Le débitmètre massique de gaz repose sur le principe selon lequel la vitesse d'absorption de chaleur est directement liée au débit massique. Le capteur de l'instrument est composé de deux résistances thermiques de référence (RTD en platine). L'une est un capteur de vitesse massique T1, et l'autre un capteur de température T2 qui mesure les variations de température du gaz. Lorsque ces deux RTD sont placés dans le gaz mesuré, l'un des capteurs T1 est chauffé à une différence de température constante supérieure à celle du gaz, tandis que l'autre capteur T2 mesure la température du gaz mesurée. À mesure que le débit massique de gaz augmente, le flux d'air absorbe davantage de chaleur et la température du capteur T1 diminue. Pour maintenir une différence de température constante entre T1 et T2, il est nécessaire d'augmenter la puissance de chauffage de T1. Selon la loi de Kim sur l'effet thermique, lorsque les molécules de gaz en mouvement entrent en contact avec la résistance thermique, elles absorbent et évacuent de la chaleur. Plus le débit est important, plus le nombre de molécules en contact avec la résistance thermique est élevé, et plus la chaleur absorbée est importante. L'absorption de chaleur est liée au nombre de molécules, aux caractéristiques thermiques et aux caractéristiques d'écoulement d'un gaz donné. Français Alors, pour quelles industries les débitmètres massiques de gaz sont-ils adaptés ? 1. Industrie métallurgique, mesure du gaz de cokerie dans les cokeries ; mesure de l'ajout de gaz dans les usines sidérurgiques ; mesure du gaz de haut fourneau dans les aciéries ; contrôle de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et d'autres gaz dans les fours de trempe de traitement thermique ; gaz de four de chauffage (gaz de haut fourneau) dans les laminoirs, gaz de cokéfaction, gaz naturel, etc.) contrôle de la mesure. 2. Industries alimentaire et pharmaceutique, systèmes de ventilation ; traitement du dioxyde de carbone dans les brasseries ; mesure du débit de gaz pendant l'oxydation thermique ; admission des chaudières, gaz d'échappement, contrôle des procédés ; ajout d'air frais dans les opérations de traitement ; chauffage de l'air chaud dans le flux des stérilisateurs de bouteilles. 3. Travaux publics - surveillance du traitement de l'électricité, du gaz et de l'eau, biogaz, gaz de houille, gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, système général, gaz de pipeline, air de préchauffage des chaudières. 4. Industrie chimique, mesure du gaz ammoniac dans les usines d'engrais chimiques ; surveillance de la circulation des gaz de combustion ; mesure du débit de gaz dans les systèmes d'échantillonnage ; diverses mesures de débit de gaz dans les usines de batteries ; mesure du débit de gaz des ventilateurs à tirage induit. 5. Industrie de l'énergie électrique, mesure de l'hydrogène ; mesure du gaz dans les fours à gaz ; mesure du gaz dans le processus de distribution du gaz dans le système de carburant ; mesure de l'air primaire et de l'air secondaire du haut fourneau dans la centrale électrique ; mesure de divers gaz dans les chaudières et les systèmes auxiliaires. 6. Industrie des pâtes et papiers, surveillance du débit des fumées ; récupération de l'air secondaire/tertiaire des chaudières ; mesure de l'alimentation en gaz et en air des chaudières ; mesure du gaz dans les systèmes de traitement des eaux usées. 7. Industrie du pétrole et du gaz naturel, échange d'énergie ; comptage du gaz ; mesure du gaz naturel ; récupération du gaz de remplissage des puits ; test de fuite de gaz ; surveillance du gaz de torche ;
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