1. 가스의 열 물리학 적 특성 교환 : 유체 온도의 변화는 열전도율 및 비열 용량과 같은 가스의 열 물리학 적 특성을 변화시킬 수 있습니다. 일반적으로, 온도가 증가함에 따라 가스의 열전도율이 증가하고 비열 용량도 변화합니다. 이는 동일한 가열 전력 하에서 가스가 열 변화를 흡수하고 전달하는 능력을 의미합니다. 열 가스 질량 유량계의 작동 원리에 따르면, 가스의 열 물리적 특성의 변화는 센서에 의해 감지 된 온도 차이의 변화를 일으킬 수 있으며, 이는 온도 차이에 기초하여 계산 된 질량 유량 결과에 영향을 미칠 수있다. 예를 들어, 가스 온도가 교정 온도보다 높을 때, 열 전도도의 증가로 인해 가스가 열이 증가하는 속도가 증가하고 센서에 의해 감지 된 온도 차이가 감소합니다. 교정 온도의 계산 모델이 여전히 추적되면 측정 된 질량 유량 값이 작게됩니다. 

2. 센서 성능에 영향을 미칩니다 : 열 가스 질량 유량계의 센서는 일반적으로 온도에 대한 특정 적응성 범위를 갖습니다. 유체 온도 가이 범위를 초과하면 센서의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 한편으로, 과도한 온도는 센서의 가열 요소의 노화 및 심지어 손상을 가속화하여 불안정한 가열력을 초래하고 측정 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 온도 변화는 온도 센서의 감도를 변화시킬 수 있습니다. 예를 들어, 저온 환경에서 온도 센서의 응답 속도는 속도가 느려져 가스 온도의 변화를 적시에 정확한 방식으로 감지하기가 어려워 측정 오류가 발생합니다. 

3. 파이프 라인의 열 팽창시기 : 대형 직경의 파이프 라인은 온도가 변할 때 열 팽창 또는 수축을 겪습니다. 이는 파이프 라인 내부의 가스 상태를 변경하여 파이프 라인의 로컬 변형을 일으키거나 공기 흐름 분배가 고르지 않게하거나 유량계의 설치 위치가 약간 변화하여 센서에 의한 가스 유량의 정확한 측정에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 파이프 라인의 열 팽창은 또한 유량계가 추가 응력에 영향을 미쳐 내부 구조와 센서의 정상 작동에 영향을 미쳐 궁극적으로 측정 정확도가 감소 할 수 있습니다.
우리는 전자기 유량계, 소용돌이 거리 유량계, 터빈 유량계, T Hermal 가스 질량 유량계, m 등 튜브 로타 미터, 오리피스 흐름 L 미터, 초음파 유량계, V 열망 미터, 대상 유형 유량, M 응수 수준 지표, D 가있는 압력 전송기 등 생성을 전문으로합니다.

