[实用新型]一种磨蚀性高温固体介质测温元件防磨损保护装置有效
申请号: | 201420676574.6 | 申请日: | 2014-11-13 |
公开(公告)号: | CN204188277U | 公开(公告)日: | 2015-03-04 |
发明(设计)人: | 薛金龙;赵康 | 申请(专利权)人: | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |
主分类号: | G01K1/08 | 分类号: | G01K1/08 |
代理公司: | 甘肃省知识产权事务中心 62100 | 代理人: | 赵立权 |
地址: | 735100 *** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 磨蚀 高温 固体 介质 测温 元件 磨损 保护装置 | ||
技术领域
本实用新型属于自动化仪表测量技术领域,涉及一种磨蚀性高温固体介质测温元件防磨损保护装置。
背景技术
热电偶磨蚀性高温固体介质测温采用与被测物体目标接触的测温方式,具有测温范围广、时间常数小、复现性好且使用安全、寿命长等特点。适用于磨蚀性、腐蚀性高温介质的温度测量,在石油、化工、冶金、水泥等行业得到广泛应用。尤其适用于各种工业炉窑烧成带在线实时测温。
热电偶测温是通过热电效应原理而工作的。如果将热电偶的热端置于被测介质中,此被测介质的温度为T,而冷端位于被测介质之外,此时冷端温度为T0。当热电偶热、冷端温度不同时,热电偶的检测回路中就会产生电动势E。只要测出电动势E,就能知道置于被测介质中的热电偶的热端的温度T。
近年来,在工业炉窑烧成带在线实时测温生产中,利用热电偶接触测温的需求日益迫切,为了使工业炉窑连续、安全地生产,准确地掌握烧成带温度信息作为生产控制是十分必要的。工业炉窑烧成带在线实时测温过程中,烧成物料为运动物体,其温度的准确测量非常困难。为保证所测物料温度具有必要的精度,要求被测物料热气流必须与测温元件充分接触。目前国内在热电偶测温元件安装时,多采用直装式方法,而这种方法对于磨蚀性、腐蚀性高温介质,不能保证保护管使用寿命(使用周期约1个月)。因而具有较大损耗,造成测温成本居高不下。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术存在的问题,提供一种磨蚀性高温固体介质测温元件防磨损保护装置,该装置能够有效提高测温元件的使用寿命并能保证测量精度。
为此,本实用新型采用如下技术方案:
一种磨蚀性高温固体介质测温元件防磨损保护装置,包括中心开孔的上层压帽、中间活套、固定底座及防护罩,所述上层压帽、中间活套及固定底座之间依次螺纹连接,所述固定底座下部的内壁上设有环形台阶面,所述防护罩包括中心开孔的圆形固定台和圆柱形防护筒,所述防护筒四侧面中的三侧均匀开设有通孔,所述防护罩通过固定台挂接于固定底座的台阶面上并伸出于固定底座外。
进一步地,所述通孔的直径为4-6mm。
进一步地,所述上层压帽与中间活套之间的连接处设有上层抱箍。
进一步地,所述中间活套与固定底座的连接处设有下层抱箍。
本实用新型的有益效果在于:能够有效阻挡所测工艺管道内高温固体颗粒物对测温元件(热电偶或热电阻)的直接冲刷磨损,延长其使用寿命;而且一方面能通过保护罩上的通孔将热气流及时传导至测温元件,另一方面可将高温气流中磨蚀性颗粒物有效拦截,从而消除测温传导滞后的问题。
附图说明
图1为本实用新型的装配示意图;
图2为本实用新型的外形结构示意图;
图中,1-测温元件,2-上层压帽,3-上层抱箍,4-中间活套,5-下层抱箍,6-防护罩,601-固定台,602-防护筒,603-通孔,7-固定底座,701-台阶面,8-工艺管道。
具体实施方式
如图1和2所示,一种磨蚀性高温固体介质测温元件防磨损保护装置,包括中心开孔的上层压帽2、中间活套4、固定底座7及防护罩6,上层压帽2、中间活套4及固定底座7之间依次螺纹连接,防护罩6包括中心开孔的圆形固定台601和圆柱形防护筒602,防护筒602四侧面中的三侧均匀开设有通孔603,通孔603的直径为4-6mm,固定底座7下部的内壁上设有环形台阶面701,防护罩6通过固定台601挂接于固定底座7的台阶面701上并伸出于固定底座7外;上层压帽2与中间活套4之间的连接处设有上层抱箍3,中间活套4与固定底座7的连接处设有下层抱箍5。
使用时,将测温元件1依次穿过上层压帽2、中间活套4、固定底座7并伸入于防护罩6内,并使测温元件1的底端与防护罩6的底端相齐平。然后在防护罩6的底端缠绕石棉绳,将防护罩6伸入待测量工艺管道8内并将固定底座7与待测量工艺管道8相固定,并使防护罩6的防护筒602未开设通孔的一侧背对工艺管道8的流体方向。上层压帽2、中间活套4、固定底座7、上层抱箍3及下层抱箍5能够有效防止工艺管道8内的气体或液体由保护装置的缝隙泄漏,工艺管道8内的热气流及小粒径颗粒可通过通孔603进入防护罩6内,从而测温元件1能够及时测得工艺管道8内流动物料的温度,大粒径颗粒则被阻挡在防护罩6外,从而避免大粒径颗粒对测温元件1的冲刷和磨损。
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