Devido às suas excelentes características, os medidores de vazão mássica de gás térmico estão sendo reconhecidos e utilizados por cada vez mais usuários, sendo utilizados em diversas ocasiões de medição de vazão de gás. No entanto, existem muitos problemas e mal-entendidos nessas aplicações. A propaganda enganosa e irresponsável de muitos fabricantes e os defeitos de qualidade dos produtos têm causado muitos obstáculos e pontos cegos no uso dos produtos, levando muitos usuários a interpretar mal os medidores de vazão mássica de gás térmico. Alguns acreditam cegamente que os medidores de vazão mássica de gás térmico podem medir gases em todas as condições de trabalho, enquanto outros rejeitam e se opõem aos medidores de vazão mássica de gás térmico. Tenho me dedicado à promoção e promoção de produtos de medidores de vazão mássica de gás térmico nos últimos anos. Entrei em contato com muitos medidores de vazão de marcas nacionais e estrangeiras. Também encontrei muitos problemas de aplicação na promoção real e acumulei um grande número de casos. Após resumir esses casos, concluí que aprendi algumas das minhas próprias percepções e estou disposto a compartilhá-las com meus amigos. Este artigo responderá às suas dúvidas de um ponto de vista profissional e ajudará os trabalhadores da área térmica em diversos setores a escolher corretamente os medidores de vazão mássica de gás térmico. Vamos elaborar a partir de três aspectos: 1. Compreender corretamente o princípio do medidor de vazão mássica de gás térmico A origem do medidor de vazão mássica de gás térmico vem do anemômetro de fio quente. A temperatura do fio de aquecimento de platina tem uma relação proporcional com a mudança da taxa de fluxo do fluido: quanto mais rápida a taxa de fluxo, mais calor é retirado. O seguinte explica brevemente por que a taxa de fluxo mássica de gás pode ser obtida detectando a mudança de calor. Fórmula: H = m × Cp × ΔT Calor medido H, enquanto fixa a diferença de temperatura ΔT, para um gás com uma capacidade de calor específico fixa Cp, a taxa de fluxo mássica m do gás pode ser obtida diretamente. Em seguida, explicaremos do microcosmo por que é a medição direta do fluxo mássico de gás. Imagem Como mostrado na figura, as moléculas de gás entram em contato com a parede de aquecimento para completar a condução de calor e retirar o calor na sonda. Como a capacidade de diferentes moléculas de gás de retirar calor é diferente, se a condutividade térmica das moléculas de gás for conhecida (o valor Cp é conhecido), o número de moléculas de gás fluindo pode ser obtido diretamente medindo a potência elétrica dissipada (o número de moléculas de gás também é o número de massa), de modo a obter a taxa de fluxo de massa do gás. Usamos a fórmula: H = m × Cp × ΔT transformação, você pode obter: m = H / Cp × ΔT Entre eles: m é a taxa de fluxo de massa do gás, H é a potência elétrica compensada, Cp é a capacidade de calor específica a pressão constante, que está relacionada ao tipo de gás, e ΔT é a diferença de temperatura entre as duas sondas. Da fórmula acima, dois princípios térmicos podem ser derivados: manter a diferença de temperatura do denominador constante A taxa de fluxo de massa do gás é obtida medindo a quantidade de calor H retirada pelo gás em tempo real. Este é o principal tipo de calor diferencial de temperatura constante no mercado. Se o calor H da molécula for mantido constante e a diferença de temperatura for medida em tempo real para obter a taxa de fluxo de massa de gás, é a fórmula térmica de potência constante. O princípio da diferença de temperatura constante tem características de fluxo baixo muito boas, mesmo se a taxa de fluxo de massa for tão baixa quanto 0,1 Nm/s, tem boa linearidade. Além disso, tem a capacidade de responder rapidamente. O princípio da potência constante pode detectar mudanças de taxa de fluxo maiores e tem um desempenho muito bom em aplicações de alta taxa de fluxo, mas as características de baixa taxa de fluxo não são tão boas quanto a diferença de temperatura constante e, em segundo lugar, o tempo de resposta é relativamente ruim em comparação com a diferença de temperatura constante. 2. Entenda corretamente o excelente desempenho do medidor de vazão mássica de gás térmico Um produto de medidor de vazão térmica de boa qualidade deve ter duas características principais: um bom processo de fabricação de sonda e um dispositivo completo de calibração de fluxo real. Vamos analisar essas duas características separadamente: a. Processo de fabricação da sonda: Falamos sobre o princípio do medidor de vazão térmico anteriormente, podemos ver pelo princípio que a sonda é o núcleo de todo o medidor de vazão mássica de gás térmico, e seu desempenho é bom ou ruim. Pode determinar a precisão da medição, repetibilidade, vida útil e características de baixa vazão do medidor de vazão. A sonda é composta de fio de resistência de platina e aço inoxidável revestido. O fio de aquecimento de platina conduz eletricidade, e a bainha de aço inoxidável também conduz eletricidade, o que requer que o espaçador entre eles tenha uma condutividade térmica muito boa, mas não pode conduzir eletricidade. Isso leva ao núcleo de todos os medidores de vazão térmicos - O material de preenchimento de lacunas e o processo de embalagem da sonda de aquecimento: Quanto mais espessa a camada de preenchimento de lacunas, embora o isolamento seja melhor, mas a condutividade térmica é ruim, e a sensibilidade à temperatura também é ruim, e a resposta está atrasada. Se o enchimento for orgânico, é fácil envelhecer e causar rachaduras no enchimento, e o medidor de vazão mostrará desvio zero. Se houver ar minúsculo no espaçador, como a sonda está sempre em um estado aquecido, o ar minúsculo se expande, fazendo com que o ponto zero flutue.
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