Termómetros bimetálicos, manométricos, líquidos (vidrio). Termómetros indicadores WIKA A43 - Termómetro bimetálico para sistemas de calefacción

Uno de los anacronismos que ha migrado a la vida de una persona moderna es un termómetro de calle que, según un hábito establecido, se atornilla o pega al marco de una ventana para determinar la temperatura del aire en la calle. ¿Por qué un anacronismo y por qué no es necesario? Trataremos de contarlo en el artículo que se le informa. Los termómetros de calle en las ventanas de plástico están instalados en todas partes. En la mayoría de los casos, sin siquiera pensar si tiene sentido perder el tiempo en esta actividad inútil.


Pero, si existe tal necesidad para una cierta categoría de ciudadanos, por supuesto, responderemos preguntas sobre la mejor manera de hacerlo.

¿Necesito un termómetro detrás de una ventana de plástico?

Desde el momento de su invención y hasta el pasado histórico reciente, los termómetros de calle, como mínimo, cumplieron con sus funciones: mostrar la temperatura del aire en la calle. Al igual que hoy y hace cincuenta y cien años, mintieron descaradamente. Esto no se debió a las peculiaridades de los dispositivos en sí, sino al hecho de que se instalaron en cualquier lugar y de cualquier manera. Por lo tanto, hubo casos de disputas sobre qué tan frío o caliente en un día en particular. Los debatientes simplemente olvidaron que los termómetros exteriores, en cuyas lecturas se guiaron, se colocaron en diferentes condiciones. Para unos está en una ventana iluminada por el sol de la mañana, para otros está en el marco de un balcón eternamente sombreado, y para otros está en una columna en el patio de una casa particular.

En el siglo XXI, la necesidad de este dispositivo fuera de la ventana ha desaparecido por completo. Casi todos tienen un teléfono celular o teléfono inteligente, que con un toque puede mostrar en la pantalla datos absolutamente precisos y objetivos sobre la temperatura del aire, la humedad, la fuerza del viento y las sensaciones climáticas “subjetivas”, si es necesario, agregando a las lecturas el valor de la presión atmosférica. y previsión de precipitaciones para el día siguiente o para toda la semana.


Pero la fuerza de la inercia del pensamiento y los hábitos es tan fuerte que en lugar de levantarse de la cama para saber qué tiempo te espera en la calle, muchos deambulan por la calle con el termómetro fuera de la ventana y descubren con alegría o tristeza que el clima no es para nada así afuera, lo que soñaron en sus sueños.

Un poco sobre termómetros (termómetros)

Tradicionalmente, en la vida cotidiana, se utilizan dos tipos de termómetros para medir la temperatura del aire en la calle: el de alcohol y el bimetálico.
El primero es un tubo capilar sellado herméticamente con alcohol coloreado, que al subir o bajar la temperatura se expande o se contrae, deslizándose a lo largo del capilar según la escala métrica aplicada.

Los termómetros bimetálicos son un resorte que consiste en una aleación de dos metales con un coeficiente de expansión diferente, al final del cual se instala una flecha. Cuando se calienta o se enfría, el resorte se contrae o se desenrolla. De acuerdo con esto, la flecha ubicada al final de dicho resorte también se mueve, mostrando un cierto valor en una escala de grados arqueada.


El tercer tipo de termómetros para exteriores son electrónicos, que reciben señales de un sensor exterior y las transmiten a un dispositivo electrónico que muestra la temperatura digitalmente en una pantalla LCD.


En la actualidad, estos tres modelos se distribuyen aproximadamente por igual y son objeto de un sinfín de quejas por parte de los propietarios sobre la calidad de los instrumentos y el motivo de los cálculos matemáticos de la media aritmética, en caso de discrepancia entre las lecturas de dos o más termómetros.

Las lecturas más precisas en igualdad de condiciones las dan los termómetros electrónicos. Dado que sus elementos de medición de calor remotos se someten a un control metrológico más estricto (excepto los chinos) y sus sensores de temperatura se pueden colocar en lugares inaccesibles a la luz solar directa.

Los termómetros bimetálicos difieren en el menor grado de confiabilidad. La posición media y más popular entre la población la ocupan los termómetros de alcohol. Pero debe tener en cuenta la edad del dispositivo. Cuanto más te sirve, más te engaña. Esto se debe a la evaporación gradual del alcohol líquido y su condensación en la parte superior del capilar.

Como resultado, la columna de líquido coloreado se vuelve gradualmente más y más corta, y la temperatura exterior es cada vez más “baja”.

¿Qué hacer para que el termómetro no mienta?

Es casi imposible obtener información absolutamente confiable sobre la temperatura del aire de un termómetro exterior ubicado en el marco de una ventana de plástico. El primer motivo es la radiación térmica que emana de la casa. Si se sabe que hasta el 30 % del calor se pierde a través de las ventanas, entonces, en consecuencia, el calor irradiado hará ajustes a las lecturas del termómetro en la dirección del aumento de la temperatura.


El segundo factor es la instalación incorrecta del termómetro. Por lo general, se montan en ventanas que brindan el acceso más fácil y permanente. Estas son las ventanas de la cocina o las ventanas del dormitorio. Al mismo tiempo, pocas personas piensan en verificar la brújula o el programa 2GIS antes de instalar el termómetro y determinar en qué dirección están orientadas sus ventanas de plástico. Si está en el este, el termómetro "mentirá" por la mañana, si está en el oeste, al final de la tarde, si está en el sur, durante todo el día. Tiene que ver con la actividad solar. Incluso en tiempo nublado, la pared sur de la casa se calentará con más fuerza y ​​el calor que emana de ella no permitirá que su termómetro muestre una temperatura confiable.


Las lecturas más precisas, en la medida de lo posible, las dan los termómetros exteriores situados en el lado norte. Son objetivos porque no les afecta la luz solar directa.
El tercer error que contribuye a las lecturas incorrectas es ignorar los requisitos de protección del termómetro. Debe estar cubierto desde el exterior con una pantalla reflectante que lo protegerá de la influencia de la radiación solar directa.


La cuarta condición es la presencia de un espacio suficiente entre el termómetro y la pared (ni siquiera el marco o el vidrio) de la casa.
De esto se deduce que si no observa estas condiciones, siempre obtendrá lecturas muy aproximadas en el rango de +/- 3-5 ° C.

Instalación de un termómetro

Si los argumentos anteriores no lo convencieron y aún desea colocar un termómetro fuera de su ventana, considere cuidadosamente su elección. Como ya se señaló, los termómetros bimetálicos dan los errores más grandes. Esto se debe al hecho de que es muy difícil seleccionar y calibrar la escala para cada resorte específico ubicado dentro del dispositivo. Basta con desviar el espesor de una de las tiras de metal unas micras para que las lecturas de los dos termómetros difieran. En la producción en masa, nadie fabrica su propia escala para un resorte en particular. Por lo tanto, las lecturas de los termómetros son inexactas.


Los termómetros de alcohol más comunes pueden servirte durante muchos años, pero cada año sus lecturas, a medida que el líquido se evapora, diferirán en el sentido de “bajar” la temperatura. Al elegir un termómetro de alcohol, uno debe esforzarse por comprar un dispositivo con el tubo capilar más largo posible. Numerosos termómetros de recuerdo, equipados con escalas de papel dentro del matraz, no están calibrados inicialmente y muestran la temperatura con grandes errores.


Si opta por una estación meteorológica electrónica, su elección dependerá únicamente de sus capacidades financieras y la cantidad de funciones que el dispositivo puede realizar.


Es mejor no fijar el termómetro en el marco de una ventana de plástico, ya que solo es posible una fijación confiable mediante atornillado mecánico con tornillos de plástico. Y estropear el perfil por instalar un termómetro no vale la pena. Puedes pegar el termómetro, después de lavar y desengrasar el perfil de PVC, sobre cinta de doble cara, pero es de muy corta duración y es posible que un día no encuentres el termómetro fuera de tu ventana, el motivo de esto pueden ser pájaros, especialmente curiosos carboneros que están listos para posarse en cualquier superficie.

Se puede unir con adhesivos de construcción transparentes utilizados para plásticos de PVC o sellador de silicona transparente para plomería. No se recomienda pegar con adhesivos Sekunda que contengan cianoacrilato. A pesar de sus excelentes cualidades en términos de velocidad y resistencia del fraguado inicial, la sustancia en sí se descompone bastante rápido bajo la influencia de la humedad del aire y la radiación UV y después de aproximadamente un año, el adhesivo deja de adherirse.


Por tanto, la mejor opción sería fijar el termómetro en la pared de la casa sobre un soporte exterior, fijándolo con pequeños tornillos o clavos. No olvide equipar el termómetro con la pantalla casera más simple hecha de material de aluminio, que lo protegerá de la luz solar directa. El termómetro debe fijarse en el lado de la hoja de la ventana que no se abre, de modo que la hoja que está ligeramente abierta para ventilación no haga ajustes en las lecturas del dispositivo debido al aire caliente de la habitación.

Esta sección presenta termómetros manométricos (gas-THP, condensación (vapor-líquido)-TKP) mostrando: TGP-100M1, TKP100(100S), TKP60-3M, TKP-60S, etc.

TGP-100-M1- termómetro mostrando gas (T hasta 400C, diámetro 100mm, 1; 1,5%, capilar de 1,6 a 25m, bulbo 160-400mm).
TKP-100-M1- un termómetro que muestre condensación (T hasta 300C, diámetro 100 mm, 1; 1,5 %, capilar de 1,6 a 25 m, bulbo 160-400 mm).
TKP-60/3M- Termómetro manométrico resistente a vibraciones (diámetro 60 mm, 1; 1,5; 2,5 %, capilar de 1,6 a 25 m, termocilindro 100, 125 mm, resistencia a vibraciones 5-700 Hz, IP53).
TKP-60/3M2- Termómetro manométrico resistente a vibraciones (diámetro 60, 100, 160 mm, clase de precisión 2,5%, capilar de 1,6 a 16 m, bulbo 100 mm).
TKP-60S- termómetro manométrico que muestra la condensación (diámetro TKP60 - 60 mm, capilar de 1,6 a 10 m).
TKP-100S- un termómetro de condensación indicador manométrico (TKP100 diámetro - 100 mm, capilar de 1,6 a 10 m).

También es posible suministrar otras marcas de termómetros manométricos indicadores de condensación y de gas.

El funcionamiento de los termómetros, en modos con presiones del medio medido que excedan las normas establecidas para ellos, solo es posible con el uso de fundas protectoras (hasta 25 MPa (250 kgf/cm2)).

Termómetro bimetálico axial
Termómetro radial bimetálico diseñado para medir la temperatura de líquidos y gases en instalaciones de calefacción y sanitarias, en sistemas de aire acondicionado y ventilación. El principio de funcionamiento de los termómetros BT se basa en la dependencia de la deformación del elemento sensible de la temperatura medida. Se utiliza un resorte bimetálico como elemento sensible. El resorte bimetálico está hecho de dos placas de metal firmemente conectadas con diferentes coeficientes de temperatura de expansión lineal. Cuando cambia la temperatura, el resorte se dobla y gira la aguja del termómetro. Un extremo del resorte está fijo dentro del vástago y el eje de la flecha está unido al otro.
Termómetro resistente a la corrosión con conexión axial
Termómetro resistente a la corrosión con conexión radial diseñado para medir la temperatura de líquidos y gases agresivos. El principio de funcionamiento de los termómetros BT se basa en la dependencia de la deformación del elemento sensible de la temperatura medida. Se utiliza un resorte bimetálico como elemento sensible.
El cuerpo y el vástago del termómetro resistente a vibraciones están hechos de acero inoxidable. El termómetro se puede equipar con una manga de acero inoxidable
Termómetro resistente a la corrosión con conexión universal (carcasa basculante) diseñado para medir la temperatura de líquidos y gases agresivos. El principio de funcionamiento de los termómetros BT se basa en la dependencia de la deformación del elemento sensible de la temperatura medida. Se utiliza un resorte bimetálico como elemento sensible.
Termómetro carta de porte bimetálica (termómetro con resorte) diseñado para medir la temperatura de la superficie de la tubería. El principio de funcionamiento de los termómetros BT se basa en la dependencia de la deformación del elemento sensible de la temperatura medida. Se utiliza un resorte bimetálico como elemento sensible. El cuerpo del dispositivo está hecho de acero resistente a la corrosión.
Termómetro bimetálico resistente a la corrosión con vástago en forma de aguja (termómetro de inmersión) diseñado para medir la temperatura de medios espesos, sueltos y viscosos. El principio de funcionamiento de los termómetros BT se basa en la dependencia de la deformación del elemento sensible de la temperatura medida. Se utiliza un resorte bimetálico como elemento sensible. Los termómetros de aguja bimetálicos se utilizan en agricultura, construcción (incluso para medir la temperatura del hormigón).
Termómetro técnico de líquidos diseñado para medir la temperatura de medios líquidos y gaseosos no agresivos en condiciones de vibración en varias industrias dentro del rango de -30 a +600 °C.
Los termómetros constan de un tubo capilar revestido de vidrio con un depósito lleno de líquido termométrico, una carcasa protectora y una funda protectora. La escala del termómetro está impresa en la superficie exterior del tubo capilar. La parte superior del tubo capilar (con una escala) está ubicada en el cuerpo y la parte inferior (con un depósito) está en la manga.
El cuerpo está hecho de aluminio anodizado. El manguito está hecho de latón (para termómetros con un límite superior de medición de hasta 200 °C), o de acero niquelado (para termómetros con un rango de medición de 0 ... 600 °C), o de acero inoxidable (bajo pedido). Según el tipo de conexión, se fabrican dos versiones: un termómetro angular y un termómetro recto.

Se utilizan tecnologías probadas en el tiempo para la medición mecánica de la temperatura. Como los principios de medición bimetálicos y manométricos hechos de varios materiales con rangos de escala de -100 a +500 °C en varias clases de precisión y tiempos de respuesta. Las opciones de conexiones de proceso, diámetros y longitudes de vástago le permiten elegir la solución adecuada para cualquier aplicación.

Los termómetros indicadores mecánicos WIKA, con capilar, proporcionan un manejo fácil y cómodo. Todos los termómetros WIKA pueden equiparse con un termopozo si es necesario. También se encuentran disponibles varios modelos de termomanómetros para su selección: un medidor combinado de presión y temperatura (100.12, MFT, etc.).

WIKA A43 - Termómetro bimetálico para sistemas de calefacción

El termómetro bimetálico modelo A43 ha sido diseñado para mediciones sencillas en sistemas de calefacción.

El diseño es prefabricado, gracias al cual se pueden realizar diversas combinaciones de materiales del cuerpo, tamaños nominales, rangos de medida y longitudes de vástago. Esto le permite guardar el diseño del cliente, sin realizar cambios adicionales.

Se incluye un termopozo como estándar con el A43, que permite mediciones hasta una presión máxima de 6 bar.

El modelo A43 se fabrica con clase de precisión 2 de acuerdo con EN 13190, lo que garantiza la precisión de indicación requerida para la tecnología de calefacción.

WIKA 46 - Termómetro bimetálico de bolsillo, rango hasta +120 °C

El termómetro bimetálico modelo 46 se usa principalmente en sistemas de calefacción, aire acondicionado y refrigeración para monitorear las temperaturas del proceso.

Para medir la temperatura, se instala un termómetro bimetálico en el proceso junto con un termopozo. Por un lado, esto protege el termómetro de daños y, por otro lado, no requiere limpiar el sistema de calefacción para reemplazarlo.

WIKA 50 Termómetro bimetálico de bolsillo, rango hasta +200 °C

El termómetro, modelo 50, está diseñado para su uso en tecnología de calefacción, aire acondicionado, ventilación y refrigeración, para rangos de medición de hasta 200 °C. Para medir la temperatura, se enrosca un termómetro bimetálico en una funda protectora y se coloca en el proceso. Esto protege el termómetro de daños, por un lado, y por otro lado, no es necesario reemplazarlo.
necesita detener el proceso.

WIKA 52 - Termómetro bimetálico para conexión a proceso axial y radial, rango hasta +500 °C


El termómetro bimetálico de esta serie fue diseñado específicamente para su instalación en tuberías y tanques.

El termómetro bimetálico utiliza placas bimetálicas como elemento de medición. Las placas bimetálicas son metales que tienen diferentes coeficientes de expansión lineal al medir la temperatura. Están retorcidos en una espiral helicoidal, el otro extremo está fijado al eje móvil. Al medir la temperatura, la espiral gira en proporción a la magnitud del cambio, la transmisión ocurre a través del eje y más a través del mecanismo del sector del tubo hasta la flecha.

WIKA 70 - Termómetro para líquidos con capilar, caja de acero inoxidable


Gracias a su diseño versátil, este tipo de termómetro para líquidos ha encontrado una amplia aplicación en la ingeniería mecánica, la industria de la refrigeración y los sistemas de aire acondicionado. Se puede instalar un termómetro de líquido en casi todos los puntos de medición. El modelo capilar se utiliza para mediciones en puntos de difícil acceso o que se encuentran a una distancia considerable.

El cuerpo, el capilar y el vástago están fabricados en acero inoxidable. Para una adaptación óptima al proceso de medición, están disponibles varias longitudes de capilar, hasta una longitud máxima de 10 mm, y formas de conexión.

WIKA 32 - Termómetro industrial de vidrio en forma de V

Los termómetros industriales de vidrio - Modelo 32 se utilizan principalmente en diversas industrias, como ingeniería mecánica, energía, refrigeración.

Una característica de estos termómetros es su alta precisión y durabilidad (debido a la ausencia de piezas mecánicas de desgaste).

WIKA 100.12 - Termomanómetro, medición de presión y temperatura en un solo dispositivo

El termomanómetro con sistema bimetálico se instala directamente en el punto de medición a través del vástago. La presencia de la válvula le permite desenroscar el dispositivo de medición sin drenar el agua del sistema de calefacción. Gracias a la combinación de manómetro y termómetro bimetálico, el instrumento de medición se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones.

WIKA IFC - Termómetro manométrico con capilar


El termómetro capilar modelo IFC es un termómetro manométrico universal para ingeniería mecánica, refrigeración e industrias alimentarias, así como sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

La medición de la temperatura se produce debido a la expansión del líquido termométrico en el capilar.

Este tipo de termómetro capilar se utiliza para medir la temperatura en lugares de difícil acceso, así como en lugares que se encuentran a una distancia considerable.

Gracias a su diseño sencillo y carcasa de plástico, el termómetro capilar IFC es un instrumento de medición económico y muy fiable.

WIKA TF58, TF59 - Termómetro manométrico con capilar

Los termómetros para líquidos, modelos TF 58 y 59, son instrumentos de medición tipo tambor.

Las diferentes versiones tienen diferente precisión, rango de escala, dimensiones, montaje y diseño del marco del panel.

WIKA MFT - Termomanómetro con línea remota y capilares, medición de presión y temperatura en un solo dispositivo


El termomanómetro está instalado en el panel y le permite medir la presión y la temperatura simultáneamente. El termomanómetro tiene un diseño compacto con brida frontal y pestillos laterales, lo que facilita su instalación e integración en la ergonomía de los tableros. El capilar simplifica la posibilidad de montaje remoto de la parte indicadora del dispositivo y el punto de medición.

El termomanómetro tiene un tubo de Bourdon como elemento sensible para medir la presión. Se utiliza un termómetro manométrico lleno de líquido para medir la temperatura. Un termómetro de manómetro lleno de líquido convierte el cambio de presión dentro de un sistema cerrado de tubo hueco y capilar en temperatura y transmite esta rotación al puntero.