TP Termocupla

Páginas: 6 (1416 palabras) Publicado: 18 de mayo de 2013

INDICE

OBJETIVO:

Exponer sobre la finalidad del instrumento, extraer conclusiones y comparar datos obtenidos para hallar el material de composición de la termocupla. Aprender sobre las condiciones del sistema de trabajo práctico.

MATERIALES EMPLEADOS:

Proceso industrial
Termocupla
Milivoltímetro
Transductor
TEORÍA ACERCA DEL TEMA:

Descripción del sensor que toma elimpulso:

a) Principio sobre el efecto termoeléctrico en las termocuplas.

Las termocuplas están regidas por un efecto denominado Seebeck, el cual se refiere a la emisión de electricidad de un circuito eléctrico compuesto por conductores diferentes, a diferentes temperaturas. La diferencia de temperatura causa un flujo de electrones en los conductores, se dice que el flujo inicia directamente desdeel área de mayor hacia la de menor temperatura. En este caso, la diferencia de temperatura se genera en el “punto frío” y el “punto caliente” de la termocupla, y esta se mide para luego asociarla a una determinada temperatura.


b) Factores que dependen del potencial eléctrico generado por la T.C.

El valor de la f.e.m. depende de la naturaleza del material y del gradiente de temperatura desus extremidades. En el caso de un material homogéneo, el valor de la f.e.m. no depende de la distribución de temperatura a lo largo del conductor, pero sí, de la diferencia de temperatura de sus extremidades.

c) Partes constitutivas de la T.C.

La Termocupla está constituida por un par bimetálico de naturalezas distintas, que se encuentra soldado en un extremo, el cual está en contacto conel fluido (donde deseamos medir la variable). El otro extremo se encuentra separado y conectado a su vez a un milivoltímetro.
Hay diferentes tipos de termocuplas, que se caracterizan por su composición y su rango de temperatura:
Tipo K (Cromo(Ni-Cr) Chromel / Aluminio (aleación de Ni -Al) Alumel): con una amplia variedad de aplicaciones, está disponible a un bajo costo y en una variedad desondas. Tienen un rango de temperatura de -200º C a +1.372º C y una sensibilidad 41µV/° C aprox. Posee buena resistencia a la oxidación.
Tipo E (Cromo / Constantán (aleación de Cu-Ni)): No son magnéticos y gracias a su sensibilidad, son ideales para el uso en bajas temperaturas, en el ámbito criogénico. Tienen una sensibilidad de 68 µV/° C.
Tipo J (Hierro / Constantán): Su rango de utilización es de-270/+1200°C. Debido a sus características se recomienda su uso en atmósferas inertes, reductoras o en vacío, su uso continuado a 800°C no presenta problemas, su principal inconveniente es la rápida oxidación que sufre el hierro por encima de 550°C y por debajo de 0°C es necesario tomar precauciones a causa de la condensación de vapor de agua sobre el hierro.
Tipo T (Cobre / Constantán): idealespara mediciones entre -200 y 260 °C. Resisten atmósferas húmedas, reductoras y oxidantes y son aplicables en criogenia. El tipo termopares de T tiene una sensibilidad de cerca de 43 µV/°C.
Tipo N (Nicrosil (Ni-Cr-Si / Nisil (Ni-Si)): es adecuado para mediciones de alta temperatura gracias a su elevada estabilidad y resistencia a la oxidación de altas temperaturas, y no necesitadel platino utilizado en los tipos B, R y S que son más caros.
Tipo B (Platino (Pt)-Rodio (Rh)): son adecuados para la medición de altas temperaturas superiores a 1.800º C. Los tipo B presentan el mismo resultado a 0º C y 42º C debido a su curva de temperatura/voltaje, limitando así su uso a temperaturas por encima de 50º C.
Tipo R (Platino (Pt)-Rodio (Rh)): adecuados para la medición de temperaturas de hasta1.300º C. Su baja sensibilidad (10 µV/° C) y su elevado precio quitan su atractivo.
Tipo S (Platino / Rodio): ideales para mediciones de altas temperaturas hasta los 1.300º C, pero su baja sensibilidad (10 µV/° C) y su elevado precio lo convierten en un instrumento no adecuado para el uso general. Debido a su elevada estabilidad, el tipo S es utilizado para la calibración universal del punto de...
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