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;火电厂热力生产过程中,从工质到各部件无不伴有温度的变化,对各种工质及各部件的温度必须进行密切的监视和控制,以确保机组安全经济运行。;任务描述:合理选择符合工业生产要求的温度测量仪表。;思考问题;温度测量的基本原理
热力学第零定律:热平衡状态下的两种物体具有相同的温度。
标准物体的某些物理性质随温度连续地变化,具有较好的复现性。;;;对温度不能只作定性的描述,还必须有定量的表述。用来量度温度高低的尺度叫温度标尺,简称温标。温标是用数值来表示温度的一套规则,它确定了温度的单位。
据热力学理论,如果热力学温度为T1的高温热源和热力学温度为T2的低温热源之间有一可逆热机进行卡诺循环,热机从高温热源吸热为Q1,向低温热源放热为Q2,则有下述关系;;根据水银在玻璃管内受热后体积膨胀的性质-;0摄氏度;;;华氏温标(t):华氏度,℉;根据热力学卡诺循环的理论基础-;关于热力学温度的说法中,正确的是()
A.热力学温度的零点是-273.15℃
B.-136℃比136K温度高
C.0℃等于273.15K
D.1℃就是1K
E.升高1℃就是升高274K;根据第18届国际计量大会的决议,自1990年1月1日
起开始在全世界实行国际温标(ITS-90)。
国际温标指出,热力学温度为基本物理量,规定水
的三相点温度为273.16,单位为K,1K的大小为水的三相
点热力学温度的1/273.16。由于摄氏温标将冰点定义为
0℃,而冰点比水的三相点低0.01K,那么冰点温度为
273.15K,即90国际温标定义国际开尔文温度T90和国际
摄氏度t90,它们之间关系如同T和t一样,即
t90=T90-273.15。
;;国际实用温标是用来复现热力学温标的。自1927年建立国际实用温标以来,为了更好地符合热力学温标,先后作了多次修改。
根据第18届国际计量大会(CGPM)及第77届国际计量委员会(CIPM)的决议,自1990年1月1日起在全世界范围内实行“1990年国际温标(以下简称ITS-l990)”我国决定“1991年7月1日起有计划逐步过渡施行90国际温标”,1994年1月1日起已全面实施新温标。;ITS-l990国际实用温标的主要内容有三点。
(1)定义了热力学温度(符号为T)是基本的物理量,其单位为开尔文(符号为K),定义lK等于水的三相点的热力学温度的1/273.16。摄氏温度t90=T90-273.15,其单位为摄氏度(符号为℃)。
(2)定义了17个固定点的温度。这些固定点不仅保证了基准温度的客观性,且更为实用。
(3)规定了不同温度范围内复现热力学温标的标准仪器,建立了标准仪器示值与国际温标温度。;虽然有不少物体的某些性质或状态(如电阻、体积、电势等)会随温度的变化而变化,但并不是所有的物质都可以制作成温度测量仪表。温度测量仪表的性质必须满足以下条件:;;温度仪表;;知识点2:热电偶温度测量仪表的认知;将A、B两种不同的导体焊接在一起,一端置于温度为t的被测介质中,称为工作端或热端;另一端放在温度为t0的恒定温度下,称为自由端或冷端。只要两个焊接点的温度不相等,闭合回路中就会有热电势产生,这种现象称为热电效应。热电偶就是根据热电效应原理进行温度测量的。;设A、B两种金属的自由电子密度NANB,焊接点温度tt0,则热电偶产生的热电势为:
当冷端温度t0恒定时,EAB(t0)为一常数,此时,热电势EAB(t,t0)就为热端温度t的单值函数,当构成热电偶的热电极材料均匀时,热电势只与工作端温度t有关,而与热电偶的长短及粗细无关。只要测出热电势的大小,就能知道被测温度的高低,这就是热电偶的测温原理。;;(1)热电效应(塞贝克效应):若把A、B两种不同的导体或半导体材料接成闭合回路,当回路两个接点温度不相同时,回路中产生热电势,形成电流的现象。;(2)接触电势:在两种不同性质的导体或半导体材料相接触点产生。;(3)温差电势:同一种性质导体或半导体材料两端因为温度不同产生。;(4)热电势;结论;热电偶闭合回路中产生热电势的基本条件是什么?;1.均质导体定律
由一种均质导体(或半导体)组成的闭合回路,不论导体(半导体)的几何尺寸及各处的温度分布如何,都不会产生热电势。
由此定律可以得到如下的结论:
(1)热电偶必须由两种不同性质的材料构成;
(2)热电势与热电极的几何尺寸(长度、截面积等)无关;
(3)由一种材料组成的闭合回路存在温差时,回路如产生热
电势,便说明该材料是不均匀的,据此可检查热电极材
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