Le débitmètre massique de gaz thermique adopte le principe de diffusion thermique, une technologie offrant d'excellentes performances et une grande fiabilité dans des conditions difficiles. Ses éléments de détection typiques comprennent deux résistances thermiques (RTD en platine), l'un étant un capteur de vitesse et l'autre un capteur de température qui compense automatiquement les variations de température du gaz. Lorsque les deux RTD sont placées dans un milieu, le capteur de vitesse étant porté à une température constante supérieure à la température ambiante, l'autre capteur de température est utilisé pour mesurer la température du milieu. Le débit massique de gaz traversant le capteur de vitesse est calculé à partir du transfert de chaleur à travers l'élément de détection. Lorsque le débit de gaz augmente, la chaleur absorbée par le milieu augmente. La température du capteur est abaissée en conséquence. Pour maintenir cette température constante, il est nécessaire d'augmenter le courant de fonctionnement traversant le capteur, lequel augmente proportionnellement au débit du milieu. Le choix d'un débitmètre à gaz doit tenir compte des aspects suivants : 1. Niveau de précision : Généralement, le débitmètre à turbine est principalement choisi pour sa haute précision. Cependant, plus la précision est élevée, plus il est sensible aux variations des conditions du site. Par conséquent, la précision de l'instrument doit être choisie avec prudence. Soyez prudent et faites preuve d'économie. 2. Plage de débit : Le choix de la plage de débit du débitmètre à turbine influence grandement sa précision et sa durée de vie. Chaque débitmètre possède une plage de mesure spécifique. Le choix du diamètre du débitmètre dépend également de la plage de débit. Le principe de sélection de la plage de débit est le suivant : le débit minimal ne doit pas être inférieur au débit minimal autorisé par le débitmètre, et le débit maximal ne doit pas être supérieur au débit maximal autorisé par le débitmètre. 3. Densité du gaz : Pour les débitmètres à turbine à gaz, l'influence des propriétés du fluide réside principalement dans la densité du gaz, qui a une influence importante sur le coefficient du débitmètre, notamment dans la zone de faible débit. Si la densité du gaz varie fréquemment, des mesures correctives doivent être prises pour modifier le coefficient de débit du débitmètre. 4. Pertes de charge : Privilégiez un débitmètre à turbine présentant une faible perte de charge. La faible perte de charge du fluide traversant le débitmètre à turbine réduit la consommation d'énergie du fluide entre l'entrée et la sortie, réduisant ainsi la puissance totale requise, ce qui permet d'économiser de l'énergie, de réduire les coûts de transport et d'optimiser l'utilisation. 5. Structure : (1) La structure interne adopte un débitmètre à turbine à inversion de poussée. Grâce à l'inversion de poussée, la turbine peut flotter dans une plage de débit donnée, sans point de contact axial, ni frottement ni usure sur la face d'extrémité, ce qui prolonge la durée de vie du palier. (2) Selon le mode de raccordement, le débitmètre peut être installé horizontalement ou verticalement. Il existe deux types de raccordement : à bride, à filetage et à bride pour une installation horizontale ou sur canalisation.
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