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A hidrodinâmica fala sempre sobre o “princípio da restrição de fluxo”: quando um fluido passa por um elemento que restringe seu fluxo, ocorre um fenômeno de restrição. Mas, de acordo com a equação de continuidade, o fluxo de fluido em qualquer seção do tubo é o mesmo. Então, como podemos entender o termo “redução de vazão”? :lol
O que é reduzido não é o fluxo, mas sim a velocidade do fluxo: lol
A regulação de vazão consiste em alterar a velocidade do fluxo do fluido.....
Essa pergunta do autor também me incomodou por muito tempo; realmente é bem complicada. Pelo que entendo, a função da válvula de restrição é, sem dúvida, controlar o fluxo de líquido. Caso contrário, por que o fluxo após a válvula diminuiria quando ela é fechada? Após a restrição do fluxo, este diminui. De acordo com a equação de continuidade, o fluxo antes do elemento de restrição também diminui (pois a velocidade do fluxo diminui), sendo igual ao fluxo após a restrição.
Com o fluxo constante, a teoria da alteração da velocidade do fluxo também fica fácil de entender. Então, se a velocidade do fluxo mudar, a pressão e a temperatura também vão mudar correspondentemente?
A vazão é tanto o volume de fluxo quanto a velocidade do fluxo. Caso contrário, como o FV controlará o fluxo?
Uma breve análise das diferenças entre a placa de orifício de regulação e a placa de orifício de limitação de fluxo. I. Placa de orifício de regulação: O dispositivo de regulação por meio de placa de orifício é um componente utilizado nos sistemas de medição de vazão por diferença de pressão. Ele é composto pela placa de orifício, pelo dispositivo de coleta de pressão, pelos trechos de tubo retos antes e depois da placa, bem como pelas flanges de conexão. Quando usado em conjunto com um transmissor de diferença de pressão, permite a medição do fluxo de vários líquidos, gases e vapores homogêneos e monofásicos que circulam pelos tubos. Padrões de fabricação: GB2624-93, ISO5167-91. Princípio de medição: Quando o fluido que preenche o tubo passa pela placa orificial, ocorre uma contração local, fazendo com que o fluxo se concentre e a velocidade do fluxo aumente. Isso resulta em uma redução da pressão estática. Assim, cria-se uma diferença de pressão estática antes e depois da placa orifical. Essa diferença de pressão está relacionada ao fluxo: quanto maior o fluxo, maior será a diferença de pressão. Por meio de tubos de transmissão de pressão, o sinal de diferença de pressão é transmitido ao transmissor de diferença de pressão, onde é convertido em um sinal padrão de 4–20 mA.DC. Por intermédio do indicador de vazão, é possível visualizar a vazão instantânea e acumulada no interior do tubo. Existem três métodos comuns de coleta de pressão em dispositivos de placa de orifício de restrição: coleta de pressão por conexão em ângulo (câmara anular, furo) e coleta de pressão por flange. II. Placa de controle de vazão: A placa de controle de vazão é instalada dentro do tubo, com o objetivo de limitar o fluxo do fluido ou reduzir a pressão do mesmo. As placas de orifício de limitação de fluxo são utilizadas nos seguintes contextos: 1. Quando o material a ser processado precisa ter sua pressão reduzida, e não há exigências elevadas de precisão. 2. Quando é necessário um grande declínio de pressão acima e abaixo da válvula no tubo, a fim de reduzir a erosão da válvula causada pelo fluido, pode-se conectar uma placa orifacial em série acima da válvula, desde que a restrição do fluxo por meio dessa placa não gere fase gasosa. 3. Locais em que o fluido precisa circular em pequeno volume e de forma contínua, como os tubos de lavagem das bombas, os tubos de derivação das bombas de reserva (tubos de proteção contra baixo fluxo), os tubos de amostragem para análises, entre outros. 4. Locais em que é necessário reduzir a pressão para diminuir o ruído ou o desgaste, como nos sistemas de alívio de pressão.
Restrição de fluxo: Se compararmos a situação com e sem dispositivo de restrição de fluxo, é possível determinar isso? Com o dispositivo, a resistência é menor e o fluxo é maior.
Ainda acho que é um pouco confuso. Sim, se a válvula for fechada, o fluxo certamente diminuirá. Isso não contradiz a equação de continuidade?
Em um sistema de tubulações, quando as válvulas são fechadas, há restrição no fluxo, e, portanto, o fluxo de fluido certamente diminui. Mas isso não contradiz a equação de continuidade? :lol
Este tópico foi editado pela última vez por zxg.wylton em 4/5/2017, às 21:14. Trata-se de uma área de instrumentos; certamente todos já estudaram os princípios da eletricidade. Se o elemento de regulação for considerado como uma resistência conectada em série no circuito, fica fácil entender: se a tensão permanecer constante, a corrente (ou seja, o fluxo) diminui devido à resistência em série. No entanto, se a tensão (ou pressão do meio) for aumentada, é possível manter a corrente (ou fluxo) constante. Há tensão nos dois extremos da resistência; medindo a tensão (diferença de potencial), é possível determinar a corrente (fluxo). A resistência deve ser linear para que haja uma relação correspondente com a corrente. Da mesma forma, no caso de uma placa de orifício, também é necessário que haja uma relação linear entre a raiz quadrada da diferença de pressão e o fluxo, para que seja possível medir o fluxo. Claro, as placas de orifício não são tão “adoráveis” quanto a resistência; na maioria das aplicações, a medição da corrente por meio da queda de tensão é, em geral, linear. Afinal, há uma grande diferença entre o fluxo de elétrons e o fluxo de fluidos.
Ainda não entendeu? É muito complicado
Isso realmente não é contraditório, nem é tão difícil de entender, certo? Quando a válvula é fechada, o fluxo de fluido realmente diminui. Além disso, o fluxo em toda a tubulação também diminui, e não apenas após a válvula. De fato, como todos disseram antes, é porque a velocidade do fluxo mudou. Pode-se fazer a seguinte analogia: ajustar a resistência regulável em um circuito de corrente contínua permite alterar o valor da corrente nele. Não é apenas o valor da corrente após o ajuste da resistência que muda, certo? Na verdade, muda a corrente em todo o circuito, não é? Então, ao ajustar a abertura das válvulas nos tubos, não ocorre o mesmo fenômeno? Assim, não há contradição com a equação de continuidade, certo? Na verdade, ao ajustar a abertura da válvula nos canais de fluxo, o que muda é a resistência de fluxo da própria válvula (semelhante ao valor de resistência de uma resistência ajustável em um circuito DC). Ao mesmo tempo, também muda a resistência de fluxo de todo o canal de fluxo (o que é semelhante à alteração do valor de resistência de todo o circuito). Isso resulta em um novo valor de fluxo correspondente (não é difícil entender isso, já que se conhece a lei de Ohm).
A válvula foi fechada parcialmente, o que altera o fluxo em todo o sistema de tubulações, estabelecendo uma nova relação de equilíbrio. A placa de restrição utilizada nos medidores de vazão por diferença de pressão apenas altera a velocidade do fluxo e a seção transversal, sem alterar o volume total de fluxo no tubo inteiro? Nesse caso, por que não se pode considerar o estado em que a válvula está fechada como sendo equivalente a uma placa de restrição de vazão? Afinal, em ambos os casos, a seção transversal muda, não é? Se forem equivalentes, isso gera uma contradição. É aqui que não entendo, é confuso! :lol Obrigado!
Este tópico foi editado pela última vez por cqdfwy em 16/05/2017, às 09:47. “Por que não se pode considerar o estado em que a válvula está fechada como sendo equivalente a uma placa de restrição de fluxo?” Na verdade, dito de outra forma, pode-se considerar a placa de regulação como se fosse uma válvula fechada parcialmente. Para um sistema de tubulações, a placa de regulação também funciona como um elemento que dificulta o fluxo de fluido (assim como uma válvula, mas com uma resistência ao fluxo menor e fixa; ao contrário das válvulas, cuja resistência ao fluxo pode mudar significativamente conforme a abertura da mesma). Com ou sem a placa de regulação, o fluxo de fluido no sistema é diferente (para todo o sistema, a resistência causada pela placa de regulação é muito pequena, portanto, as mudanças no fluxo não são significativas). Como você disse, isso cria uma nova relação de equilíbrio. É claro que, em um sistema em que há uma placa de orifício ou quando a abertura da válvula é fixa, o fluxo do fluido através da placa de orifício (ou da válvula) é realmente constante em todo o sistema. Isso não contradiz a equação de continuidade; o fluxo de um tubo é sempre o mesmo, sem possibilidade de aumento ou diminuição. Como a área de seção transversal varia em diferentes posições (seções transversais), a velocidade do fluxo também é diferente em cada ponto ao longo do tubo.
Obrigado pela explicação paciente, fiquei muito grato :)