Fabricantes fornecem termômetro profissional de vidro doméstico para água vermelha Termômetro de vidro interno

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Especificações do produto
Marca
Prosperous
Modelo
0-60 ℃
tipo
Household glass thermometer
Faixa de medição
0-60
Tipo de estrutura
Stick type
Erro de indicação
1 ℃
Dimensão geral
120
Especificações
0-60 ℃
Classificação do termômetro
Glass thermometer
Marca
Prosperous
Modelo
0-60 ℃
tipo
Household glass thermometer
Faixa de medição
0-60
Tipo de estrutura
Stick type
Erro de indicação
1 ℃
Dimensão geral
120
Especificações
0-60 ℃
Classificação do termômetro
Glass thermometer
Marca
Prosperous
Modelo
0-60 ℃
tipo
Household glass thermometer
Faixa de medição
0-60
Tipo de estrutura
Stick type
Erro de indicação
1 ℃
Dimensão geral
120
Especificações
0-60 ℃
Classificação do termômetro
Glass thermometer
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido

 






Termômetro de gás: Hidrogênio ou hélio são frequentemente utilizados como materiais de medição de temperatura. Como a temperatura de liquefação do hidrogênio e do hélio é muito baixa, próxima de zero grau, sua faixa de medição de temperatura é muito ampla. Este tipo de termômetro é muito preciso e frequentemente utilizado para medições de precisão.

2. Termômetro de resistência: dividido em termômetro de resistência metálica e termômetro de resistência semicondutora, ambos são fabricados com base na característica de que o valor da resistência varia com a temperatura. Termômetros metálicos são feitos principalmente de metais puros, como platina, ouro, cobre, níquel, ferro ródio e ligas de bronze fosforoso; termômetros semicondutores são feitos principalmente de carbono, germânio, etc. Os termômetros de resistência são fáceis de usar e confiáveis, e têm sido amplamente utilizados. Sua faixa de medição é de cerca de -260°C a 600°C.
3. Termômetro termopar: É um instrumento de medição de temperatura amplamente utilizado na indústria. É feito usando o fenômeno da termoeletricidade. Dois fios metálicos diferentes são soldados para formar uma extremidade de trabalho, e as outras duas extremidades são conectadas ao instrumento de medição para formar um circuito. Quando a extremidade de trabalho é colocada na temperatura a ser medida, quando a temperatura da extremidade de trabalho é diferente daquela da extremidade livre, uma força eletromotriz aparecerá e, assim, uma corrente fluirá através do circuito. Medindo a grandeza elétrica e usando a temperatura em um ponto conhecido, a temperatura em outro ponto pode ser determinada. É adequado para medições entre duas substâncias com uma grande diferença de temperatura e é usado principalmente para medições de alta temperatura e baixa turbidez. Alguns termopares podem medir altas temperaturas de até 3000 °C, e alguns podem medir baixas temperaturas próximas a zero grau.
4. Termômetro de alta temperatura: refere-se a um termômetro usado especificamente para medir temperaturas acima de 500 °C, incluindo termômetros de medição de luz, termômetros colorimétricos e termômetros de radiação. O princípio e a estrutura dos termômetros de alta temperatura são relativamente complexos e não serão discutidos aqui. Sua faixa de medição é de 500 °C a mais de 3000 °C, e não é adequado para medir baixas temperaturas.
5. Termômetro de ponteiro: É um termômetro em forma de painel de instrumentos, também conhecido como termômetro, usado para medir a temperatura ambiente. É feito com base no princípio de expansão e contração térmica do metal. Ele usa uma tira bimetálica como elemento sensor de temperatura para controlar o ponteiro. A tira bimetálica é geralmente rebitada com uma folha de cobre e uma folha de ferro, com a folha de cobre à esquerda e a folha de ferro à direita. Como o efeito de expansão e contração térmica do cobre é muito mais óbvio do que o do ferro, quando a temperatura aumenta, a folha de cobre puxa a folha de ferro para dobrar para a direita, e o ponteiro desvia para a direita (apontando para alta temperatura) impulsionado pela tira bimetálica; inversamente, quando a temperatura cai, o ponteiro desvia para a esquerda (apontando para baixa temperatura) impulsionado pela tira bimetálica.
6. Termômetro de tubo de vidro: O termômetro de tubo de vidro utiliza o princípio de expansão e contração térmica para medir a temperatura. Como o coeficiente de expansão do meio de medição de temperatura é diferente do ponto de ebulição e do ponto de congelamento, os termômetros de tubo de vidro mais comuns que utilizamos são: termômetro de querosene, termômetro de mercúrio e termômetro de caneta-tinteiro vermelha. Suas vantagens são estrutura simples, fácil de usar, precisão de medição relativamente alta e baixo preço. As desvantagens são que os limites superior e inferior e a precisão da medição são limitados pela qualidade do vidro e pelas propriedades do meio de medição de temperatura. Não pode ser transmitido remotamente e é frágil.
7. Termômetro de pressão: O termômetro de pressão utiliza como sinal de medição a expansão volumétrica ou a variação de pressão do líquido, gás ou vapor saturado no recipiente fechado após o aquecimento. Sua estrutura básica consiste em três partes: conjunto de temperatura, tubo capilar e indicador. As vantagens do termômetro de pressão são: estrutura simples, alta resistência mecânica, ausência de vibração. Preço baixo e não requer energia externa. As desvantagens são: faixa de medição de temperatura limitada, geralmente de -80 a 400°C; grande perda de calor e tempo de resposta lento.
8. Termômetro de mercúrio: O termômetro de mercúrio é um tipo de termômetro de expansão. O ponto de congelamento do mercúrio é -38,87°C e o ponto de ebulição é 356,7°C. É usado para medir temperaturas na faixa de 0 a 150°C ou 500°C. Ele só pode ser usado como um instrumento para supervisão local. Usá-lo para medir a temperatura não é apenas simples e intuitivo, mas também pode evitar erros de termômetros remotos externos.
Uso do termômetro de mercúrio

Ao usar um termômetro, você deve primeiro visualizar claramente sua faixa (faixa de medição) e, em seguida, seu valor mínimo de escala, ou seja, o valor representado por cada pequena grade. Escolha um termômetro apropriado para medir a temperatura do objeto a ser medido. Durante a medição, a bolha de líquido do termômetro deve estar em contato total com o objeto a ser medido, e a bolha de vidro não deve tocar a parede lateral ou a base do objeto a ser medido; durante a leitura, o termômetro não deve se afastar do objeto a ser medido, e a linha de visão dos olhos deve estar nivelada com a superfície do líquido no termômetro.

1. O instrumento deve ser calibrado antes do uso (ele pode ser calibrado usando o método padrão de comparação múltipla de temperatura do líquido ou usando um termômetro com maior precisão).
2. Não é permitido utilizar valor de medição que exceda o valor máximo da escala do termômetro.
3. O termômetro possui inércia térmica, portanto, a leitura deve ser feita após o termômetro atingir um estado estável. A leitura deve ser feita na direção da reta tangente superior do menisco convexo da temperatura, com os olhos voltados para a frente.
4. O termômetro de mercúrio deve estar perpendicular ou inclinado à direção do fluxo do fluido de trabalho que está sendo medido.
5. Termômetros de mercúrio frequentemente apresentam quebra da coluna de mercúrio. As soluções são:
1. Método de reparo a frio: Insira o pacote de medição de temperatura do termômetro em uma mistura de gelo seco e álcool (a temperatura não deve exceder -38°C) para contração a frio até que todo o mercúrio no tubo capilar encolha no pacote de medição de temperatura.
2. Método de reparo térmico: insira lentamente o termômetro em um banho termostático com uma temperatura ligeiramente superior ao limite superior de medição, de modo que a parte quebrada do mercúrio fique conectada a toda a coluna de mercúrio, depois retire lentamente o termômetro e resfrie-o gradualmente até a temperatura ambiente no ar.
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