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Conocimiento||Aplicación y selección del caudalímetro másico de gas térmico

Gracias a sus excelentes características, los caudalímetros másicos de gas térmico son cada vez más reconocidos y utilizados, y se han empleado en numerosas ocasiones para la medición de caudal de gases. Sin embargo, existen numerosos problemas y malentendidos en estas aplicaciones. La propaganda engañosa e irresponsable de muchos fabricantes y los defectos de calidad de los productos han generado numerosos obstáculos y puntos ciegos en su uso, lo que ha llevado a muchos usuarios a malinterpretar los caudalímetros másicos de gas térmico. Algunos creen ciegamente que los caudalímetros térmicos pueden medir gases en todas las condiciones de trabajo, mientras que otros los rechazan y se oponen a ellos. En los últimos años, me he dedicado a la promoción de caudalímetros másicos de gas térmico. He tenido contacto con numerosos caudalímetros de marcas nacionales y extranjeras. También he encontrado numerosos problemas de aplicación en la promoción real y he acumulado una gran cantidad de casos. Tras resumir estos casos, he adquirido algunas de mis propias perspectivas y estoy dispuesto a compartirlas con mis amigos. Este artículo responderá a sus dudas desde una perspectiva profesional y ayudará a los profesionales del sector térmico de diversas industrias a elegir correctamente los caudalímetros másicos de gas térmico. Desarrollaremos a partir de tres aspectos: 1. Entender correctamente el principio del medidor de flujo másico de gas térmico El origen del medidor de flujo másico de gas térmico proviene del anemómetro de hilo caliente. La temperatura del hilo calefactor de platino tiene una relación proporcional con el cambio del caudal del fluido: cuanto más rápido es el caudal, más calor se extrae. A continuación se explica brevemente por qué el caudal másico del gas se puede obtener detectando el cambio de calor. Fórmula: H=m×Cp×ΔT Calor medido H, mientras se fija la diferencia de temperatura ΔT, para un gas con una capacidad calorífica específica fija Cp, se puede obtener directamente el caudal másico m del gas. A continuación, explicaremos desde el microcosmos por qué es la medición directa del caudal másico del gas. Imagen Como se muestra en la figura, las moléculas de gas entran en contacto con la pared calefactora para completar la conducción de calor y extraer el calor de la sonda. Dado que la capacidad de diferentes moléculas de gas para absorber calor es diferente, si se conoce la conductividad térmica de las moléculas de gas (se conoce el valor Cp), el número de moléculas de gas que fluyen a través se puede obtener directamente midiendo la potencia eléctrica disipada (el número de moléculas de gas también es el número másico), para así obtener el caudal másico del gas. Usamos la fórmula: transformación H=m×Cp×ΔT, puedes obtener: m=H/Cp×ΔT Entre ellos: m es el caudal másico del gas, H es la potencia eléctrica compensada, Cp es la capacidad calorífica específica a presión constante, que está relacionada con el tipo de gas, y ΔT es la diferencia de temperatura entre las dos sondas. De la fórmula anterior, se pueden derivar dos principios térmicos: mantener constante la diferencia de temperatura del denominador El caudal másico del gas se obtiene midiendo la cantidad de calor H extraído por el gas en tiempo real. Este es el tipo de calor diferencial de temperatura constante convencional en el mercado. Si el calor H de la molécula se mantiene constante y la diferencia de temperatura se mide en tiempo real para obtener el caudal másico de gas, se obtiene la fórmula térmica de potencia constante. El principio de diferencia de temperatura constante presenta excelentes características de caudal bajo; incluso si el caudal másico es tan bajo como 0,1 Nm/s, presenta buena linealidad. Además, tiene la capacidad de responder rápidamente. El principio de potencia constante puede detectar cambios de caudal más altos y presenta un rendimiento muy bueno en aplicaciones de caudal alto, pero las características de caudal bajo no son tan buenas como la diferencia de temperatura constante y, en segundo lugar, el tiempo de respuesta es relativamente bajo en comparación con la diferencia de temperatura constante. 2. Comprenda correctamente el excelente rendimiento del caudalímetro másico de gas térmico Un caudalímetro térmico de buena calidad debe tener dos características principales: un buen proceso de fabricación de la sonda y un dispositivo completo de calibración de caudal real. Analicemos estas dos características por separado: a. Proceso de fabricación de la sonda: Anteriormente, se habló del principio del caudalímetro térmico. De él se desprende que la sonda es el núcleo de todo el caudalímetro másico de gas térmico, y su buen o mal rendimiento puede determinar la precisión de la medición, la repetibilidad, la vida útil y las características de bajo caudal del caudalímetro. La sonda está compuesta por un alambre de resistencia de platino y una funda de acero inoxidable. El alambre calefactor de platino conduce la electricidad, y la funda de acero inoxidable también la conduce, lo que requiere que el espaciador entre ellos tenga una muy buena conductividad térmica, pero no puede conducir electricidad. Esto conduce al núcleo de todos los caudalímetros térmicos: el material de relleno de huecos y el proceso de embalaje de la sonda calefactora: cuanto más gruesa sea la capa de relleno de huecos, aunque el aislamiento es mejor, pero la conductividad térmica es pobre, la sensibilidad a la temperatura también es pobre y la respuesta es lenta. Si el relleno es orgánico, es fácil de envejecer y causar grietas en el relleno, y el caudalímetro mostrará una deriva cero. Si hay una pequeña cantidad de aire en el espaciador, dado que la sonda siempre está en un estado caliente, la pequeña cantidad de aire se expande, lo que hace que el punto cero fluctúe.

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