Temperatursensor

Hem / Bläddra bland produkter / Temperatursensor

Termoelement från Sinton är temperaturmätande sensorer med hög precision som erbjuder ett brett utbud av temperaturmätningar för olika industriella processer. Tillverkade av högkvalitativa material omvandlar dessa sensorer termisk energi till elektriska signaler, vilket ger tillförlitliga och exakta temperaturavläsningar som är avgörande för processkontroll och säkerhet. Sinton termoelement, konstruerade av två olika metaller svetsade i en punkt, finns i flera typer (Typ J, K, T, E, N, S, R, B) för att tillgodose olika temperaturområden och miljöförhållanden, inklusive nickel-krom, nickel-aluminium, koppar-konstantan och platina-rodium-kompositioner.

Temperatursensor

Hur det fungerar:

En förändring i temperaturen vid den svetsade punkten (hot junction) genererar en termisk elektromotorisk kraft (EMF), vilket gör att termoelementet kan mäta temperaturskillnader mellan den heta junctionen och dess andra ände (cold junction).

Produktfunktion:

Sinton termoelement är avgörande i ett brett spektrum av applikationer, såsom industriell bearbetning, HVAC-system, medicinsk utrustning och livsmedelsförädling. De utmärker sig för sitt omfattande temperaturområde, snabba svar, hållbarhet under betydande förhållanden, kostnadseffektivitet för höga temperaturer och enkel installation i avlägsna eller trånga utrymmen.

Monteringsalternativ för värmare:

Dessa termoelement kan monteras med gängade anslutningar, flänsar eller fjäderbelastade beslag, med anpassade monteringsalternativ tillgängliga för att säkerställa noggrann temperaturmätning.

Faktorer att tänka på när du väljer ett termoelement:

●Typ och temperaturområde: Matcha termoelementtypen till din applikations temperaturområde och behov av noggrannhet.

● Mantelmaterial: Säkerställ kompatibilitet med processmiljön för att skydda mot korrosion, tryck och nötning.

●Installationskrav: Redogör för monteringsmetoden och sondlängden som krävs för din applikation.

Ansökningar

●Industriella processer: Termoelement används i stor utsträckning inom tillverkningssektorn, inklusive metallproduktion, glastillverkning och cementproduktion, för att säkerställa att processerna uppfyller kvalitets- och säkerhetsstandarder.

●Olja och gas: I olje- och gasindustrin är termoelement viktiga för att övervaka temperaturer i rörledningar, reaktorer och ugnar för att optimera processer och förbättra säkerheten.

● Kraftproduktion: Termoelement är avgörande för effektiv och säker temperaturövervakning i kraftverk, inklusive kärnreaktorer, koleldade kraftverk och förnybara energisystem.

●Fordon: Bilindustrin förlitar sig på termoelement för att testa och övervaka temperaturer i motor- och avgassystem, bromssystem och batterisystem för att förbättra prestanda och säkerhet.

●Aerospace: I rymdtillämpningar övervakar termoelement temperaturer i motorsystem, miljökontrollsystem och rymdfordon för att säkerställa tillförlitlighet och säkerhet under betydande förhållanden.

●Elektronik: Termoelement kontrollerar temperaturer under halvledartillverkningsprocesser, såsom kemisk ångavsättning och bearbetning av skivor, vilket säkerställer produktkvalitet.

●Mat- och dryckesindustrin: Termoelement används i ugnar, kylskåp och processutrustning för att övervaka och kontrollera temperaturer, vilket säkerställer livsmedelssäkerhet och kvalitet.

● Medicinsk och vetenskaplig forskning: Laboratorier och medicinsk utrustning, inklusive inkubatorer och steriliseringsutrustning, använder termoelement för exakt temperaturmätning och kontroll i experiment.

●Miljöövervakning: Termoelement mäter temperaturer i mark, vatten och atmosfären, vilket ger värdefull data för miljöforskning och väderprognoser.

●VVS-system: Värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem använder termoelement för att övervaka och kontrollera temperaturer, vilket säkerställer komfort och energieffektivitet.

Anpassade alternativ

Sinton erbjuder skräddarsydda termoelementdesigner, inklusive flerpunktskonfigurationer, specialiserade mantelmaterial och integrerade kontakter eller sändare, skräddarsydda för att möta specifika applikationskrav.

Funktioner och fördelar

●Brett temperaturmätområde: Säkerställer tillförlitliga avläsningar över olika applikationer.

●Snabbt svar på temperaturförändringar: Ger aktuella data för processjusteringar.

●Robust konstruktion: Lämplig för användning i utmanande industriella miljöer.

●Anpassningsalternativ: Skräddarsydda lösningar för specifika applikationsbehov.

Sintons engagemang för kvalitet och kundnöjdhet återspeglas i dess breda utbud av lösningsalternativ, vänliga råd och expertvägledning, vilket säkerställer att kunder får bra termoelementlösningar för deras behov.

Meddelandeförfrågan

Send Message

Temperatursensor

Använd video

ask for quote

By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.

Transport

ger kunderna kvalitet och säker transport.

luftkanalvärmarepaket

Värmeutrustning LCL leverans

värmare packad på stålpall

Elpatronspackning1

LCL-laddning 3

LCL-sändning lastar 2

LCL-sändning

plywoodpaket 2

Vanliga frågor

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta
  • Vad är den grundläggande skillnaden mellan flänsförsedda och ofenade rörformade element i luftkanalvärmare, och vilken effekt har det på prestandan?
    Några av de konstruktioner som används med luftkanalvärmare inkluderar flänsförsedda rörformade element och har watt per tvärsnittsarea av kanalen för överföring av värme för effektivitet. Dessa komponenter har ett stålrör med en korrugerad stålfena lindad runt sig, sammanlödd för att multiplicera motståndet mot korrosion i sådana element som utsätts för fuktiga miljöer och områden med frätande kemiska föroreningar. De är designade för lågt underhåll och för att ge lägre driftstemperaturer, vilket gör dem energisparare. Dessa är specialbeställda ofenade rörformade element där rören är gjorda av stål eller rostfritt stål utan fenor för att appliceras för områden där minimal risk för elektriska stötar är prioriterad. De kan monteras mycket nära registret eller gallret på grund av design, vilket möjliggör en mer direkt inställning till uppvärmning. Detta är förmodligen mindre effektivt än elementen i jämn värmefördelning.
  • Varför kan man välja flänsförsedda rörformiga element framför orenade rörformiga element för deras luftkanalvärmare?
    Valet av flänsförsedda eller ofenade rörformiga element hänför sig till stor del till den erforderliga värmetillförseln. Rörformade flänselement är därför att föredra och lämpliga för allmän uppvärmning, främst där miljön består av luft som innehåller fuktiga, korrosiva föroreningar. Konstruktionen är sådan att driftstemperaturerna reduceras så att utrustningen kan arbeta med låg strömförbrukning och därmed energibesparande utrustning. Sällsynta och vanligtvis endast används i vissa speciella applikationer, rekommenderas rörformade ofenade element för installationer som särskilt måste skydda mot en minskning av risken för elektriska stötar eller för områden där närheten till register eller grillar förbjuder användning av fenor. Den andra skillnaden mellan dessa två är helt enkelt förmågan att motstå vissa miljöförhållanden och effektivitet vid uppvärmning som krävs.
  • Hur fungerar luftkanalvärmare?
    Sinton luftkanalvärmare är konstruerade för primär och sekundär, såväl som sekundär och extra rumsuppvärmning, återuppvärmning och variabel luftvolymuppvärmning. De arbetar genom själva flödet av luftventilationssystemet, och får därför komfort och effektivitet under industriella procedurer. Dess paketprogramvara specificerar ledningarna och konfigurationen av spolarna, stödjer rack av elementen och tillbehör, tillsammans med plåt och kontroller. Snabba designändringar kan göras för att möta specifika företagskrav, med denna programvara, och det hjälper dessa värmare att ta över alla behov i branschen. I allmänhet tillverkas luftkanalvärmare i en mängd olika storlekar och dimensioner. Omfattningen av storleken och typen omfattar tre huvudkategorier avsedda för ett specifikt uppvärmningsbehov, vare sig det är insatt eller flänsat. Detta inkluderar flänsförsedda rörformiga värmeelement, öppna spolvärmare och rörformade kanalvärmare.
Om sinton
Jiangsu Sinton Group Co.,Ltd.
Jiangsu Sinton Group Co.,Ltd.
Välstånd genom att ge upp, fred genom dygd, charmiga Sinton, Happy Sinton". Sinton Group, skapad i Yancheng City, Jiangsu-provinsen. Sinton Electric Co., Ltd. är ett underbolag till Sinton-gruppen som startade sin verksamhet 2001. Vi har bildat en omfattande grupp med energibesparande värmeprodukter som stöttepelare, inklusive import och exporthandel. Sintons produktionsbas är dess dotterbolag China Hopebond Eco Tech Co., Ltd., är ett nationellt högteknologiskt företag Fabriken är belägen i Tinghu Environmental Protection Industrial Park. Den har en produktionsanläggning på 20 000 kvadratmeter och ett FoU-center på 3 600 kvadratmeter värmare, luftkanalvärmare, rörledningsvärmare, cirkulationsvärmare, elektriska torkmaskiner, värmeledande oljeugnar, elektromagnetiska spolvärmare och alla typer av elektriska värmeelement, som det direkta värmeenergitillförselelementet eller förvärmaren i projektet. Produkterna är främst lämpliga för högtemperaturuppvärmningsmiljöer på 50-1000 ℃ och används ofta inom miljöskydd, medicinsk behandling, kolbrytning, petroleum, kemisk industri, textil, plast, uppvärmning, jordbruk, djurhållning och andra områden, och att främja utvecklingen av en koldioxidfri ekonomi och omvandling av grön jord.
Hedersbevis
  • certifikat
  • certifikat
  • certifikat
  • certifikat
  • certifikat
  • certifikat
Nyheter
Temperatursensor Branschkunskap
Vilka är fördelarna med att använda temperatursensorer i miljöövervakning?

Temperatursensorer spelar en viktig roll i miljöövervakning, och deras fördelar inkluderar hög noggrannhet, stark realtidsprestanda, automatisering, mångfald och bred tillämpbarhet. Inom miljöövervakning spelar korrekta temperaturdata en oumbärlig roll för att analysera miljöförändringar, övervaka klimatförhållanden och skydda den ekologiska miljön. Temperatursensorns höga precision säkerställer övervakningsdatans trovärdighet, de starka realtidsegenskaperna säkerställer snabb respons på temperaturförändringar, de automatiserade egenskaperna gör övervakningsprocessen mer effektiv och mångfalden och bred tillämpbarhet gör det möjligt för sensorn att möta olika behov. miljöövervakningsbehov.

Med tanke på komplexa och föränderliga naturliga miljöförhållanden är stabiliteten och tillförlitligheten hos temperatursensorer särskilt viktiga. I tuffa miljöer kan sensorer störas av olika faktorer, såsom hög temperatur, låg temperatur, luftfuktighet, vind och regn, etc. Därför måste en rad effektiva åtgärder vidtas för att säkerställa deras normala funktion och korrekta mätningar.

För olika naturliga miljöförhållanden är det nödvändigt att välja sensortyper med bra anti-interferens och hållbarhet, såsom sensorer med vattentät, dammtät, hög temperaturbeständighet, låg temperaturbeständighet och andra egenskaper. Dessa egenskaper kan effektivt skydda sensorn från störningar från den yttre miljön och säkerställa att den fungerar stabilt och tillförlitligt.

Att vidta skyddsåtgärder är också nyckeln till att säkerställa normal drift av temperatursensorn. Vid installation av sensorn bör den omgivande miljöns egenskaper beaktas och motsvarande skyddsåtgärder bör vidtas, såsom att installera skyddskåpor, använda vattentäta tätningar, sätta upp solskydd etc. för att förhindra att yttre faktorer påverkar sensorn .

Att regelbundet kontrollera sensorns arbetsstatus och omedelbart upptäcka och hantera sensorfel eller avvikelser, såsom kortslutning, sensorskador etc., kan effektivt förlänga sensorns livslängd och säkerställa dess normala funktion.

Dessutom är datakorrigering också en viktig metod för att säkerställa noggrann mätning av temperatursensorn. Genom att jämföra den med en standardtemperaturkälla och regelbundet kalibrera sensorn kan dess mätprecision och noggrannhet förbättras och tillförlitligheten hos övervakningsresultaten kan säkerställas.

I viktiga övervakningsuppgifter kan reservtemperatursensorer eller redundanta konstruktioner ställas in för att hantera effekterna av sensorfel eller skador och säkerställa kontinuiteten och stabiliteten i övervakningsarbetet.