Introdução ao conhecimento básico do medidor de vazão mássica de gás térmico O medidor de vazão mássica de gás térmico possui dois sensores, um é um sensor de velocidade e o outro é um sensor de temperatura. Durante a medição, a sonda do sensor do medidor de vazão mássica de gás térmico é inserida no fluido para sentir a velocidade do fluxo e a temperatura do fluido. Eles são ao mesmo tempo os dois braços da ponte do componente eletrônico, formando uma ponte desbalanceada. Quando energizada, a corrente do braço da ponte do medidor de vazão mássica de gás térmico aquece o sensor de velocidade para Tu, que é uma diferença de temperatura △T maior que a temperatura T, T-Tu=△T. Uma ponte desbalanceada se torna uma ponte balanceada. Neste momento, a ponte emite uma tensão correspondente ao fluxo zero e, após o processamento pelo circuito de amplificação, o sinal de limite inferior do medidor de vazão de saída é de 4 mA; a exibição do fluxo instantâneo é 000; e o fluxo cumulativo não tem ação cumulativa, e a exibição cumulativa mantém o número cumulativo original inalterado. Quando o fluido flui através do sensor de velocidade aquecido, de acordo com o princípio da condução de calor, ele retirará parte do calor do sensor de velocidade, fazendo com que a temperatura do medidor de vazão mássica de gás térmico caia, e quanto maior a vazão, mais calor ele retira, e sua temperatura T1 cai Também maior, a ponte se torna uma ponte desbalanceada novamente. Devido ao efeito de controle de feedback da ponte, é sempre necessário retornar ao estado de ponte balanceada. Por esse motivo, a ponte deve fluir uma corrente proporcional à vazão no sensor de velocidade, para que o sensor de velocidade retorne à temperatura Tu no estado de equilíbrio. Neste momento, a ponte emitirá um sinal de tensão proporcional ao fluxo. Após a amplificação do circuito e o processamento de linearização, a saída é um sinal de corrente entre 4~20mA que é proporcional ao fluxo, e o fluxo instantâneo é exibido como um valor até o fluxo de escala, e a ação de acumulação será acumulada em uma velocidade proporcional ao fluxo instantâneo. Conforme mencionado acima, suponha que a potência de aquecimento do sensor de velocidade seja P, a diferença de temperatura entre o sensor de velocidade e o fluido seja △T, T1-T2=△T. A vazão mássica do fluido é Pv. De acordo com o teorema de LV.King, o calor Q retirado pelo fluido que flui através do sensor de velocidade do medidor de vazão mássica de gás térmico aquecido é igual à potência elétrica P que aquece o sensor de velocidade até a temperatura T. Devido ao efeito de controle de feedback da ponte, T1-T2=△T é uma constante. Portanto, a saída da ponte (que determina a saída do medidor de vazão) tem uma relação de função de valor único com a vazão mássica Pv do fluido. Em particular, deve-se ressaltar que, como o calor do sensor de velocidade é retirado pelas moléculas no fluido, o sensor de velocidade mede a vazão mássica Pv do fluido. Portanto, a vazão mássica do fluido pode ser obtida multiplicando-a pela área da seção transversal s da tubulação do fluido. Os medidores de vazão mássica de gás térmico têm muitas vantagens: estrutura sólida, adequada para aplicações industriais, como áreas de gás; grande faixa de medição; boa precisão e repetibilidade; tempo de resposta rápido; pode medir gases contendo partículas sólidas médias.
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medidores de vazão ultrassônicos de inserção medidores de vazão mássica são amplamente utilizados para medidores de vazão de turbina de baixa vazão, como o medidor de vazão mássica Coriolis Emerson.
O medidor de densidade Coriolis, medidor de vazão mássica, é mais lento que o fabricante do medidor de densidade Fork, mas tem uma série de aplicações especiais, como o medidor de vazão mássica Coriolis Rosemount.
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