Termopar Mufla Cerâmica 1300°C

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Termopar Mufla Cerâmica 1300°C

Termopares de Platina Tipo S (PtPtRh10%) para Fornos de Cerâmica Alta Temperatura

Os termopares de platina tipo S (PtPtRh10%) são peças fundamentais nos processos de fabricação de cerâmica artística, oferecendo precisão e durabilidade excepcionais em ambientes de alta temperatura.

Evite Comprar Termopar Mufla Cerâmica 1300°C de Fabricantes de Fornos

Portanto, é crucial evitar termopares genéricos de fabricantes de fornos que podem comprometer a precisão das medições e a durabilidade do equipamento.

Termopares Tipo S Originais para Uso em Fornos de Cerâmica Alta Temperatura

Como resultado, os termopares tipo S originais são projetados especificamente para atender às exigências rigorosas dos fornos utilizados na cerâmica artística. Eles garantem leituras precisas e consistentes, contribuindo para resultados de alta qualidade nas peças cerâmicas.

Termopares Proteção Cerâmica Tipo 610 (Originais) ao que Usam os Fabricantes de Fornos de Cerâmica Alta Temperatura

Então, os termopares proteção cerâmica tipo 610, desenvolvidos originalmente para atender às necessidades dos fabricantes de fornos, oferecem resistência superior à corrosão e são ideais para aplicações de alta temperatura.

Termopar Mufla Cerâmica 1300°C com Montagem de Baixo Custo para Quem Quer Economizar

Em outras palavras, oferecemos opções com montagem de baixo custo, como terminais tipo bloco cerâmico, proporcionando economia sem comprometer a qualidade das medições de temperatura.

Termopares Tipo K com Menor Custo que o Tipo S Podem ser Usados

Por exemplo, termopares tipo K são uma alternativa econômica aos tipo S, adequados para diversas aplicações industriais onde a precisão é menos crítica.

Importância da Calibração do Termopar

Da mesma forma, a calibração regular dos termopares é essencial para garantir leituras precisas ao longo do tempo, assegurando o bom funcionamento dos processos de queima e sinterização em fornos de cerâmica.

Fornos Cerâmica Artesanal e Termopar Blindado Original para Uso em Fornos de Cerâmica Alta Temperatura

Consequentemente, oferecemos termopares blindados originalmente projetados para resistir ao ambiente corrosivo e às altas temperaturas dos fornos utilizados na cerâmica artesanal.

Forno para Queima de Cerâmica e Termopares Blindados para Alta Durabilidade

Em resumo, nossos termopares blindados são ideais para fornecer medições confiáveis e duráveis em fornos para queima de cerâmica, garantindo eficiência e qualidade nos processos de produção.

Ao seguir estas diretrizes, sua empresa estará equipada para oferecer soluções de termopares que atendem às necessidades específicas dos clientes no setor de cerâmica artística e alta temperatura, promovendo eficiência operacional e qualidade superior nos produtos finais.

Termopar Blindado Original para Uso em Fornos Cerâmica Alta Temperatura

Em contraste, termopares blindados originais são projetados especialmente para resistir às condições severas encontradas em fornos artesanais. Como resultado, garantem uma vida útil prolongada e precisão consistente nas medições de temperatura.

Termopares Blindados para Alta Durabilidade

Consequentemente, termopares blindados são altamente recomendados para aplicações que exigem durabilidade extrema. Ou seja, sua construção robusta e proteção adicional garantem operação confiável mesmo em ambientes corrosivos e com alta vibração.

Exemplo Prático de Uso

Por exemplo, em fornos artesanais onde o ambiente pode ser particularmente desafiador, termopares de platina tipo S com blindagem são a escolha preferida para garantir controle preciso de temperatura. Da mesma forma, em processos de queima de cerâmica onde a uniformidade da temperatura é essencial, esses termopares proporcionam resultados consistentes.

Resumo da Importância dos Termopares Blindados

Em resumo, a escolha de termopares blindados de alta durabilidade, como os de platina tipo S com blindagem, é crucial para manter a qualidade e eficiência nos processos industriais. Portanto, ao investir em termopares robustos e confiáveis, os fabricantes podem otimizar seus resultados e minimizar tempo de inatividade.

Ao seguir estas diretrizes, sua empresa estará preparada para oferecer soluções de medição de temperatura de alto desempenho, atendendo às demandas específicas de fornos artesanais e garantindo satisfação do cliente através de produtos de qualidade superior.

Fornos para Cerâmica Studio e Alta Temperatura: Escolha dos Termopares Adequados

Os fornos utilizados em estúdios de cerâmica e em processos de alta temperatura demandam termopares de alta precisão e durabilidade para garantir resultados consistentes.

Importância dos Termopares de Platina Tipo S (PtPtRh10%)

Portanto, os termopares de platina tipo S (PtPtRh10%) são ideais para aplicações em fornos de cerâmica Studio e outros fornos de alta temperatura. Em outras palavras, sua composição especial de platina e ródio proporciona resistência excepcional à corrosão e estabilidade térmica, resultando em medições precisas e confiáveis de temperatura.

Termopar Blindado Original para Uso em Fornos Artesanais

Por exemplo, em fornos para porcelana onde o ambiente é especialmente desafiador, termopares blindados originais garantem durabilidade e precisão consistentes. Da mesma forma, para fornos artesanais que operam em condições variáveis de temperatura e umidade, termopares com blindagem são essenciais para manter a integridade das medições.

Escolha Certa para Processos de Queima e Sinterização

Consequentemente, ao escolher termopares de platina tipo S com blindagem, fabricantes de cerâmica e porcelana podem assegurar que seus processos de queima e sinterização ocorram de maneira controlada e eficiente. Em resumo, investir em termopares de alta qualidade é fundamental para garantir a qualidade dos produtos finais e a eficiência operacional dos fornos industriais.

Ao seguir estas orientações, sua empresa estará bem posicionada para oferecer soluções de medição de temperatura confiáveis e adaptadas às necessidades específicas de fornos utilizados na produção de cerâmica e porcelana de alta qualidade.

Termoelemento Platina S PtPtRh10% é classificado como um Termopar Nobre – Termopar Mufla Cerâmica 1300°C

São aqueles que os pares são constituídos de platina. Embora possuam custo elevado e exijam instrumentos receptores de alta sensibilidade, devido à baixa potência termoelétrica, apresentam uma altíssima precisão, dada a homogeneidade e pureza dos fios termopares.

Quebrou? Temos a solução.

No momento em que os termopares de platina se quebram devemos analisar com cuidado pois é neste momento que podemos definir qual a melhor montagem para que possam durar mais.

Leia mais… Fio de Platina 0,35 mm (27 AWG)
Leia mais… Fio de Platina 0,51 mm (24 AWG)

Nomenclatura do Termopar Platina PtPtRh10%
S – Adotada pela Norma ANSI
PtPtRh10%

Milivoltagem: Tabela de Milivoltagem
Termopares Platina S PtPtRh10%

Liga: (+) Platina 90% Rhodio 10% (-) Platina 100%

Identificação da polaridade do Termopar Platina PtPtRh10%
O elemento positivo (Pt90 Rh10) do par termoelétrico é mais duro.

Principais características do Termopar Platina S PtPtRh10%

  • Faixa de utilização: 0 a 1480°C
  • Potência Termoelétrica média: 1,04mV/100°C
  • f.e.m. produzida: 0 a 15,336mV
  • Pode ser utilizado em atmosferas inertes e oxidantes.
  • Apresenta boa precisão em altas temperaturas.
  • Define a Escala Internacional Prática de Temperatura / IPTS na faixa de 630,74°C (ponto de fusão do antimônio) a 1064,43°C (ponto de fusão do ouro), sendo adotado como padrão nesta faixa.
  • Utilizado como padrão na calibração de outros termopares.
  • Foi desenvolvido em 1886 por Le Chatelier.
  • Usado em medidas de alta precisão.
  • Não devem ser utilizados em atmosfera redutora, requerendo substancial proteção quando aplicado neste tipo de ambiente.
  • Para altas temperaturas (± 1300°C), devem ser utilizados isoladores e tubos protetores de alta alumina (tipo 710).
  • Não deve ser utilizado em temperaturas abaixo de 0°C, pois sua curva de f.e.m. x Temperatura varia irregularmente.
  • Depois de submetido a altas temperaturas (acima 1480°C), para ser utilizado novamente, deve ser aferido.
  • Com o uso próximo de seu limite de aplicação, a platina pura apresenta crescimento de grão acentuado, tornando-se quebradiça e isto pode tornar a vida útil do termopar curta, quando aplicado em processos sujeitos a esforços mecânicos (vibração).

Aplicações do Termopar Platina PtPtRh10% – Termopar Mufla Cerâmica 1300°C

Metalúrgicas, Siderúrgicas, Fundição, Usina de Cimento, Vidros, Cerâmica, e Pesquisa Científica. E utilizado em “Sensores Descartáveis” na faixa de 1200°C a 1768°C, para medição de temperatura de metais líquidos em Siderúrgicas e Fundições.

Veja também no Portal Temperatura, os tipos de termopares e suas características:

Cobre (+) Constantan (-) Tipo T (CuCo)
Cromel (+) Constantan (-) Tipo E (CrCo)
Ferro (+) Constantan (-) Tipo J (FeCo)
Cromel (+) Alumel (-) Tipo K (CrAl)

S – PtRh 10% (+) Platina (-) Tipo S (PtPtRh10%)
R – PtRh 13% (+) Platina (-) Tipo R (PtPtRh13%)
B – Platina Ródio 30% (+) Platina Ródio 6% (-) Tipo B (PtRh30%PtRh6%)

Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial, e saiba tudo, definitivamente tudo sobre os seguintes termopares:

T CuCo (Cobre Constantan)
E CrCo (Comel Constantan)
J FeCo Ferro Constantan
K CrAl (Cromel Alumel)
N NicNis (Nicrosil Nisil)

Platina Tipo S PtPtRh10%
Platina Tipo R PtPtRh13%
Tipo B PtRh6% PtRh30%

CORRELAÇÃO DA F.E.M. EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA.

Visto que a f.e.m. gerada em um termopar depende da composição química dos condutores e da diferença de temperatura entre as juntas, isto é, a cada grau de variação de temperatura, podemos observar uma variação da f.e.m. gerada pelo termopar, podemos, portanto, construir uma tabela de correlação entre temperatura e a f.e.m., por uma questão prática padronizou‑se o levantamento destas curvas com a junta de referência à temperatura de 0°C.

Essas tabelas foram padronizadas por diversas normas internacionais e levantadas de acordo com a Escala Prática Internacional de Temperaturas de 1968 (IPTS‑68), para os termopares mais utilizados.

A partir dessas tabelas podemos construir um gráfico, onde estão relacionadas as milivoltagens gerada em função da temperatura, para os termopares segundo a norma ISA, com a junta de referência a 0°C.

A relação da f.e.m. “E” versus a temperatura “T” é usualmente aproximada através de uma equação do tipo:

E= A + BT + CT² +…

Onde A, B, C…, são constantes a serem determinadas experimentalmente. Se a junta de referência está a 0°C, então A = 0.

Podemos notar então que esta expressão não é linear.

CORRELAÇÃO DA F.E.M. DOS TERMOPARES BÁSICOS EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA
CORRELAÇÃO DA F.E.M. DOS TERMOPARES BÁSICOS EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA
CORRELAÇÃO DA F.E.M. DOS TERMOPARES BÁSICOS EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA
CORRELAÇÃO DA F.E.M. DOS TERMOPARES BÁSICOS EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA
RESULTANTE CORRELAÇÃO DA F.E.M. DOS TERMOPARES BÁSICOS EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA

TIPOS E CARACTERÍSTICAS DOS Termopar Mufla Cerâmica 1300°C

Existem várias combinações de 2 metais condutores operando como termopares. Sendo o mais importante que as combinações de fios devem possuir uma relação linear entre temperatura e f.e.m.; e acima de tudo as melhores opções devem desenvolver uma f.e.m. por grau de mudança de temperatura, que seja detectável pelos equipamentos normais de medição.

Essas combinações foram feitas de modo a se obter uma alta potência termoelétrica, sendo um ponto muito importante na medição de temperatura e aliando‑se ainda as melhores características dos fios e resistência à corrosão, na faixa de utilização. Desta forma cada tipo de termopar tem uma faixa de temperatura ideal de trabalho, que deve ser respeitada, para que se tenha a maior vida útil do mesmo.

Podemos dividir os termopares em três grupos, a saber:

‑ Termopares Básicos, Nobres e Especiais

CuCo “T” Cobre / Constantan

TIPO “T” adotada Norma ANSI Cobre – Constantan

Cu (+) Cobre: Elemento formado de Cobre 99,9%.

Co (-) Constantan: Elemento formado por Cobre 58% e Níquel 42% (com variações nestes valores dependendo fabricante).

T adotada pela Norma ANSI / CuCo.

FeCo “J” Ferro / Constantan

TIPO “J” adotada Norma ANSI Ferro – Constantan

Fe (+) Ferro:
Elemento formado de Ferro 99,5%.

Co (-) Constantan: Elemento formado por Cobre 58% e Níquel 42% (com variações nestes valores dependendo fabricante).

J ‑ adotada pela Norma ANSI / FeCo.

CrCo “E” Cromel / Constantan

TIPO “E” adotada Norma ANSI Cromel – Constantan

Cr (+) Cromel:
Elemento formado de Níquel 90% e Cromo 10%.

Co (-) Constantan: Elemento formado por Cobre 58% e Níquel 42% (com variações nestes valores dependendo fabricante).

E ‑ adotada pela Norma ANSI / CrCo.

CrAl “K” Cromel / Alumel

TIPO “K” adotada Norma ANSI Cromel – Alumel

Cr (+) Cromel: Elemento formado de Níquel 90% e Cromo 10% (+)

Al (-) Alumel: Elemento formado de Níquel 95% e Alumínio, Manganês e Silício (-).

K ‑ adotada pela Norma ANSI / CrAl.

CA ‑ Adotada pela Norma JIS

NiCr‑Ni ‑ Adotada pela Norma DIN

NicNis “N” Nicrosil / Nisil

TIPO “N” adotada Norma ANSI Nicrosil/ Nisil

Nic (+) Nicrosil:
Elemento formado de Níquel 83%, Cromo 14% e Silício a 3%.

Nis (-) Nisil: Elemento formado por Níquel 95% e Silício 5%.

N ‑ Adotada pela Norma ANSI / Nicrosil Nisil

Pt PtRh10% “S” Platina 100% / Platina 90% Ródio 10% – Termopar Mufla Cerâmica 1300°C

Termopares Nobres: São aqueles que os pares são constituídos de platina. Embora possuam custo elevado e exijam instrumentos receptores de alta sensibilidade, devido à baixa potência termoelétrica, apresentam uma altíssima precisão, dada a homogeneidade e pureza dos fios termopares.

TIPO “S” adotada Norma ANSI PtPtRh10%

Pt90% Rh10% (+) :
Elemento formado de Platina 90% e Ródio 10% (+).

Pt100% (-) : Elemento formado de Platina 100% (-).

S ‑ adotada pela Norma ANSI / PtPtRh10%.

Pt PtRh13% “R” Platina 100% / Platina 87% Ródio 13%

Sensores Nobres: São aqueles que os pares são constituídos de platina. Embora possuam custo elevado e exijam instrumentos receptores de alta sensibilidade, devido à baixa potência termoelétrica, apresentam uma altíssima precisão, dada a homogeneidade e pureza dos fios termopares.

TIPO “R” adotada Norma ANSI PtPtRh13%

Pt87% Rh13% (+) :
Elemento formado de Platina 87% e Ródio 13% (+).

Pt100% (-) : Elemento formado de Platina 100% (-).

R ‑ adotada pela Norma ANSI / PtPtRh13%.

PtRh6% PtRh30% “B” Platina 94% Ródio 6% / Platina 70% Ródio 30%

Termopares Nobres: São aqueles que os pares são constituídos de platina.
Embora possuam custo elevado e exijam instrumentos receptores de alta sensibilidade, devido à baixa potência termoelétrica, apresentam uma altíssima precisão, dada a homogeneidade e pureza dos fios termopares.

TIPO “B” adotada Norma ANSI PtRh6% PtRh30%

Pt70% Rh30% (+):
Elemento formado de Platina 70% e Ródio 30% (+).

Pt94% Rh6% (-): Elemento formado de Platina 94% e Ródio 6% (-).

B ‑ adotada pela Norma ANSI / PtRh6% PtRh30%.

A importância da teoria e dos conceitos

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A teoria e os conceitos em Termopar Mufla Cerâmica 1300°C

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Termopares são fios metálicos de materiais diferentes que quando soldados e aquecidos neste ponto, observa-se uma carga em milivolts que se apresenta de modo proporcional a temperatura, e assim são elementos que se assemelham a termo pilhas.

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