两相流(温度测量传感器)课件.ppt
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- 两相 温度 测量 传感器 课件
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1、油气井工程测量理论与方法 第八节第八节 热电式温度计热电式温度计 热电式传感器是指将温度变化转化为电量变化的原件热电式传感器是指将温度变化转化为电量变化的原件和装置。热电式传感器有许多种类,如热电偶、热电阻、和装置。热电式传感器有许多种类,如热电偶、热电阻、集成温度传感器等。本节主要介绍热电偶和热电阻。集成温度传感器等。本节主要介绍热电偶和热电阻。一、热电偶一、热电偶 热电偶温度计是以热电效应为基础的测温仪表。它的热电偶温度计是以热电效应为基础的测温仪表。它的测量范围广、结构简单、使用方便,测温准确可靠,便于测量范围广、结构简单、使用方便,测温准确可靠,便于信号的远传、自动记录和集中控制,因而
2、在工业生产和科信号的远传、自动记录和集中控制,因而在工业生产和科研领域中应用极为普遍。研领域中应用极为普遍。油气井工程测量理论与方法 热电偶温度计是由热电偶、连接导线及显热电偶温度计是由热电偶、连接导线及显示仪表三部分组成。下图是最简单的热电偶示仪表三部分组成。下图是最简单的热电偶温度计测温系统示意图。温度计测温系统示意图。123图3-6-6 热电偶温度计1-热电偶;2-导线;3-显示仪表123图3-6-6 热电偶温度计1-热电偶;2-导线;3-显示仪表油气井工程测量理论与方法(一)热电偶的测温原理(一)热电偶的测温原理 热电偶是由两种不同的导体(或半导体)材料焊接或热电偶是由两种不同的导体(
3、或半导体)材料焊接或绞接(见下图)而成,绞接(见下图)而成,焊接的一端与被测介质充分接触,焊接的一端与被测介质充分接触,感受被测温度,称为热电偶的工作端或热端;另一端与导感受被测温度,称为热电偶的工作端或热端;另一端与导线连接,称为自由端或冷端。线连接,称为自由端或冷端。导体导体A A、B B称为热电极。称为热电极。热电效应:将热电效应:将热电偶热端加热,使得冷、热两端温度不热电偶热端加热,使得冷、热两端温度不同,则在该热电偶回路中就会产生热电势,这种物理现象同,则在该热电偶回路中就会产生热电势,这种物理现象叫热电效应。叫热电效应。油气井工程测量理论与方法 在热电偶回路中产生的热电势有在热电偶
4、回路中产生的热电势有温差电势和接触电势温差电势和接触电势两部分两部分组成。组成。(1 1)温差电势)温差电势 它是在同一导体材料的两端因其温度不同,它是在同一导体材料的两端因其温度不同,自由电子分布不均匀,而产生温差电动势。记为自由电子分布不均匀,而产生温差电动势。记为e e(t t,t t0 0)。)。此电势只与导体性质和导体两端的温度有关此电势只与导体性质和导体两端的温度有关,而与导体长度、,而与导体长度、截面大小及沿导体长度上的温度分布无关。截面大小及沿导体长度上的温度分布无关。Att0U图3-6-8 温差电势的产生eA(t,t0)油气井工程测量理论与方法(2 2)接触电势)接触电势:它
5、是两种电子密度不同的导体相互接触时产生的一种热它是两种电子密度不同的导体相互接触时产生的一种热电势。电势。当两种不同的导体当两种不同的导体A A和和B B相接触时,其自由电子密度不等,相接触时,其自由电子密度不等,则在两导体的接触面上,有电子扩散现象因而产生接触电则在两导体的接触面上,有电子扩散现象因而产生接触电势,记为势,记为e eABAB(t)(t)。接触接触电势只与两种导体的性质和接触点的温度有关,电势只与两种导体的性质和接触点的温度有关,当当两种导体的材料一定,接触电势仅与其接触点的温度有关。两种导体的材料一定,接触电势仅与其接触点的温度有关。温度越高,导体中的电子就越活跃,由温度越高
6、,导体中的电子就越活跃,由A A导体扩散到导体扩散到B B导体导体的电子数就越多,致使接触面处所产生的电场强度越高,的电子数就越多,致使接触面处所产生的电场强度越高,因而接触电势也就越大。因而接触电势也就越大。油气井工程测量理论与方法ABtUeAB(t)图3-6-9 接触电势的产生 导体导体A和和B相接触时,其自由相接触时,其自由电子密度不等,则在两导体的接电子密度不等,则在两导体的接触面上,有电子扩散现象因而产触面上,有电子扩散现象因而产生接触电势,记为生接触电势,记为eAB(t)。油气井工程测量理论与方法 综上所述,由综上所述,由A A、B B两种不同导体组成的热电偶回路两种不同导体组成的
7、热电偶回路中,如果两接触点的温度不同,假设中,如果两接触点的温度不同,假设 t tt t0 0,电子密度,电子密度 NNA ANNB B,则存在两个温差电势,则存在两个温差电势e eA A(t t,t t0 0)和)和e eB B(t t,t t0 0),两个接触电势),两个接触电势e eABAB(t)(t)和和e eABAB(t(t0 0),各电势的方向示,各电势的方向示于图中。于图中。由图中可知,由图中可知,两个温差电势的方向相反,两个接触电两个温差电势的方向相反,两个接触电势的方向也相反,因温差电势往往远小于接触电势,势的方向也相反,因温差电势往往远小于接触电势,所以常常把它忽略不计所以
8、常常把它忽略不计.油气井工程测量理论与方法电路中的总电势电路中的总电势EAB(t,t0)可表示为:可表示为:EAB(t,t0)eAB(t)eAB(t0)下脚注下脚注AB的顺序表示热电势的方向,的顺序表示热电势的方向,A表示为正极表示为正极(电子密度大的)导体,(电子密度大的)导体,B表示为负极(电子密度小的)表示为负极(电子密度小的)导体,导体,t表示高温端,表示高温端,t0表示低温端。如果次序改变,则表示低温端。如果次序改变,则热电势前面的符号也应随之改变。即热电势前面的符号也应随之改变。即 eAB(t)eBA(t)EAB(t,t0)EBA(t,t0)EAB(t0,t)油气井工程测量理论与方
9、法 由热电偶回路中的总电势可知,当由热电偶回路中的总电势可知,当A A、B B两种材料确两种材料确定之后,热电势仅与两接点的温度定之后,热电势仅与两接点的温度t t和和t t0 0有关,如果有关,如果t t0 0端端温度保持不变,即温度保持不变,即e eABAB(t(t0 0)为常数,则热电偶回路中的总为常数,则热电偶回路中的总电势就成为热端温度电势就成为热端温度t t的单值函数,的单值函数,只要测出只要测出E EABAB(t(t,t t0 0)的大小,就能得到被测温度的大小,就能得到被测温度t t,这就是利用热电现象来,这就是利用热电现象来测温的原理。测温的原理。说明:说明:如果组成热电偶回
10、路的如果组成热电偶回路的A A、B B 导体材料相同,则无论两导体材料相同,则无论两接点温度如何,热电偶回路内的总电势为零。接点温度如何,热电偶回路内的总电势为零。如果热电偶两端温度相同,尽管如果热电偶两端温度相同,尽管A A、B B两导体材料不同,两导体材料不同,热电偶回路内的总电势也为零。热电偶回路内的总电势也为零。热电偶回路中的热电势除了与两接点处的温度有关外,热电偶回路中的热电势除了与两接点处的温度有关外,还与热电极的材料有关,也就是说不同热电极材料制成还与热电极的材料有关,也就是说不同热电极材料制成的热电偶在相同温度下产生的热电势是不同的,参见各的热电偶在相同温度下产生的热电势是不同
11、的,参见各种热电偶分度表。种热电偶分度表。油气井工程测量理论与方法(3 3)引入第三种导体的问题)引入第三种导体的问题 为了测量热电偶产生的热电势,必须要用导线与显示仪为了测量热电偶产生的热电势,必须要用导线与显示仪表构成闭合回路,这样就在热电偶回路中加入了第三导体,表构成闭合回路,这样就在热电偶回路中加入了第三导体,而第三导体的引入又构成了新的接点,如下图中的点而第三导体的引入又构成了新的接点,如下图中的点3 3和和点点4 4、点、点2 2和点和点3 3,引入第三导体后会不会影响热电偶的热,引入第三导体后会不会影响热电偶的热电势呢?下面分别对以下两种情况进行分析。电势呢?下面分别对以下两种情
12、况进行分析。油气井工程测量理论与方法 EABC(t,t1,t0)eAB(t)eBC(t1)eCB(t1)eBA(t0))因为因为 eBC(t1)eCB(t1)eBA(t0)eAB(t0)所以,式可以改写成:所以,式可以改写成:EABC(t,t1,t0)eAB(t)eAB(t0)EAB(t,t0)A:右图所示情况右图所示情况在电路中,在电路中,3、4接点温度相同接点温度相同(均为(均为t1),故回路中总的热),故回路中总的热电势为:电势为:所以回路中总的热电势与引入第三导体无关。油气井工程测量理论与方法 B:右图所示情况电路中的右图所示情况电路中的2、3接接点的温度相同(均为点的温度相同(均为t
13、0),故回路中),故回路中总的热电势为:总的热电势为:根据能量守恒定律,多种导体组成根据能量守恒定律,多种导体组成的闭合回路中,尽管它们的材料不同,的闭合回路中,尽管它们的材料不同,只要各接点的温度相等,则此闭合回只要各接点的温度相等,则此闭合回路中的总电势等于零。即路中的总电势等于零。即ABC三种导三种导体组成的闭合回路,体组成的闭合回路,EABC(t,t0)eAB(t)eAB(t0)EAB(t,t0)结果表明热电势与第三导体的引入无关。EABC(t,t0)eAB(t)eBC(t0)eCA(t0)EABC(t0,t0)eAB(t0)eBC(t0)eCA(t0)0则:eAB(t0)eBC(t0
14、)eCA(t0)(3-6-9)三个接点温度相同(均为t0),则回路中总热电势为:将式(3-6-9)代入前式得:油气井工程测量理论与方法 经过分析知:经过分析知:在热电偶回路中,在热电偶回路中,接入第三种导体后,只要与第三接入第三种导体后,只要与第三种导体连接的两接点的温度相同,则对热电偶回路中的种导体连接的两接点的温度相同,则对热电偶回路中的热电势没有影响。热电势没有影响。同理,如在回路中引入多种导体,只要保证引入的导同理,如在回路中引入多种导体,只要保证引入的导体两端温度相同,均不会影响热电偶回路中的热电势体两端温度相同,均不会影响热电偶回路中的热电势。这是热电偶回路中一个很重要的性质,正是
15、由于这种这是热电偶回路中一个很重要的性质,正是由于这种性质的存在,才可以在回路中根据需要方便地引入各种性质的存在,才可以在回路中根据需要方便地引入各种连接导线及显示仪表。连接导线及显示仪表。油气井工程测量理论与方法(二)常用热电偶二)常用热电偶 根据热电偶测温原理,理论上任意两种导体都可以组根据热电偶测温原理,理论上任意两种导体都可以组成热电偶。但实际为保证一定的测量精度,对组成热电成热电偶。但实际为保证一定的测量精度,对组成热电偶的材料必须进行严格地选择。工业用热电极材料应满偶的材料必须进行严格地选择。工业用热电极材料应满足以下要求:足以下要求:1 1、热电极的物理和化学稳定性要高,即在测温
16、范围内热电热电极的物理和化学稳定性要高,即在测温范围内热电特性(热电势与温度之间的关系)不随时间变化;特性(热电势与温度之间的关系)不随时间变化;2 2、电阻温度系数小,导电率高;电阻温度系数小,导电率高;3 3、温度每升高温度每升高11所产生的热电势要大,而且热电势与温所产生的热电势要大,而且热电势与温度之间尽可能为线性关系;度之间尽可能为线性关系;3 3、材料组织要均匀,有韧性,复现性好(用同种成分材材料组织要均匀,有韧性,复现性好(用同种成分材料制成的热电偶其热电特性均相同的性质称复现性),料制成的热电偶其热电特性均相同的性质称复现性),便于成批生产及互换等。便于成批生产及互换等。热电偶
17、温度计(续)热电偶温度计(续)油气井工程测量理论与方法 在实际生产中同时具备上述要求的热电极材料在实际生产中同时具备上述要求的热电极材料是难以找到的。因此,应根据不同的测温范围,是难以找到的。因此,应根据不同的测温范围,选用不同的热电极材料。选用不同的热电极材料。目前在国际上被公认的比较好的热电极材料只目前在国际上被公认的比较好的热电极材料只有几种,这些材料是经过精选而且标准化了的,有几种,这些材料是经过精选而且标准化了的,应用在各种温度范围内,测量效果较好。现将工应用在各种温度范围内,测量效果较好。现将工业上最常用的(已标准化了的)几种热电偶介绍业上最常用的(已标准化了的)几种热电偶介绍如下
18、:如下:油气井工程测量理论与方法 1 1铂铑铂铑3030铂铑铂铑6 6热电偶(分度号为热电偶(分度号为B B)也称双铂铑热电偶,是典型的高温热电偶。以铂铑也称双铂铑热电偶,是典型的高温热电偶。以铂铑3030(铂(铂7070,铑,铑3030)为正极,铂铑)为正极,铂铑6 6(铂(铂9494,铑,铑6 6)为负极,其测温上限长期使用可达为负极,其测温上限长期使用可达16001600,短期可达,短期可达18001800。其热电特性在高温下更为稳定,适于在氧化性。其热电特性在高温下更为稳定,适于在氧化性或中性介质中使用。但它产生的热电势小,价格贵。在或中性介质中使用。但它产生的热电势小,价格贵。在室温
19、下热电势极小(室温下热电势极小(2525时为时为2V2V,5050时为时为3V3V),因此当冷端温度在),因此当冷端温度在4040以下范围使用时,一以下范围使用时,一般不需要进行冷端温度补偿。般不需要进行冷端温度补偿。油气井工程测量理论与方法 2 2铂铑铂铑1010铂热电偶(分度号为铂热电偶(分度号为S S)铂铑铂铑1010为正极,纯铂丝为负极,测温上限长期使用为为正极,纯铂丝为负极,测温上限长期使用为13001300,短期可达,短期可达16001600,适于在氧化性及中性介质中,适于在氧化性及中性介质中使用。物理化学性能稳定,耐高温,不易氧化,在所有使用。物理化学性能稳定,耐高温,不易氧化,
20、在所有的热电偶中,它的精度最高,可用于精密温度测量和作的热电偶中,它的精度最高,可用于精密温度测量和作基准热电偶。基准热电偶。3 3镍铬镍铬镍硅热电偶(分度号为镍硅热电偶(分度号为K K)镍铬为正极,镍硅为负极,测温上限长期使用为镍铬为正极,镍硅为负极,测温上限长期使用为10001000,短期使用可达,短期使用可达12001200。此热电偶由于正、负极材料中都含镍,故抗氧化性抗此热电偶由于正、负极材料中都含镍,故抗氧化性抗腐蚀性好,腐蚀性好,500500以下可用于氧化性及还原性介质中,以下可用于氧化性及还原性介质中,500500以上只宜在氧化性和中性介质中使用。热电势与以上只宜在氧化性和中性介
21、质中使用。热电势与温度近似为线性,热电势比铂铑温度近似为线性,热电势比铂铑1010铂热电偶高铂热电偶高3 34 4倍,倍,价格便宜,应用广泛。价格便宜,应用广泛。油气井工程测量理论与方法 4 4镍铬镍铬康铜热电偶(分度号为康铜热电偶(分度号为E E)镍铬为正极,康铜(含镍镍铬为正极,康铜(含镍4040的铜镍合金)为负极,测的铜镍合金)为负极,测温范围为温范围为200200870870,但在,但在750750以上只宜短期使用。以上只宜短期使用。该热电偶稳定性好,价格低廉,该热电偶稳定性好,价格低廉,并可用于低温测量,尤其并可用于低温测量,尤其适宜在适宜在00以下使用以下使用,而且在湿度大的情况下
22、,较其它热,而且在湿度大的情况下,较其它热电偶耐腐蚀。电偶耐腐蚀。5 5铜铜康铜热电偶(分度号为康铜热电偶(分度号为T T)该热电偶正极为纯铜,负极为康铜,适用测温范围一般该热电偶正极为纯铜,负极为康铜,适用测温范围一般为为200200300300,短期可达,短期可达350350。在廉价金属热电偶中。在廉价金属热电偶中它的精确度高,稳定性好,低温测量灵敏度高,可用于真它的精确度高,稳定性好,低温测量灵敏度高,可用于真空、氧化、还原及中性介质中。但由于铜在高温时易氧化,空、氧化、还原及中性介质中。但由于铜在高温时易氧化,故一般使用时不超过故一般使用时不超过300300,因铜热电极的热导率高,在,
23、因铜热电极的热导率高,在低温下易引入误差。低温下易引入误差。油气井工程测量理论与方法6 6铁铁康铜热电偶(分度号为康铜热电偶(分度号为J J)该热电偶正极为铁,负极为康铜,一般测温范围为该热电偶正极为铁,负极为康铜,一般测温范围为4040750750。它是廉价金属热电偶,适用的介质同铜。它是廉价金属热电偶,适用的介质同铜康康铜热电偶,这种热电偶在铜热电偶,这种热电偶在700 700 以下线性非常好,具有较以下线性非常好,具有较高的灵敏度。由于铁易氧化生锈,故它不能在高温或含硫高的灵敏度。由于铁易氧化生锈,故它不能在高温或含硫的介质中使用。的介质中使用。各种常用热电偶的热电势与温度的关系可由标准
24、数据表各种常用热电偶的热电势与温度的关系可由标准数据表中查到,这种表称为热电偶的分度表,中查到,这种表称为热电偶的分度表,分度表是在热电偶分度表是在热电偶冷端温度冷端温度t t0 000的条件下,得到的热电势与测量端温度的条件下,得到的热电势与测量端温度对应关系。对应关系。分度号相同的热电偶可以共用同一分度表。几分度号相同的热电偶可以共用同一分度表。几种常用热电偶的分度表见本章附录一。种常用热电偶的分度表见本章附录一。油气井工程测量理论与方法 普通型热电偶由热电极、绝缘子、保护套管及接线盒普通型热电偶由热电极、绝缘子、保护套管及接线盒四部分组成,其结构如图所示。四部分组成,其结构如图所示。热电
25、极是组成热电偶的两根热偶丝,热电极的直径由热电极是组成热电偶的两根热偶丝,热电极的直径由材料的价格、机械强度、导电率以及热电偶的测温范围材料的价格、机械强度、导电率以及热电偶的测温范围等决定。贵金属的热电极大多采用直径为等决定。贵金属的热电极大多采用直径为0.30.30.65mm0.65mm的细丝,普通金属电极直径一般为的细丝,普通金属电极直径一般为0.50.53.2mm3.2mm。其长。其长度由安装条件及插入深度而定,一般为度由安装条件及插入深度而定,一般为3503502000mm2000mm。油气井工程测量理论与方法 绝缘子用于防止热电偶两极之间及热电极与保护套管绝缘子用于防止热电偶两极之
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