Comment bien comprendre le principe de fonctionnement d' un débitmètre massique thermique pour gaz ? Le débitmètre massique thermique pour gaz est de plus en plus reconnu et utilisé par de nombreux utilisateurs grâce à ses excellentes caractéristiques et a été utilisé pour de nombreuses mesures de débit de gaz. Cependant, ces applications présentent de nombreux problèmes et malentendus. La propagande mensongère et irresponsable de nombreux fabricants, ainsi que les défauts de qualité des produits, ont créé de nombreux obstacles et angles morts dans l'utilisation de ces produits, conduisant de nombreux utilisateurs à une mauvaise compréhension des débitmètres massiques thermiques pour gaz. Certains pensent aveuglément que les débitmètres thermiques peuvent mesurer les gaz dans toutes les conditions de fonctionnement, tandis que d'autres les rejettent et les opposent. Le débitmètre massique thermique pour gaz trouve son origine dans l'anémomètre à fil chaud. La température du fil chauffant en platine est proportionnelle à la variation du débit du fluide : plus le débit est rapide, plus la dissipation de chaleur est importante. Voici brièvement comment le débit massique d'un gaz peut être obtenu par la détection de la variation de chaleur. Formule : H = m × Cp × ΔT Chaleur mesurée H, tout en fixant la différence de température ΔT, pour un gaz de capacité thermique massique Cp fixe, le débit massique m du gaz peut être directement obtenu. Nous expliquerons ensuite, à partir du microcosme, pourquoi il s'agit de la mesure directe du débit massique du gaz. Les molécules de gaz entrent en contact avec la paroi chauffante pour compléter la conduction thermique et évacuer la chaleur sur la sonde. Puisque la capacité des différentes molécules de gaz à évacuer la chaleur est différente, si la conductivité thermique des molécules de gaz est connue (la valeur de Cp est connue), le nombre de molécules de gaz qui la traversent peut être directement obtenu en mesurant la puissance électrique dissipée (le nombre de molécules de gaz est également le nombre de masse), afin d'obtenir le débit massique du gaz. Français Nous utilisons la formule : transformation H=m×Cp×ΔT, vous pouvez obtenir : m=H/Cp×ΔT Parmi eux : m est le débit massique du gaz, H est la puissance électrique compensée, Cp est la capacité thermique massique à pression constante, qui est liée au type de gaz, et ΔT est la différence de température entre les deux sondes. De la formule ci-dessus, deux principes thermiques peuvent être déduits : maintenir la différence de température au dénominateur constante Le débit massique du gaz est obtenu en mesurant la quantité de chaleur H évacuée par le gaz en temps réel. Il s'agit du type de chaleur différentielle à température constante le plus courant sur le marché. Si la chaleur H de la molécule est maintenue constante et que la différence de température est mesurée en temps réel pour obtenir le débit massique du gaz, c'est la formule thermique à puissance constante. Le principe de différence de température constante présente de très bonnes caractéristiques de faible débit, même si le débit massique est aussi faible que 0,1 Nm/s, il a une bonne linéarité. De plus, il a la capacité de répondre rapidement. Le principe de puissance constante peut détecter des changements de débit plus élevés et présente de très bonnes performances dans les applications à débit élevé, mais les caractéristiques de faible débit ne sont pas aussi bonnes que la différence de température constante et, deuxièmement, le temps de réponse est relativement médiocre par rapport à la différence de température constante.
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