{"id":13862,"date":"2024-02-12T10:13:06","date_gmt":"2024-02-12T09:13:06","guid":{"rendered":"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/?p=13862"},"modified":"2024-02-12T10:34:38","modified_gmt":"2024-02-12T09:34:38","slug":"cmo-afecta-el-butter-pad-o-capa-de-soporte-de-soldadura-a-la-precisin-de-los-termopares-tubeskin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/knowhow\/cmo-afecta-el-butter-pad-o-capa-de-soporte-de-soldadura-a-la-precisin-de-los-termopares-tubeskin\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo afecta el butter-Pad (o capa de soporte de soldadura) a la precisi\u00f3n de los termopares Tubeskin"},"content":{"rendered":"<p><strong>Un <em>butter-pad<\/em> permite a los refinadores soldar nuevos termopares sobre \u00e9l en lugar de hacerlo directamente sobre el tubo desnudo del horno, ya que las soldaduras repetidas da\u00f1an la integridad del tubo. Sin embargo, el solapamiento de esta soldadura afecta a la precisi\u00f3n de las lecturas de temperatura. WIKA realiz\u00f3 una serie de exploraciones IR, simulaciones CFD y pruebas para cuantificar las desviaciones de temperatura causadas por el uso de un <em>butter-pad<\/em> con termopares tubeskin.<\/strong><\/p>\n<p>La supervisi\u00f3n de la temperatura es esencial para el funcionamiento eficaz de los calentadores de combusti\u00f3n. Las lecturas precisas de la temperatura permiten a las refiner\u00edas operar con los tubos de los hornos muy cerca del flujo y minimizar el ensuciamiento y la coquizaci\u00f3n dentro de estos tubos.<\/p>\n<p>La forma m\u00e1s eficaz de obtener lecturas precisas de la temperatura del tubo del horno es utilizar <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/termopar_de_superficie.WIKA?highlightedText=termopar\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">termopares de superficie<\/a>, que presentan ventajas frente a los pir\u00f3metros. Mediante pruebas exhaustivas, el Centro de Investigaci\u00f3n y Desarrollo de WIKA ha verificado que las lecturas de los termopares de superficie representan con precisi\u00f3n la temperatura real del metal del tubo, medida por los termopares de referencia instalados.<\/p>\n<h2>Termopares Tubeskin, problemas de soldadura y <em>butter-pad<\/em><\/h2>\n<p>Los termopares son sensores de temperatura precisos y duraderos. Sin embargo, como los termopares de piel tubular (TSTC) est\u00e1n sometidos a temperaturas extremas, su fiabilidad se limita a unos pocos ciclos de inactividad, tras los cuales deben sustituirse. \u00c9se es el problema:<\/p>\n<ol>\n<li>Los termopares Tubeskin suelen soldarse a la superficie del tubo<\/li>\n<li>Los sensores de temperatura de repuesto deben instalarse cerca de la ubicaci\u00f3n existente de los termopares averiados<\/li>\n<li>La metalurgia de algunos tubos no permite la soldadura tras un uso prolongado<\/li>\n<\/ol>\n<p>Por lo tanto, las refiner\u00edas est\u00e1n limitadas en su capacidad de soldar nuevos termopares directamente en los tubos desnudos cuando fallan los termopares viejos.<\/p>\n<p>Una de las formas de superar las limitaciones metal\u00fargicas del tubo del horno es el <em>butter-pad<\/em>. Se trata de una capa de soporte de soldadura instalada en la superficie del tubo. El nuevo termopar tubeskin se monta entonces sobre esta capa de soldadura en lugar de sobre el tubo desnudo, evitando as\u00ed cualquier problema con la integridad del tubo o la necesidad de un extenso tratamiento t\u00e9rmico posterior a la soldadura.<\/p>\n<h2>M\u00e9todo: comprobaci\u00f3n de la precisi\u00f3n de los termopares tubeskin instalados en el <em>butter-pad\u00a0<\/em><\/h2>\n<p>WIKA dispone de un centro de investigaci\u00f3n y desarrollo en Houston con un calentador de 9,6 millones de BTU capaz de reproducir diversas condiciones de proceso. Esta unidad de prueba nos permite determinar la precisi\u00f3n de los termopares tubulares instalados en el <em>butter-pad<\/em>.<\/p>\n<p>Las variables de este proyecto:<\/p>\n<p>\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:254px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-13863\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/wp-content\/blogs.dir\/19\/files\/2024\/02\/radial.jpg\" alt=\"Butter-pad installato radialmente (longitudinalmente)\" width=\"246\" height=\"169\" srcset=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/files\/2024\/02\/radial.jpg 246w, https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/files\/2024\/02\/radial-218x150.jpg 218w\" sizes=\"auto, (max-width: 246px) 100vw, 246px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><em>Butter-pad<\/em> instalado radialmente (longitudinalmente)<\/p><\/div>\n     \n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:254px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-13865\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/wp-content\/blogs.dir\/19\/files\/2024\/02\/circumferential.jpg\" alt=\"\" width=\"246\" height=\"169\" srcset=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/files\/2024\/02\/circumferential.jpg 246w, https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/files\/2024\/02\/circumferential-218x150.jpg 218w\" sizes=\"auto, (max-width: 246px) 100vw, 246px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><em>Butter-pad<\/em> instalado circunferencialmente (transversal)<\/p><\/div>\n    <\/p>\n<ul>\n<li>Material de soldadura de tama\u00f1o y grosor fijos, instalado circunferencialmente (transversalmente) o radialmente (longitudinalmente)<\/li>\n<li>Diferentes valores de emisividad de los termopares instalados mediante <em>butter-pad<\/em><\/li>\n<li>Diferencias entre los termopares instalados directamente en el tubo desnudo frente al <em>butter-pad<\/em><\/li>\n<li>Diferentes condiciones de funcionamiento<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Termopares de referencia<\/strong><\/p>\n<p>Como referencia, instalamos termopares probados con precisi\u00f3n conocida. El peening (mediante el cual se instala un termopar en un orificio y se deforman los bordes del mismo martilleando repetidamente para fijar el termopar en el orificio) es uno de los m\u00e9todos m\u00e1s habituales para instalar termopares de piel de tubo de referencia, ya que proporciona las temperaturas m\u00e1s reales. Sin embargo, el n\u00famero de pruebas que ten\u00edamos previsto realizar habr\u00eda requerido muchos cambios y agujeros, por lo que este m\u00e9todo resultaba poco pr\u00e1ctico.<\/p>\n<p>Una alternativa a este m\u00e9todo es el m\u00e9todo de descarga capacitiva para fijar term\u00f3metros de referencia a la superficie. Probamos este m\u00e9todo alternativo comparando sus lecturas de temperatura con las de un termopar pelado y descubrimos que la desviaci\u00f3n media de temperatura entre ambos es de ~1,1\u00b0F (0,5\u00b0C) en diversas condiciones de ignici\u00f3n y proceso. Dado que esta desviaci\u00f3n es m\u00ednima, nos sentimos seguros al utilizar el m\u00e9todo de descarga capacitiva para soldar los termopares de referencia al <em>butter-pad.<\/em><br \/>\nNota: El calentador de combusti\u00f3n del Centro de Investigaci\u00f3n y Desarrollo de WIKA es repetible con una precisi\u00f3n de 0,5\u00b0C (1\u00b0F), seg\u00fan las numerosas pruebas de referencia y perfilado realizadas en esta unidad.<\/p>\n<h2>Resultados de las pruebas: <em>butter-pad<\/em> sobre tubo desnudo<\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/wp-content\/blogs.dir\/19\/files\/2024\/02\/tube-vs-butter-pad-temp-388x171-1.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Fig. 1: <em>Butter-pad <\/em>transversal (izquierda) y longitudinal en superficie, termograf\u00eda IR (haga clic para ampliar)<\/p><\/div>\n    \n<p>Antes de probar los termopares tubeskin instalados en un <em>butter-pad<\/em>, ten\u00edamos que conocer la distribuci\u00f3n de la temperatura del propio<em> butter-pad<\/em>. Mediante un esc\u00e1ner de infrarrojos (IR), descubrimos que la temperatura de la superficie de soldadura es sistem\u00e1ticamente unos 2,2 \u00b0C superior a la del tubo desnudo (v\u00e9ase la figura 1). Los resultados de las simulaciones de din\u00e1mica de fluidos computacional (CFD) coincid\u00edan perfectamente con los datos de las pruebas (v\u00e9ase la Tabla 1).<\/p>\n<p>\n<strong>Tabla 1: Temperatura del tubo desnudo frente al butter-pad, termograf\u00eda IR y simulaci\u00f3n CFD<\/strong><\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse;width: 835px\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 167px\"><strong>No.<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 167px\"><strong>Ignici\u00f3n <\/strong><br \/>\n<strong>(MMBtu\/hr)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 167px\"><strong>Referencia (tubo desnudo)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 167px\"><strong><em>Butter-pad<\/em> (IR)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 167px\"><strong><em>Butter-pad<\/em> (CFD)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 167px\">1<\/td>\n<td style=\"width: 167px\">6.9<\/td>\n<td style=\"width: 167px\">405.5\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 167px\">408\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 167px\">407\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 167px\">2<\/td>\n<td style=\"width: 167px\">5.9<\/td>\n<td style=\"width: 167px\">390.5\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 167px\">392\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 167px\" width=\"120\">372\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 167px\">3<\/td>\n<td style=\"width: 167px\">4.6<\/td>\n<td style=\"width: 167px\">371\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 167px\">373\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 167px\" width=\"120\">372\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La temperatura de la superficie del <em>butter-pad<\/em> era inferior a la esperada para un metal con un grosor de 0,196\u2033 (5 mm). La exploraci\u00f3n IR revel\u00f3 un valor de emisividad de 0,67, que se corresponde con la temperatura, lo que se valid\u00f3 adem\u00e1s con el modelo CFD de la configuraci\u00f3n. Se volvi\u00f3 a realizar CFD, esta vez con una emisividad de 0,45 y 0,85, ambas a la m\u00e1xima velocidad de encendido, para comprender el impacto de la emisividad en la temperatura de la superficie.<\/p>\n<p>Como era de esperar, cuando el <em>butter-pad<\/em> es m\u00e1s brillante que el tubo desnudo, su menor valor de emisividad se traduce en una temperatura de superficie m\u00e1s fr\u00eda. Lo contrario tambi\u00e9n es cierto: una superficie menos brillante (mayor valor de emisividad) da lugar a una temperatura de superficie m\u00e1s c\u00e1lida (v\u00e9ase la Tabla 2).<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse;width: 836px\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 209px\"><strong>No.<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 209px\"><strong>Valor de emisividad del <em>butter-pad<\/em><\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 209px\"><strong>Temperatura del <em>butter-pad<\/em>*<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 209px\"><strong>Desviaci\u00f3n de la temperatura del <em>butter-pad<\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 209px\">1<\/td>\n<td style=\"width: 209px\">0.45<\/td>\n<td style=\"width: 209px\">390.5\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 209px\">-33\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 209px\">2<\/td>\n<td style=\"width: 209px\">0.67<\/td>\n<td style=\"width: 209px\">407\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 209px\">-16\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 209px\">3<\/td>\n<td style=\"width: 209px\" width=\"116\">0.85<\/td>\n<td style=\"width: 209px\">418\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 209px\">-5\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>*central<\/p>\n<p>Curiosamente, la temperatura del <em>butter-pad<\/em> no era uniforme en toda la superficie. M\u00e1s bien, la temperatura tend\u00eda a ser m\u00e1s alta en los bordes y m\u00e1s fr\u00eda hacia el centro (v\u00e9ase la figura 2).<\/p>\n\n      <div class=\"wp-caption aligncenter\" style=\"max-width:583px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/wp-content\/blogs.dir\/19\/files\/2024\/02\/butter-pad-388x218.jpg\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Fig. 2: Temperaturas del <em>butter-pad<\/em> en diferentes orientaciones y valores de emisividad, simulaci\u00f3n CFD<\/p><\/div>\n    \n<p><strong><br \/>\nVariaci\u00f3n longitudinal con \u03b5<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>La variaci\u00f3n desde los bordes hacia el centro fue m\u00e1s pronunciada con \u03b5 = 0,45 que con \u03b5 = 0,85.<\/li>\n<li>Variaciones m\u00e1xima y m\u00ednima:<br \/>\n-9.4\u00b0C (entre \u03b5 = 0,67 y \u03b5 = 0,45)<br \/>\n-16\u00b0C (entre \u03b5 = 0,67 y \u03b5 = 0,85)<\/li>\n<li>El centro es m\u00e1s fr\u00edo que los lados para los tres valores de emisividad<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Variaci\u00f3n transversal con \u03b5<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>La variaci\u00f3n desde los bordes hacia el centro fue menos pronunciada con \u03b5 = 0,45 que con \u03b5 = 0,85<\/li>\n<li>Variaciones m\u00e1xima y m\u00ednima: 5\u00b0F (entre \u03b5 = 0,67 y \u03b5 = 0,45) 9\u00b0F (entre \u03b5 = 0,67 y \u03b5 = 0,85)<\/li>\n<li>El centro est\u00e1 m\u00e1s caliente que los lados con \u03b5 = 0,85 y m\u00e1s fr\u00edo que los lados con \u03b5 = 0,45<\/li>\n<\/ul>\n<p>La \u00faltima simulaci\u00f3n CFD se llev\u00f3 a cabo para comprender el impacto de unas condiciones de ignici\u00f3n m\u00e1s calientes en la temperatura del <em>butter-pad<\/em> en comparaci\u00f3n con la temperatura de la superficie desnuda (v\u00e9ase la Tabla 3).<\/p>\n<p><strong>Tabla 3: Temperaturas del tubo desnudo y del <em>butter-pad<\/em> en diferentes igniciones, simulaci\u00f3n CFD<\/strong><\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 25%\"><strong>No.<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 25%\"><strong>Ignici\u00f3n (MMBtu\/hr)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 25%\"><strong>Tubo nudo<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 25%\"><em><strong>Butter-pad<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 25%\">1<\/td>\n<td style=\"width: 25%\">6,9 [calore normal]<\/td>\n<td style=\"width: 25%\">426\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 25%\">427\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 25%\">2<\/td>\n<td style=\"width: 25%\">12,7 [calore alto]<\/td>\n<td style=\"width: 25%\">538\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 25%\">539\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>El modelo CFD validado se utiliz\u00f3 para simular las condiciones de ensayo para las que se dispone de datos de ensayo de productos para la instalaci\u00f3n de tuber\u00edas desnudas.<\/p>\n<h2>Resultados de las pruebas: termopar instalado en el <em>butter-pad<\/em><\/h2>\n<p>Tras analizar y validar los datos anteriores, realizamos simulaciones y pruebas reales sobre el rendimiento de nuestro termopar soldado al <em>butter-pad<\/em>. Esto nos permiti\u00f3 comprender el impacto del <em>butter-pad<\/em> en la precisi\u00f3n del sensor. Los puntos de prueba de MMBtu\/hora se mantuvieron iguales para mantener una base de comparaci\u00f3n similar.<\/p>\n<p>En primer lugar, probamos el producto, blindado y sin blindaje, en un tubo desnudo (v\u00e9ase la Tabla 4).<\/p>\n<p><strong>Tabla 4: Desviaci\u00f3n de temperatura del termopar tubeskin sin blindaje frente al sin blindaje en un tubo desnudo<\/strong><\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse;width: 834px\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 139px\"><strong>No.<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 139px\"><strong>Ignici\u00f3n (MMBtu\/hr)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 139px\"><strong>Temperatura del tubo nudo<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 139px\">\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 139px\"><strong>Lectura de la temperatura<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 139px\"><strong>Desviaci\u00f3n de\u00a0 temperatura<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 139px\">1<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">6.9<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">425\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">termocoppia\u00a0 tubeskin sin blindaje\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">427\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 139px\" width=\"96\">-16\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 139px\">1<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">6.9<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">425\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">termocoppia tubeskin con blindaje<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">424\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">-18\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 139px\">2<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">12.7<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">538\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">termocoppia tubeskin sin blindaje<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">540\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">-16\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 139px\">2<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">12.7<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">538\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">termocoppia tubeskin con blindaje<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">533\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">\u221223\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Los datos muestran que tanto los sensores sin blindaje como los blindados son precisos dentro de los l\u00edmites de tolerancia de error est\u00e1ndar (SLE) de los termopares, tanto para una liberaci\u00f3n de calor normal como elevada.<\/p>\n<p>En segundo lugar, probamos el producto sin blindaje y blindado instalado sobre un <em>butter-pad<\/em>. (v\u00e9ase la tabla 5).<\/p>\n<p><strong>Tabla 5: Desviaci\u00f3n de temperatura del termopar sin blindaje frente al termopar con revestimiento tubular sin blindaje en un <em>butter-pad<\/em><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse;width: 834px\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 139px\"><strong>No.<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 139px\"><strong>Ignici\u00f3n (MMBtu\/hr)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 139px\"><strong>Temperatura del tubo nudo<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 139px\">\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 139px\"><strong>Lectura de la temperatura<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 139px\"><strong>Desviaci\u00f3n de\u00a0 temperatura<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 139px\">1<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">6.9<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">425\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">termocoppia\u00a0 tubeskin sin blindaje\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">436\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 139px\" width=\"96\">-7\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 139px\">1<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">6.9<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">425\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">termocoppia tubeskin con blindaje<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">437\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">-5.5\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 139px\">2<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">12.7<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">538\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">termocoppia tubeskin sin blindaje<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">552\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">-3.3\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 139px\">2<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">12.7<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">538\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">termocoppia tubeskin con blindaje<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">550\u00b0C<\/td>\n<td style=\"width: 139px\">\u22126\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>A juzgar por los datos, tanto los productos sin blindaje como los blindados dan lecturas \u226520\u00b0F m\u00e1s altas cuando se instalan sobre un <em>butter-pad<\/em> que un tubo desnudo. Conviene recordar que los productos utilizados en estas pruebas son muy precisos cuando se instalan en tubos desnudos; los termopares menos precisos pueden experimentar una desviaci\u00f3n de temperatura a\u00fan mayor, dependiendo de su dise\u00f1o.<\/p>\n<p>Para cualquier informaci\u00f3n, consulte nuestro <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/pagina_inicial.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">sitio web<\/a> y no dude en ponerse en <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/contacto.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">contacto<\/a> con nuestros expertos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un butter-pad permite a los refinadores soldar nuevos termopares sobre \u00e9l en lugar de hacerlo directamente sobre el tubo desnudo del horno, ya que las soldaduras repetidas da\u00f1an la integridad del tubo. Sin embargo, el solapamiento de esta soldadura afecta a la precisi\u00f3n de las lecturas de temperatura. 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