Fabricantes para Proporcionar Termómetro de Agua Roja de Vidrio Doméstico Profesional Termómetro de Vidrio para Interiores

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Especificaciones del producto
Marca
Prosperous
Modelo
0-60 ℃
Tipo
Household glass thermometer
Rango de medición
0-60
Tipo de estructura
Stick type
Error de indicación
1 ℃
Dimensión total
120
Presupuesto
0-60 ℃
Clasificación de termómetros
Glass thermometer
Marca
Prosperous
Modelo
0-60 ℃
Tipo
Household glass thermometer
Rango de medición
0-60
Tipo de estructura
Stick type
Error de indicación
1 ℃
Dimensión total
120
Presupuesto
0-60 ℃
Clasificación de termómetros
Glass thermometer
Marca
Prosperous
Modelo
0-60 ℃
Tipo
Household glass thermometer
Rango de medición
0-60
Tipo de estructura
Stick type
Error de indicación
1 ℃
Dimensión total
120
Presupuesto
0-60 ℃
Clasificación de termómetros
Glass thermometer
Detalles del producto
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Termómetro de gas: A menudo se utiliza hidrógeno o helio como material para medir la temperatura. Dado que la temperatura de licuefacción del hidrógeno y el helio es muy baja, cercana a cero grados, su rango de medición de temperatura es muy amplio. Este tipo de termómetro es muy preciso y se utiliza a menudo para mediciones de precisión.

2. Termómetro de resistencia: dividido en termómetro de resistencia metálica y termómetro de resistencia semiconductora, ambos se fabrican basándose en la característica de que el valor de resistencia cambia con la temperatura. Los termómetros metálicos se fabrican principalmente con metales puros como platino, oro, cobre, níquel y aleaciones de hierro y rodio, bronce fosforoso; los termómetros semiconductores se fabrican principalmente con carbono, germanio, etc. Los termómetros de resistencia son fáciles de usar y fiables, y se han utilizado ampliamente. Su rango de medición es de aproximadamente -260℃ a 600℃.
3. Termopar: Es un instrumento de medición de temperatura ampliamente utilizado en la industria. Se fabrica utilizando el fenómeno de la termoelectricidad. Se sueldan dos alambres de metal diferentes para formar un extremo de trabajo, y los otros dos extremos se conectan al instrumento de medición para formar un circuito. Cuando el extremo de trabajo se coloca a la temperatura que se va a medir, cuando la temperatura del extremo de trabajo es diferente a la del extremo libre, aparecerá una fuerza electromotriz y, por lo tanto, fluirá una corriente a través del circuito. Midiendo la cantidad eléctrica y utilizando la temperatura en un punto conocido, se puede determinar la temperatura en otro punto. Es adecuado para medir entre dos sustancias con una gran diferencia de temperatura, y se utiliza principalmente para mediciones de alta temperatura y baja turbidez. Algunos termopares pueden medir temperaturas altas de hasta 3000 °C, y algunos pueden medir temperaturas bajas cercanas a cero grados.
4. Termómetro de alta temperatura: se refiere a un termómetro utilizado específicamente para medir temperaturas superiores a 500 °C, incluyendo termómetros de medición de luz, termómetros colorimétricos y termómetros de radiación. El principio y la estructura de los termómetros de alta temperatura son relativamente complicados y no se discutirán aquí. Su rango de medición es de 500 °C a más de 3000 °C, y no es adecuado para medir temperaturas bajas.
5. Termómetro de puntero: Es un termómetro con forma de panel de instrumentos, también conocido como termómetro, que se utiliza para medir la temperatura ambiente. Está fabricado basándose en el principio de expansión y contracción térmica del metal. Utiliza una tira bimetálica como elemento sensor de temperatura para controlar el puntero. La tira bimetálica suele estar remachada junto con una lámina de cobre y una lámina de hierro, con la lámina de cobre a la izquierda y la lámina de hierro a la derecha. Dado que el efecto de expansión y contracción térmica del cobre es mucho más obvio que el del hierro, cuando la temperatura aumenta, la lámina de cobre tira de la lámina de hierro para que se doble hacia la derecha, y el puntero se desvía hacia la derecha (señalando alta temperatura) impulsado por la tira bimetálica; por el contrario, cuando la temperatura desciende, el puntero se desvía hacia la izquierda (señalando baja temperatura) impulsado por la tira bimetálica.
6. Termómetro de tubo de vidrio: El termómetro de tubo de vidrio utiliza el principio de expansión y contracción térmica para medir la temperatura. Dado que el coeficiente de expansión del medio de medición de temperatura es diferente del punto de ebullición y el punto de congelación, los termómetros de tubo de vidrio comunes que usamos son: termómetro de queroseno, termómetro de mercurio y termómetro de pluma roja. Sus ventajas son su estructura simple, facilidad de uso, precisión de medición relativamente alta y bajo precio. Las desventajas son que los límites superior e inferior y la precisión de la medición están limitados por la calidad del vidrio y las propiedades del medio de medición de temperatura. No se puede transmitir de forma remota y es frágil.
7. Termómetro de presión: El termómetro de presión utiliza la expansión volumétrica o el cambio de presión del líquido, gas o vapor saturado en el recipiente cerrado después de calentarse como señal de medición. Su estructura básica consta de tres partes: bulbo sensor, tubo capilar e indicador. Las ventajas del termómetro de presión son: estructura simple, alta resistencia mecánica, no teme a las vibraciones. Bajo precio, no necesita energía externa. Las desventajas son: rango de medición de temperatura limitado, generalmente -80~400℃; gran pérdida de calor y tiempo de respuesta lento.
8. Termómetro de mercurio: El termómetro de mercurio es un tipo de termómetro de expansión. El punto de congelación del mercurio es -38.87℃ y el punto de ebullición es 356.7℃. Se utiliza para medir la temperatura dentro del rango de 0-150℃ o 500℃. Solo se puede usar como un instrumento para supervisión local. Usarlo para medir la temperatura no solo es simple e intuitivo, sino que también puede evitar el error del termómetro remoto externo.
Uso de termómetro de mercurio

Al usar un termómetro, primero debes ver claramente su rango (rango de medición) y luego su valor de escala mínima, es decir, el valor representado por cada pequeña división. Elige un termómetro apropiado para medir la temperatura del objeto que se está midiendo. Al medir, la columna de líquido del termómetro debe estar en contacto total con el objeto que se está midiendo, y la ampolla de vidrio no debe tocar la pared lateral ni el fondo del objeto que se está midiendo; al leer, el termómetro no debe retirarse del objeto que se está midiendo, y la línea de visión de los ojos debe estar al nivel de la superficie del líquido en el termómetro.

1. El instrumento debe calibrarse antes de usarlo (se puede calibrar utilizando el método de comparación múltiple de temperatura líquida estándar o utilizando un termómetro con mayor precisión).
2. No está permitido usar un valor de medición que exceda el valor máximo de escala del termómetro.
3. El termómetro tiene inercia térmica, por lo que la lectura debe tomarse después de que el termómetro alcance un estado estable. La lectura debe tomarse en la dirección de la línea tangente alta del menisco convexo de la temperatura, con los ojos mirando directamente hacia adelante.
4. El termómetro de mercurio debe estar perpendicular o inclinado a la dirección del flujo del fluido de trabajo que se está midiendo.
5. Los termómetros de mercurio a menudo experimentan rotura de la columna de mercurio. Las soluciones son:
1. Método de reparación en frío: Inserte el bulbo sensor del termómetro en una mezcla de hielo seco y alcohol (la temperatura no debe exceder los -38°C) para contracción en frío hasta que todo el mercurio en el tubo capilar se contraiga en el bulbo sensor.
2. Método de reparación térmica: inserte lentamente el termómetro en un baño termostático con una temperatura ligeramente superior al límite superior de medición, de modo que la parte rota del mercurio se conecte a toda la columna de mercurio, luego saque lentamente el termómetro y enfríelo gradualmente a temperatura ambiente en el aire.
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