熱電堆是一種熱釋紅外線傳感器 ,它是由熱電偶構(gòu)成的一種器件。它在耳式體溫計、放射溫度計、電烤爐、食品溫度檢測等領(lǐng)域中,作為溫度檢測器件獲得了廣泛的應(yīng)用。
由兩個或多個熱電偶串接組成,各熱電偶輸出的熱電勢是互相疊加的。
用于測量小的溫差或平均溫度。
熱電堆的結(jié)構(gòu):輻射接收面分為若干塊,每塊接一個熱電偶,把它們串聯(lián)起來,就構(gòu)成熱電堆。按用途不同,實用的熱電堆可以制成細(xì)絲型和薄膜型,亦可制成多通道型和陣列型器件。
熱電偶是基于一種熱電效應(yīng)——Seebeck效應(yīng)來工作的溫差電元件。
熱電偶主要有半導(dǎo)體熱電偶和金屬熱電偶兩大類。雖然半導(dǎo)體的Seebeck效應(yīng)比金屬的強(qiáng)得多,但是在較高溫度下使用的熱電偶則往往是金屬熱電偶。
基本結(jié)構(gòu)和工作原理
把兩根不同材料的兩個端頭焊接(電焊、銅焊或錫焊)起來,即構(gòu)成一個熱電偶。當(dāng)一個端頭較熱、另一個端頭較冷時,由于Seebeck效應(yīng)即將在熱電偶的開路端產(chǎn)生出溫差電動勢(在閉路熱電偶中產(chǎn)生出溫差電流);因為產(chǎn)生的溫差電動勢與兩個端頭之間的溫度差(溫度梯度)成正比(比例系數(shù)為Seebeck系數(shù)),所以,如果固定一個端頭(參考極)的溫度不變,那么由熱電偶的溫差電動勢大小即可得知另一個端頭(傳感器)的溫度,從而可把熱電偶作為溫度傳感器使用。
在用熱電偶檢測溫度時,首先需要把一個端頭固定在不變的參考溫度上,一般是采用0oC作為參考溫度(可方便的利用冰來得到),如果要求檢測精度不高時,也可采用室溫作為參考溫度。熱電偶的幾種連接方式(A和B是兩種不同的熱電偶材料,C是普通的金屬導(dǎo)線):(a)是將一種熱電材料斷開;(b)和(c)都是采用了另外的常規(guī)導(dǎo)線來代替熱電材料,以延長長度;(d)是用室溫作為參考溫度。Vs是溫差電動
常用的熱電偶材料和特性
實際上使用熱電偶時需要考慮其工作溫度范圍和靈敏度(通常選取為5~90mV/oC)。幾種典型的金屬熱電偶的成分和使用溫度范圍,列出在表1中;金屬熱電偶的T、J、E、K、R、S、B等類型,分別采用不同成分的材料制成,并且它們的工作溫度范圍各異。相應(yīng)的典型金屬熱電偶的輸出溫差電動勢與溫度的關(guān)系。
熱電偶的優(yōu)點:結(jié)實耐用、價格低廉、使用方便、覆蓋溫度范圍寬廣,故被廣泛地用作為溫度傳感器。
熱電偶的缺點:靈敏度較低;精度低;需要參考溫度;響應(yīng)速度慢(為ms數(shù)量級)。
被紅外線照射的吸收膜是一種熱容量小、溫度容易上升的薄膜。在緊靠襯板中央的下部為一空洞結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)的設(shè)計確保了冷端和測溫端的溫度差。熱電偶由多晶硅與鋁構(gòu)成,兩者串聯(lián)連接。當(dāng)各個熱電偶測溫端溫度上升時,熱電偶之間就會產(chǎn)生熱電動勢 Vn,因此在輸出端就可以獲得它們的電壓之和。
熱電堆的結(jié)構(gòu)與工作原理圖
(1)熱電偶(thermocouple)是溫度測量儀表中常用的測溫元件,它直接測量溫度,并把溫度信號轉(zhuǎn)換成熱電動勢信號,通過電氣儀表(二次儀表)轉(zhuǎn)換成被測介質(zhì)的溫度。各種熱電偶的外形常因需要而極不相同...
熱電偶測溫基本原理 將兩種不同材料的導(dǎo)體或半導(dǎo)體A和B連接起來,構(gòu)成一個閉合回路,就構(gòu)成熱電偶。溫度t端為感溫端稱為測量端, 溫度t0端為連接儀表端稱為參比端或冷端,當(dāng)導(dǎo)體A和...
溫差電勢是由均質(zhì)導(dǎo)體的兩端溫度差引起的。接觸電勢是當(dāng)兩種不同的導(dǎo)體A與B接觸時,因兩者的自由電子密度不同,在接觸點產(chǎn)生電子擴(kuò)散,而形成的電勢。接觸電勢不但是溫度t的函數(shù),其對熱電勢的貢獻(xiàn)也遠(yuǎn)比溫差電勢...
熱電堆的內(nèi)阻 所有串聯(lián)熱電偶的內(nèi)阻之和,即 :
熱電堆的內(nèi)阻Rpi較大,可達(dá)幾十千歐姆,易于與放大器的阻抗匹配,可利用普通的運算放大器。
熱電堆的溫差電動勢
在相同的溫差時,熱電堆的開路輸出電壓Upo是所有串聯(lián)熱電偶的溫差電動勢之和:
在相同的電信號檢測條件下,熱電堆能檢測到的最小溫差是單個熱電偶的1/n,熱電堆對溫度的分辨能力增強(qiáng)。
熱電堆的溫差電動勢
在相同的溫差時,熱電堆的開路輸出電壓Upo是所有串聯(lián)熱電偶的溫差電動勢之和:
在相同的電信號檢測條件下,熱電堆能檢測到的最小溫差是單個熱電偶的1/n,熱電堆對溫度的分辨能力增強(qiáng)。
熱電堆的噪聲等效功率
噪聲等效功率NEP主要取決于熱電堆的熱噪聲。
熱電堆紅外測溫傳感器
熱電堆紅外測溫傳感器直接感應(yīng)熱輻射 ,為非接觸溫度測量提供完美的解決方案,它的具有創(chuàng)新的硅基微機(jī)械技術(shù)保證了它的極好的長期穩(wěn)定性,非常低的溫度靈敏系數(shù),極好的光電特性。熱電堆紅外傳感器使非接觸溫度測量系統(tǒng)具備很低的價格。它不需要冷卻,但在整個溫度測量范圍內(nèi)能達(dá)到±1℃的精度。對于比較窄的溫度測量范圍,例如體溫測量,精度可以達(dá)到±0.1℃。
在非接觸溫度計中的應(yīng)用
用高精度熱敏電阻來測量熱電堆所處的環(huán)境溫度,然后由CPU計算出測量溫度??梢栽贓EPROM中預(yù)先寫入一些標(biāo)準(zhǔn)的溫度條件,例如:在被測物體溫度為37℃、熱電堆所處環(huán)境溫度為25℃條件下測得的輸出電壓。而且,熱電堆的輸出電壓、運放的偏置及增益的離散性等等也可以通過軟件來進(jìn)行修正 。
另外,被測對象的溫度與熱電堆所處的環(huán)境溫度之間,存在著下面的關(guān)系。
Vout=A(Tb4-Ts4)
Vout為熱電堆的輸出電壓(V)
A為比例系數(shù)
Tb為被測物體的溫度(K)
Ts為熱電堆所處的環(huán)境溫度(K)
因此,被測對象的溫度,可以通過測量熱電堆輸出電壓和熱電堆所處環(huán)境的絕對溫度,并通過運算后獲得。
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綜述了低溫核供熱堆綜合利用的意義及其應(yīng)用領(lǐng)域,包括利用低溫供熱堆進(jìn)行大面積制冷、熱電聯(lián)供、海水淡化、供應(yīng)低溫工藝熱等。文章著重介紹了利用5兆瓦核供熱堆開展的低溫制冷實驗運行以及熱電聯(lián)供實驗運行的結(jié)果。指出低溫堆的綜合利用對提高反應(yīng)堆年運行因子和改善經(jīng)濟(jì)性是有重要意義,并具有廣泛應(yīng)用前景。
熱電堆是由多個熱電偶的串聯(lián)而成。
熱電堆的結(jié)構(gòu):輻射接收面分為若干塊,每塊接一個熱電偶,把它們串聯(lián)起來,就構(gòu)成熱電堆。按用途不同,實用的熱電堆可以制成細(xì)絲型和薄膜型,亦可制成多通道型和陣列型器件。
熱電偶以及由多個熱電偶級聯(lián)構(gòu)成的熱電堆,是一種傳統(tǒng)的非接觸式熱傳感器,其基本原理是利用導(dǎo)體或半導(dǎo)體的Seebeck效應(yīng),將溫度梯度轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷狠敵鲂盘枴犭姸哑骷磥淼陌l(fā)展方向是采用更高性能的熱電材料,與先進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)緊密結(jié)合,進(jìn)一步提高器件精度并小型化。基于石墨烯優(yōu)良的、獨特的熱電學(xué)特性,石墨烯熱電堆器件有比現(xiàn)有的硅熱電堆器件具有更高靈敏度的潛力。隨著工藝的進(jìn)步,通過進(jìn)一步減小介質(zhì)上石墨烯的電阻率和復(fù)合結(jié)構(gòu)的總厚度、甚至提高石墨烯Seebeck系數(shù),石墨烯熱電堆器件的靈敏度將有很大的提高空間。石墨烯熱電堆同時具有使用簡單、成本低、可靠性高、應(yīng)用范圍特別廣泛的優(yōu)點。 本項目重點圍繞石墨烯材料的特點,充分發(fā)揮其材料的優(yōu)勢,研究開發(fā)相應(yīng)的熱電堆器件結(jié)構(gòu)和制造技術(shù),對石墨烯熱電堆器件的工作原理、加工工藝和測試技術(shù)進(jìn)行深入研究,并對其相關(guān)特性進(jìn)行剖析,進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)和解決石墨烯熱電堆器件的若干問題,為石墨烯熱電堆器件的應(yīng)用打下堅實的基礎(chǔ)。 項目深入研究了石墨烯熱電堆器件的制備工藝流程,獲得了熱電偶并聯(lián)、串聯(lián)等多種結(jié)構(gòu)的石墨烯熱電堆器件。通過工藝優(yōu)化,將影響器件性能的重要參數(shù)之一----接觸電阻降低到500Ω?μm。針對多個試驗樣品的實驗測試結(jié)果表明,當(dāng)柵控電壓在-1 V左右時,石墨烯熱電堆的Seebeck系數(shù)最大值在50-75μV/K 之間;當(dāng)柵控電壓在0.8 V左右時,Seebeck系數(shù)的最小值在-25~-55μV/K 之間。通過靜電法成功地實現(xiàn)了對石墨烯Seebeck系數(shù)的調(diào)控和反相,驗證了項目提出的石墨烯熱電堆工作和檢測基本原理的正確性。 2100433B
如圖1所示,高架型橋式皮帶堆料機(jī)是將堆料皮帶機(jī)裝設(shè)在一個可以移動的橋架上,而這個橋架是橫跨料堆的。在它的堆料皮帶機(jī)上設(shè)有S型的卸料小車,與橋架的運動方向相反,使堆料機(jī)能在料堆的任何一點進(jìn)行堆料。此類堆料機(jī)適用于梯形橫截面的料堆,也可以進(jìn)行波浪形或水平層狀的料堆。
如圖2所示,耙式堆料機(jī)又名鏈?zhǔn)桨?,是一種既能堆料又能取料的設(shè)備,主要用于側(cè)面堆料。有些鏈耙還能進(jìn)行反轉(zhuǎn),即堆料時的回轉(zhuǎn)方向與取料時相反,物料通過耙桿中的開孔送往下股鏈。耙式堆料機(jī)通過鏈?zhǔn)焦伟逯邪惭b的堆料皮帶和刮板聯(lián)合作業(yè),大大的提高了堆料能力。
如圖3所示,頂部堆料的天橋皮帶堆料機(jī)用于預(yù)均化堆廠設(shè)在廠房內(nèi)的情況,通過廠房的屋頂將堆場進(jìn)料主皮帶機(jī)接到屋架上,與屋架上的天橋皮帶機(jī)相連接。該堆料機(jī)所采用的設(shè)備較簡單,只要在天橋皮帶機(jī)上裝一臺S型皮帶卸料車,就可以直接從天橋皮帶上進(jìn)行堆料。但是它只能作人字形或圓錐形料,如要采用波浪形堆料,就會使堆料設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜。它的另一個缺點是物料落差較大。因此,這種設(shè)備在水泥廠中較少采用。
如圖4所示,回轉(zhuǎn)式懸臂皮帶堆料機(jī)是預(yù)均化堆場中采用最廣泛的側(cè)面堆料的堆料機(jī)。它主要由兩部分組成:一是連接在堆場進(jìn)料主皮帶機(jī)上的S型皮帶卸料小車,其作用就是通過進(jìn)料皮帶的S形轉(zhuǎn)折,將物料送到堆料皮帶機(jī)上;二是由此橫向伸到料堆上方的懸臂堆料皮帶機(jī)。懸臂堆料皮帶機(jī)可以是固定的,也可以是繞著中心軸轉(zhuǎn)動的回轉(zhuǎn)式懸臂皮帶堆料機(jī),其回轉(zhuǎn)運動是通過電動機(jī)帶動,能進(jìn)行360回轉(zhuǎn)。