Grâce à leurs excellentes caractéristiques, les débitmètres massiques de gaz thermiques sont de plus en plus reconnus et utilisés par un nombre croissant d'utilisateurs, notamment pour la mesure 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 leur utilisation, conduisant de nombreux utilisateurs à une mauvaise compréhension des débitmètres massiques de gaz thermiques. Certains pensent aveuglément que les débitmètres thermiques peuvent mesurer les gaz dans toutes les conditions d'utilisation, tandis que d'autres les rejettent et les opposent. Ces dernières années, je me suis consacré à la promotion des débitmètres massiques de gaz thermiques. J'ai testé de nombreux débitmètres de marques nationales et étrangères. J'ai également rencontré de nombreux problèmes d'application lors de la promotion et accumulé de nombreux cas. Après avoir résumé ces cas, j'ai acquis des connaissances et je suis prêt à les partager avec mes amis. Cet article répondra à vos questions d'un point de vue professionnel et aidera les professionnels de la thermique de divers secteurs à choisir le bon débitmètre massique de gaz thermique. Français Nous allons élaborer à partir de trois aspects : 1. Bien comprendre le principe du débitmètre massique de gaz thermique L'origine du débitmètre massique de gaz thermique vient de l'anémomètre à fil chaud. La température du fil chauffant en platine a une relation proportionnelle avec la variation du débit du fluide : plus le débit est rapide, plus la chaleur est dissipée. Ce qui suit explique brièvement pourquoi le débit massique d'un gaz peut être obtenu en détectant la variation de chaleur. Formule : H=m×Cp×ΔT Chaleur mesurée H, tout en fixant la différence de température ΔT, pour un gaz avec une capacité thermique massique fixe Cp, le débit massique m du gaz peut être obtenu directement. Ensuite, nous expliquerons à partir du microcosme pourquoi il s'agit de la mesure directe du débit massique de gaz. Image Comme le montre la figure, les molécules de gaz entrent en contact avec la paroi chauffante pour compléter la conduction thermique et évacuer la chaleur sur la sonde. Étant donné que la capacité des différentes molécules de gaz à évacuer la chaleur varie, si la conductivité thermique des molécules de gaz est connue (la valeur de Cp est connue), le nombre de molécules de gaz qui les traversent peut être obtenu directement 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. Nous utilisons la formule : H=m×Cp×ΔT. La transformation donne : m=H/Cp×ΔT. Parmi ces valeurs : 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, on obtient la formule thermique à puissance constante. Le principe de différence de température constante présente d'excellentes caractéristiques à faible débit ; même à un débit massique aussi faible que 0,1 Nm/s, il présente une bonne linéarité. De plus, il offre une réactivité rapide. Le principe de puissance constante permet de détecter des variations de débit plus importantes et offre de très bonnes performances dans les applications à haut débit. Cependant, les caractéristiques à faible débit ne sont pas aussi bonnes que la différence de température constante, et deuxièmement, le temps de réponse est relativement faible par rapport à la différence de température constante. 2. Bien comprendre les excellentes performances d'un débitmètre massique de gaz thermique. Un débitmètre thermique de bonne qualité doit présenter deux caractéristiques principales : un bon processus de fabrication de la sonde 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 tout débitmètre massique de gaz thermique. Ses performances, bonnes ou mauvaises, déterminent 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 résistif en platine et d'une gaine en acier inoxydable. Le fil chauffant en platine, tout comme la gaine en acier inoxydable, est conducteur d'électricité. L'entretoise entre les deux doit donc présenter une excellente conductivité thermique, mais elle 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 moins la conductivité thermique et la sensibilité à la température sont élevées, et la réponse est lente. Si la charge est organique, elle vieillit facilement et se fissure, entraînant une dérive du débitmètre. S'il y a un peu d'air dans l'entretoise, puisque la sonde est toujours dans un état chauffé, le petit air se dilate, provoquant une fluctuation du point zéro.
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