Osłony termometryczne do czujników temperatury
Wprowadzenie do osłon termometrycznych
Osłony termometryczne to kluczowe elementy chroniące termopary przed trudnymi warunkami środowiskowymi, takimi jak wysoka temperatura, korozja i zużycie. Wybór odpowiedniej osłony termometrycznej może znacznie poprawić niezawodność i ekonomiczność pomiaru temperatury.
Nazwa produktu | Osłony termometryczne |
Styl pochwy | Proste, stożkowe, schodkowe |
Połączenie procesowe | Gwintowane, kołnierzowe, spawane |
Podłączenie instrumentu | 1/2 NPT, inne gwinty na zamówienie |
Rozmiar otworu | 0,260" (6,35 mm), inne rozmiary na zamówienie |
Tworzywo | SS316L, Hastelloy, Monel, inne materiały na zamówienie |
Przyłącza procesowe do osłon termometrycznych
Istnieją trzy rodzaje przyłączy osłon termometrycznych: gwintowane, kołnierzowe i spawane. Bardzo ważne jest, aby dobrać odpowiednią osłonę termometryczną do warunków pracy.

Gwintowana osłona termometryczna
Gwintowane osłony termometryczne nadają się do stosowania w środowiskach o średnim i niskim ciśnieniu, nieagresywnych. Ich zaletą jest łatwa konserwacja i niski koszt.
Nasze gwintowane osłony termometryczne wykorzystują zintegrowany proces wiercenia, co zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność konstrukcji. Gwinty NPT, BSPT lub metryczne mogą być stosowane do przyłączy procesowych i przyłączeń do urządzeń, a także są kompatybilne ze wszystkimi typami termopar i przyrządów do pomiaru temperatury.
Osłona termometryczna kołnierzowa
Osłony termometryczne z kołnierzem nadają się do stosowania w środowiskach o wysokiej temperaturze, ciśnieniu, silnej korozji lub wibracjach. Charakteryzują się wysoką szczelnością, trwałością i łatwością konserwacji.
Nasza kołnierzowa osłona termometryczna ma konstrukcję spawaną, korpus rury wykonany jest z wierconego pręta, kołnierz jest produkowany zgodnie z normami przemysłowymi (ANSI, DIN, JIS), a przyłącze do przyrządu można wybrać z gwintu NPT, BSPT lub metrycznego.
Spawana osłona termometryczna
Spawane osłony termometryczne są przyspawane bezpośrednio do rury, zapewniając wysokiej jakości połączenie. Ze względu na proces spawania, są one stosowane tylko tam, gdzie nie ma potrzeby serwisowania i korozja nie stanowi problemu.
Nasze spawane osłony termometryczne są obrabiane metodą wiercenia jednoczęściowego.
Style osłon termometrycznych
●Prosty
Jest łatwy w produkcji, niedrogi i nadaje się do konwencjonalnych środowisk instalacyjnych.
●Stożkowy
Niewielka średnica przednia poprawia szybkość reakcji, a stożkowa konstrukcja zwiększa odporność na wibracje i uderzenia cieczy. W scenariuszach z wysokim ciśnieniem, dużym natężeniem przepływu lub częstymi wibracjami, ogólna konstrukcja wiertnicza i odporność na wibracje stożkowej obudowy są znacznie lepsze niż w przypadku typu prostego.
●Schodkowy
Połączenie prostych i stożkowych kształtów zapewniające większą wytrzymałość w określonych miejscach.
Obszary zastosowań osłon termometrycznych
⑴ Monitorowanie procesów przemysłowych
● Stosowany do monitorowania temperatury mediów w rurociągach i zbiornikach reakcyjnych w przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym, energetycznym, chemicznym, farmaceutycznym i innych gałęziach przemysłu w celu zapewnienia stabilnych pomiarów w środowiskach o wysokiej temperaturze, wysokim ciśnieniu lub korozyjnym.
● Chroni termopary przed uszkodzeniami mechanicznymi i erozją chemiczną w procesach wymagających wysokiej temperatury, takich jak wytapianie stali i produkcja ceramiki.
● Nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym, gdyż spełnia standardy higieniczne i zapobiega zanieczyszczeniu środowiska.
⑵ Zarządzanie energią i sprzętem
● Pomiar temperatury gorących rur parowych i kotłów. Na przykład termopara z tuleją grzewczą została specjalnie zaprojektowana do takich scenariuszy i jest w stanie wytrzymać gwałtowne spadki ciśnienia pary.
● Monitorowanie temperatury roboczej turbin gazowych, kotłów i innego sprzętu w systemach energetycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności.
⑶ Badania i laboratorium
● Zapewnienie stabilnych metod pomiaru temperatury w laboratoriach w celu umożliwienia precyzyjnej kontroli ekstremalnych warunków w eksperymentach fizycznych i chemicznych.