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Bonne compréhension des excellentes performances du débitmètre massique à gaz thermique

Compréhension correcte des excellentes performances d'un débitmètre massique de gaz thermique. Un débitmètre thermique de qualité doit présenter deux caractéristiques principales : un procédé de fabrication de la sonde performant et un dispositif complet d'étalonnage en débit réel. Analysons ces deux caractéristiques séparément : a. Procédé de fabrication de la sonde : Nous avons évoqué précédemment le principe du débitmètre thermique. Ce principe montre que la sonde est au cœur de l'ensemble du débitmètre massique de gaz thermique et que ses performances, bonnes ou mauvaises, peuvent déterminer la précision de mesure, la répétabilité, la durée de vie et les caractéristiques de faible débit du débitmètre. La sonde est composée d'un fil de résistance en platine et d'une gaine en acier inoxydable. Le fil chauffant en platine est conducteur d'électricité, tout comme la gaine en acier inoxydable. L'espaceur entre les deux doit donc présenter une excellente conductivité thermique, mais il ne l'est pas. Ceci explique le cœur de tout débitmètre thermique : le matériau de remplissage et le procédé de conditionnement de la sonde chauffante. Plus la couche de remplissage est épaisse, plus l'isolation est bonne, mais la conductivité thermique est faible, la sensibilité à la température est faible et la réponse est lente. Si la charge est organique, elle vieillit facilement et se fissure, entraînant une dérive du zéro du débitmètre. En présence d'air dans l'entretoise, la sonde étant constamment chauffée, cet air se dilate, provoquant des fluctuations du zéro. b. Technique d'étalonnage en flux réel : Commençons par l'importance de l'étalonnage en flux réel des débitmètres massiques de gaz thermiques. Nous avons déjà évoqué le principe de mesure thermique. Ce principe démontre que la mesure du débitmètre massique de gaz thermique est étroitement liée à la conductivité thermique du gaz mesuré. La capacité thermique massique de chaque gaz varie à des températures et des pressions différentes. Il est donc illogique de se fier uniquement à un étalonnage à pression normale ou négative de l'air, puis de le corriger pour obtenir un débitmètre performant. De plus, il a été prouvé que le débitmètre sans étalonnage en flux réel mesure un fluide autre que l'air, avec des écarts de mesure très importants. À l'heure actuelle, la plupart des débitmètres massiques de gaz thermiques sur le marché sont étalonnés avec de l'air à pression négative en circuit ouvert, puis corrigés pour des conditions de haute pression, ou corrigés pour d'autres gaz, tels que l'argon, le dioxyde de carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'ammoniac, etc. La correction de l'étalonnage entraînera inévitablement une précision de mesure qui ne peut être garantie, le compteur après l'étalonnage à basse pression est utilisé dans des conditions de haute pression, le compteur après l'étalonnage du milieu d'air est utilisé dans d'autres milieux gazeux, la précision de mesure ne peut être garantie.

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