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Le débitmètre massique de gaz thermique est conçu sur la base du principe de diffusion thermique

Le débitmètre massique de gaz thermique 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 du 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. Le débitmètre massique de gaz thermique est conçu selon le principe de diffusion thermique. Il utilise une différence de température constante pour mesurer précisément le gaz, conformément au principe de la différence de température constante. Compact, hautement numérisable, facile à installer et précis, il offre de nombreuses possibilités de mesure. Les débitmètres massiques de gaz thermiques sont utilisés dans les secteurs suivants : protection de l’environnement, agroalimentaire, pharmaceutique, chimique, métallurgique, électrique, etc. Gaz de pipeline ; systèmes généraux ; biogaz ; gaz de houille ; gaz naturel ; gaz liquéfié ; air de préchauffage des chaudières. Mesure des gaz lors de la distribution du gaz dans le système de carburant ; mesure de divers gaz dans les chaudières et les systèmes auxiliaires ; mesure des gaz dans les fours à gaz ; mesure de l’hydrogène ; mesure de l’air primaire et secondaire des hauts fourneaux des centrales électriques. Surveillance de la circulation des fumées ; mesure du débit de gaz dans le système d’échantillonnage ; mesure du débit de gaz des ventilateurs de tirage induit ; mesure de l’ammoniac dans les usines d’engrais ; mesure de divers débits de gaz dans les usines de batteries ; mesure des gaz dans les systèmes de traitement des eaux usées ; surveillance du débit de fumées ; récupération d’air secondaire/tertiaire des chaudières ; mesure de l’alimentation en gaz et en air des chaudières. Apport d'air frais dans les opérations de traitement ; traitement du dioxyde de carbone dans les brasseries ; débit d'air chaud dans les stérilisateurs de bouteilles ; mesure du débit de gaz dans les procédés d'oxydation thermique ; systèmes de ventilation ; admission des chaudières, gaz d'échappement, contrôle des procédés. Mesure de l'air comprimé en usine ; contrôle du rapport poudre/gaz dans le combustible de combustion du charbon pulvérisé ; contrôle du débit de gaz chauds d'échappement des broyeurs verticaux de l'industrie cimentière.

Le débitmètre massique Coriolis en forme de U est généralement utilisé par le fabricant de débitmètres vortex.

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