן הם נושאים בנטל.
ניתוח עלות החלפת חיישנים:RTD, צמד תרמי או תרמיסטור עשויים להיות זולים או יקרים, בהתאם לעלות חיישן הטמפרטורה המאוחסן ולקצב השפלה הפוטנציאלי שהחיישן עלול לחוות עקב תנאים מזיקים. ההגנה שמספקת תא תרמי תהיה מועילה יותר אם החיישנים יקרים או הליך השימוש שלהם תובעני. Thermowells יגרמו לעלות, אך בסופו של דבר, הוצאה זו תתקזז יותר. החיסכון נובע מכך שלא תצטרך להמשיך ולהחליף את חיישני הטמפרטורה. ניתוח עלות-תועלת יכול לסייע בקביעת הנקודה שבה תא חום עובר ממותרות לדרישה מוחלטת, בדיוק כמו כאשר מתמודדים עם כל החלטת ייצור אחרת.
עלויות עבודה:תא חום עדיין עשוי להיות תוספת מעשית גם אם חיישן הטמפרטורה עולה מעט. זה יעלה עבודה להחליף חיישני טמפרטורה ללא הרף. זכור שבסופו של דבר יהיה צורך להחליף את החיישנים. החלפת חיישן קלה כאשר צמדים תרמיים ו-RTDs מוכנסים לתא תרמי. בנוסף, מכיוון שהבאר התרמי אוטם את התהליך, לא עלול להיכנס זיהום חיצוני כאשר חיישן טמפרטורה משתנה ועובד אינו זקוק להגנה או ציוד נוסף.
אין כיבויים:היתרון התפעולי בכך שתהליך ניטור הטמפרטורה אינו תלוי לחלוטין בחיישן הטמפרטורה הוא אחד היתרונות של בארות התרמיים שקשה להתעלם ממנו. בסופו של דבר יהיה צורך להוציא חיישן טמפרטורה ולהחליף אותו. החום יכיל את התהליך אם זה יקרה. לכן, מלבד טמפרטורת תהליך שלא מזוהה במהלך ההחלפה, להסרת החיישן אין השפעה על הפעולה. בזמן שחיישן טמפרטורה מוחלף, יש סיכוי שהתהליך ישבש לחלוטין או חלקי ללא תא חום. כאשר קובעים מתי להשתמש בתא חום, יש לקחת בחשבון את העלות או החודרניות של הפסקה כזו. ניתן לצפות ב-Thermowells ב-FEP (אתילן פרופילן עם פלואור).
מפרטי חומר Thermowell
סגסוגת היינס 214
חומר מעולה בטמפרטורה גבוהה, בעל עמידות גבוהה ביותר לחמצון וקרבוריזציה של כמעט כל סגסוגת, מומלץ לטמפרטורות של 950 מעלות ומעלה, הוא מציג עמידות שימושית עד 1315 מעלות אך חוזקו מופחת מאוד. היישומים כוללים חלקי תנורי שריפה קרמיים, חלקים פנימיים של ממיר קטליטי לרכב ובתעשיית החימום התעשייתי מנדפי להבה ומדליקים סיבוביים. בעל עמידות טובה בפני סביבות מזוהמות כלור, מה שמאפשר שימוש בו במשרפות פסולת של בתי חולים. טמפרטורה מקסימלית: 1204 מעלות.
סגסוגת היינס 230
חוזק מעולה בטמפרטורה גבוהה, עמידות חמצון ויציבות תרמית לטווח ארוך. משמש ביישומי תעופה וחלל, עיבוד כימי ויישומי חימום בטמפרטורה גבוהה. מומלץ לשימוש בסביבות ניטריצה. טמפרטורה מקסימלית: 1149 מעלות.
סגסוגת היינס 556
סגסוגת רב-תכליתית המציעה עמידות טובה בפני אטמוספרות סולפידיזציה, קרבוריזציה ואווירה נושאת כלור. יישומים נפוצים כוללים משרפות פסולת, תהליכי נפט שבהם נמצא גופרית, אמבטיות מלח כלוריד, בדיקות גזי פליטה, הסגסוגת היא אחת הבודדות שיכולות לשרוד באבץ מותך, מה שהופך אותה לאידיאלית לתהליכי גלוון. טמפרטורה מקסימלית: 1093 מעלות.
סגסוגת היינס HR160
סגסוגת בטמפרטורה גבוהה עם עמידות יוצאת דופן בפני קורוזיה בטמפרטורה גבוהה, בעלת עמידות מצוינת בפני גופרית והתקפה של כלוריד באטמוספרות מצמצמות וגם באווירה מחמצנת. עמידותו בפני התקפה על ידי תוצרי בעירה של דלקים בדרגה נמוכה הופכת אותו לשימושי במיוחד במשרפות פסולת עירוניות, תעשייתיות, מסוכנת וגרעיניות. טמפרטורה מקסימלית: 1204 מעלות.
טִיטָן
חומר קל משקל עם חוזק טוב בטווח של 150 - 470 מעלות. עמידות מצוינת לחומצות מחמצנות כגון חנקן או כרום. עמיד גם לתמיסות כלוריד אנאורגניות, תרכובות אורגניות עם כלור וגז כלור לח. עמידותו הטובה בפני מי ים וריסוס מלח מאפשרת שימוש במתקנים ימיים. ניתן לרתך באמצעי זהירות מיוחדים להגנה מפני זיהום אטמוספרי.
טנטלום
מתכת עקשנית שהיא רקיעה. השתמש רק באווירה אינרטית או בשואב טוב מאוד.<10(‐3) torr. Hydrogen and nitrogen will react with tantalum above 400°C (750°F) resulting in nitride and hydride formation that will affect life. Tantalum is almost completely immune to chemical attack at temperatures below 150°C, and is attacked only by hydrofluoric acid, acidic solutions containing the fluoride ion, and free sulphur trioxide. Alkalis attack it slowly. At high temperatures, tantalum becomes much more reactive. Normally used by cladding a thin layer onto a less expensive material, such as steel or stainless-steel Tantalum’s corrosion resistance is like that of glass, making it the material of choice in critical chemical and pharmaceutical processes requiring maximum corrosion resistance and minimum contamination. Typical applications are: Chemical production (HCl, H2SO4), insecticides, pharmaceuticals, fine chemicals, explosives, plastics, dyestuff’s, condensation of phosgene derivatives, synthetic fibers, chromic acid plating solutions and operations involving chlorine, bromine, iodine and their compounds, high purity product manufacturing (cosmetics, soaps, perfumes) and separation of high boiling organic acids.
ארבע סיבות מדוע לשקול תא חום
אֲרִיכוּת יָמִים
למרות שכל צמד תרמי ו-RTD בנויים בצורה שונה, חיישנים אלה נמצאים לרוב ב-/4 אינץ' בקוטר 304 בדיקות נירוסטה. מעטפת זו לבדה תעניק הגנה רבה לחיישן, ואם התהליך שלך אינרטי יחסית, אין צורך יותר. עם זאת, כמה תהליכים שם בחוץ הם ממש בלתי מסבירי פנים
מעל 1000 מעלות יגרום ללחץ על המבנה של נירוסטה ולעוות בדיקה חיישן. מדיום תהליך עצמו יכול להיות מאומץ גם בבדיקה. פתרונות שחיקה אלה יכולים להיות כל דבר, החל מחלקיקים פיזיים בגז ועד לנוזל מאכל כמו מים מלוחים או חומצה. לחצים גבוהים בתהליך הם מכפיל כוח; גורם שהופך את ההשפעות של טמפרטורה וסביבות קאוסטיות להרבה יותר מזיקות. Thermowells ייקחו את הנטל מהסוגים האלה של השפעות משפילות ויגרמו לחיישן הטמפרטורה להחזיק מעמד הרבה יותר זמן מאשר בלעדיו.
עֲלוּת
בהתאם לסוג חיישן הטמפרטורה, RTD, צמד תרמי או תרמיסטור עשויים להיות זולים יחסית או שהם עשויים להיות יקרים; זה משתנה בין תהליכים. אם החיישנים יקרים, או שהתהליך שהם משמשים בו הוא קשוח, אז ההגנה שמציעה תא חום תהיה שימושית יותר. כן, יהיה להם עלות פריט בעצמם, אבל בשלב מסוים, השורה הנוספת הזו תהיה שווה את ההוצאות של רכישה מתמשכת של חיישני טמפרטורה חלופיים. בדיוק כמו כאשר עומדים בפני כל החלטת ייצור אחרת, ניתוח עלות-תועלת יכול לעזור לזהות את הטווח שבו תא חום עובר ממותרות להכרח מוחלט.
עבודה
גם אם העלות של חיישן הטמפרטורה שלך זניחה, תא חום עדיין עשוי להיות תוספת ראויה. פשוט, הפעולה של החלפת חיישני טמפרטורה כל הזמן תהיה בעלת עלות של עבודה. הקפד לשים לב שהחיישנים יזדקקו להחלפה בסופו של דבר. כאשר צמדים תרמיים ו-RTDs מושחלים לתוך תא תרמי, אז החלפת חיישנים היא פשוטה. כדי להחליף את החיישן הישן: הברג אותו, הוצא אותו והברג את החדש למקומו. כמו כן, מכיוון שהבאר התרמי אוטם את התהליך, כאשר אתה מחליף חיישן טמפרטורה, שום זיהום חיצוני לא יכול להיכנס לתהליך ועובד אינו דורש אמצעי הגנה או ציוד מופרזים.
אין כיבויים
יתרון שניתן להתעלם ממנו בקלות ל- thermowells הוא היתרון התפעולי של הפרדה מוחלטת של התהליך מחיישן הטמפרטורה. בסופו של דבר, תצטרך להסיר את מכשיר מדידת הטמפרטורה להחלפה. כאשר זה קורה, החום ישמור על התהליך. לכן להסרת החיישן אין השפעה על הפעולה מלבד טמפרטורת תהליך שלא נמדדת במהלך ההחלפה. המשמעות היא שכשל בחיישן טמפרטורה בודד אינו גורם לכיבוי של מערכת שלמה. ואילו ללא תא חום קיימת אפשרות להפרעה מלאה או מבודדת לתהליך בזמן החלפת חיישן טמפרטורה. הפסקה כזו עלולה להיות יקרה או חודרנית וצריכה להיות גורם בחשבון בעת ההחלטה מתי לעשות שימוש בחום.
יישומי Thermowell
תעשיות הפטרוכימיה, עיבוד המזון, בתי הזיקוק, הקוסמטיקה, הכימיקלים, ייצור החשמל, התרופות הם רק חלק קטן מתחומי התעשייה שבהם נעשה שימוש בבורות חום. Thermowells מגנים על הציוד שלהם מפני כוחות חיצוניים והפרעות, כולל לחץ, שחיקה, רטט וקורוזיה, שהמדיום המעובד עלול להביא. בנוסף, ניתן להוציא ולהחליף חיישנים מוגני תרמו מבלי לפגוע בסביבת הייצור בכל דרך אחרת.

התקנת Thermowell
בעת התקנת תא thermowell דרך מדיום בידוד על צינור או פיסת מכונות, משתמשים בפיגור (חומר בידוד חום המשמש עם צינורות וכו'). בעת התקנת בארות תרמו, יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים על מנת למנוע כישלון שלהם:
●Thermowells עלולים להיכשל עקב טכניקות ריתוך נמוכות המשמשות להתקנתם או על ידי מדידה לא נכונה של מידות thermowell כפי שהוזכר לעיל.
●The thermowell אינו תואם את המדיה הנמדדת ו/או את הטמפרטורה של המדיה.
● הובלה לא מספקת של טמפרטורה.
● כשל ברטט עלול להתרחש עקב חוסר תאימות של תא חום למהירות התהליך בתוך מערכת צנרת. כל רטט ישפיע לרעה הן על יכולתם לאכלס חיישן והן על יכולתו של אותו חיישן לקבל קריאות טמפרטורה מדויקות.
מפרטי Thermowell
מימד שורש Thermowell (Q):מימד שורש Thermowell הוא החלק העבה ביותר של thermowell המוחדר לדופן הצינור. הן גודל חיבור התהליך והן קוטר הקדח התרמי מתאם לממד התרמי הזה.
אורך טבילת Thermowell (U):אורך הטבילה בתא התרמו הוא המרחק בין קצה החום לבסיס חיבור התהליך.
גודל קדחת Thermowell (V):גודל הקדח התרמי הוא הקוטר הפנימי של באר התרמי. קוטרי הקדח הסטנדרטיים עבור תרמיבארים הם {{0}}.260" ו-0.385" מכיוון שמידות אלו מתאימות לחיישנים עם גדלים סטנדרטיים של קוטר של 0.25 אינץ' או 0.38 אינץ'.
אורך הארכת Thermowell בפיגור (או נגרר) (T):אורך הארכת תא החום מתייחס לאותו חלק של תא חום המשתרע מחוץ לקיר הצינור לאחר ההחדרה. אורך זה הוא בדרך כלל הרחבה של אורך המשושה של החום ומוגדר על ידי הראש הקר של חיבור התהליך.
אורך משושה (P):מדידת אורך משושה היא המרחק בין החלק העליון של חוטי ההרכבה לקצה הגבעול.
בדיקה תרמי:בדיקה תרמי היא צינור מתכתי המכיל חוט תרמי. הבדיקה של הצמד התרמי והבאר התרמי עשויים בדרך כלל להימשך דרך בידוד או קירות בגלל אורך ההארכה המעוכב. מעטפת הגשושית היא המונח המשמש לתיאור דופן הצינור. פלדה וחומרים נפוצים אחרים משמשים לנדן.

יש לתכנן תרמילים כך שיתאימו לאמצעי תהליך מסוים וללחצים שונים, טמפרטורות, מהירויות, משקלים סגוליים וכו'. בנוסף לגורמים אלו, תכנון תא חום המתפקד כהלכה תלוי ב:
●MOC נכון (חומר בנייה): בעת תכנון תא תרמי, יש לבחור את החומר הנכון כדי למנוע הפחתת רגישות הצמד התרמי. פלדת פחמן ופלדת אל חלד משמשות לעתים קרובות כחומרים המועדפים לשמירה על רגישות לטמפרטורה.
●עובי הקיר לעומת זמן תגובה: עובי הקיר מתייחס למרחק בין הקוטר הפנימי (ID) לקוטר החיצוני (OD). זמן התגובה של החיישן פוחת ככל שעובי הדופן עולה; לכן, עיצוב thermowell חייב להיות בעל עובי דופן קטן לזמן תגובה מהיר.
●קוטר הקדח ואורך התוסף חייבים להיות מעט גדולים יותר מבדיקת החיישן כדי שיוכל להיכנס אליו בקלות.
החשיבות של Thermowells
Thermowells הם קריטיים ביישומים תעשייתיים הדורשים מדידת טמפרטורה מדויקת.
● Thermowells מגנים על חיישנים מפני כוחות קורוזיביים.
● Thermowells מבטיחים שחיישן מקבל את טמפרטורת התהליך (העברת חום נכונה).
● Thermowells מספקים דיוק טוב יותר משיפור העברת החום במערכות הצנרת שבהן הם מועסקים.
● Thermowells מאפשרים הסרה של רכיב חישה תוך שמירה על שאר המערכת פעילה.
המפעל שלנו
ההתחייבות שלנו היא לעמוד או לחרוג מהדרישות של הלקוחות שלנו, להצטרף אליהם ולהשתמש במשאבי ההנדסה והתכנון שלנו כדי להבטיח שטמפרטורות תהליכים מפתח נמדדות בצורה המדויקת, היעילה והאמינה ביותר.

שאלות נפוצות
ש: האם יש צורך בבאר תרמו?
ש: למה משמש תא חום?
ש: כמה סוגים של thermowell יש?
ש: מהו תא חום לקו קיטור?
ש: איך נראה תא חום?
ש: מהו תא חום במערכת HVAC?
ש: מה ההבדל בין מדחום לתא חום?
ש: כיצד מותקן תא חום?
ש: מהו החום הסטנדרטי?
ש: איזה סוג צינור הוא תרמי?
ש: מהו תא חום בצינור קטן?
ש: איך אני בוחר סוג thermowell?
ש: מדוע משתמשים בשמן ב- thermowell?
ש: מהם הסוגים השונים של בניית תא תרמי?
ש: מהו טווח הטמפרטורות של thermowell?
ש: מה ההבדל בין צינור הגנה לתרמי?
ש: מה ההבדל בין thermowell לכיס תרמו?
ש: עד כמה תא חום צריך לבלוט לתוך צינור?
ש: מה הקוטר של תא חום?
ש: מדוע אנו משתמשים בחום מחודד?








