La mayor ventaja del caudalímetro másico de gas con el principio de diferencia de temperatura constante es que responde más rápido que el caudalímetro másico de gas de potencia constante. Debido a que el valor medido del tipo de potencia constante se obtiene del cambio de temperatura real, la inercia térmica de la masa del tubo de medición y el elemento de detección reducirá la velocidad de respuesta; la distribución de temperatura del tipo de diferencia de temperatura constante no cambia y no se ve afectada por la inercia térmica del elemento de detección y otras masas. Para el caudalímetro másico de gas de potencia constante, utiliza una potencia constante para calentar la resistencia de platino. En comparación con el caudalímetro másico de gas de diferencia de temperatura constante, tiene las siguientes ventajas: (1) El caudal máximo medible del caudalímetro de potencia constante es mayor, a medida que aumenta el flujo del medio, el calor de la resistencia térmica de platino calentada se elimina rápidamente. Para el caudalímetro de diferencia de temperatura constante, requiere un rápido aumento de la energía de la resistencia calentada para garantizar una diferencia de temperatura constante. Sin embargo, debido a que el aumento de energía se ve afectado por la potencia del propio circuito y la corriente máxima admisible de la resistencia de platino calentada, su valor máximo es limitado. La medición de caudal con potencia constante es fácil de realizar. Normalmente, la velocidad máxima medible del caudalímetro con potencia constante es de 488 m/s en el aire, mientras que el caudalímetro con diferencia de temperatura constante solo puede alcanzar los 38 m/s. (2) El caudalímetro de potencia constante no se ve afectado fácilmente por medios sucios y húmedos. Para que el caudalímetro de diferencia de temperatura constante responda rápidamente a la temperatura y mantenga una diferencia de temperatura constante, las resistencias de platino suelen ser relativamente delgadas, mientras que el caudalímetro de potencia constante puede ser grueso (el tamaño varía según el fabricante). De esta manera, al medir medios sucios y húmedos, las sustancias sucias y húmedas pueden producir adherencias a corto plazo en las resistencias de platino (cualquier fabricante utiliza un tratamiento de pulido para las resistencias de platino, y las adherencias a largo plazo no son fáciles de producir). En el caso de resistencias de platino más delgadas, sus accesorios tendrán un mayor impacto en la disipación de calor de las resistencias de platino calentadas y, en casos severos, la precisión de la medición se verá considerablemente reducida. La potencia constante es mucho mejor para medir medios sucios y húmedos. (3) El caudalímetro de diferencia de temperatura constante no compensa los cambios de temperatura, pero el caudalímetro de potencia constante puede compensar automáticamente todo el rango de cambios de temperatura. *, el coeficiente de flujo térmico y la constante de equilibrio se modifican con el cambio de temperatura. En general, se mantienen constantes solo en el rango de 30 °C. Cuando el rango de temperatura del gas medido supera este valor, tanto el coeficiente de flujo térmico como la constante de equilibrio del gas también cambian. Debido al diseño del circuito, todos los caudalímetros de diferencia de temperatura constante del mercado no compensan la temperatura, mientras que los caudalímetros de FCI que utilizan potencia constante pueden compensar automáticamente los coeficientes de flujo térmico y las constantes de equilibrio dentro de todo el rango de temperatura. Es difícil mantener constante el rango de temperatura del medio debido al clima u otras razones. (4) La potencia constante y la diferencia de temperatura constante presentan diferencias significativas en la resistencia a altas temperaturas. En la actualidad, la resistencia a la temperatura más alta de potencia constante puede alcanzar los 454 °C, mientras que el medidor de flujo con diferencia de temperatura constante generalmente está dentro de los 260 °C, lo que tiene una gran diferencia en la adaptabilidad a la medición de vapor sobrecalentado.
En la oficina, se consideran esenciales diversos dispositivos, ya que se utilizan para realizar tareas específicas. Entre ellos, se utilizan ampliamente los medidores de flujo másico, los densímetros digitales de horquilla y los medidores de flujo de vórtice.
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