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Uso de medidores de nível de tipo externo na instalação de tanques de armazenamento de gás liquefeito

2017-06-29View Original

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Este tópico foi editado pela última vez por “Nível de Líquido” em 29/06/2017, às 15:44. I. Perspectivas do gás liquefeito: Com o desenvolvimento da indústria petroquímica, o gás liquefeito de petróleo, como matéria-prima fundamental para a indústria química e como novo tipo de combustível, tem recebido cada vez mais atenção. Na produção química, o gás liquefeito de petróleo é um subproduto obtido nas refinarias durante a craqueação catalítica e a craqueação térmica do petróleo bruto. Os principais componentes do gás de craqueamento catalítico são os seguintes (%): hidrogênio 5–6, metano 10, etano 3–5, etileno 3, propano 16–20, propileno 6–11, butano 42–46, buteno 5–6. Além disso, há hidrocarbonetos com 5 ou mais átomos de carbono, em quantidade de 5–12%. É usado para produzir plásticos sintéticos, borrachas sintéticas, fibras sintéticas, bem como produtos farmacêuticos, ** e corantes. Usado como combustível, o gás liquefeito de petróleo é amplamente utilizado na vida cotidiana, devido ao seu alto poder calorífico, à ausência de fumaça e resíduos, além de ser fácil de utilizar. Além disso, o gás liquefeito de petróleo também é utilizado para cortar metais, para assar produtos agrícolas e para o cozimento em fornos industriais. II. Propriedades químicas do gás liquefeito: É um líquido incolor e volátil, obtido pela liquefação do gás produzido nas refinarias ou do gás natural, por meio de pressão e resfriamento. Inflamável. Quando a concentração de gás liquefeito de petróleo no ar atinge um certo nível, ele explode ao entrar em contato com chamas. Densidade: o gás liquefeito de petróleo em estado líquido tem uma densidade de 580 kg/m³, enquanto em estado gasoso sua densidade é de 2,35 kg/m³. A densidade relativa do gás liquefeito de petróleo em estado gasoso é de 1,686 (ou seja, considerando que a densidade do ar é 1, a densidade do gás liquefeito de petróleo em relação ao ar é 1,686). III. Monitoramento do nível do gás liquefeito: os medidores de nível para gás liquefeito utilizam tecnologia avançada de processamento de sinais digitais, o que permite evitar a influência da espessura das paredes do recipiente, permitindo assim uma medição precisa do nível do líquido dentro do recipiente, sem necessidade de contato físico com ele. O sensor de sonar (sonda) é instalado exatamente abaixo da parede externa do recipiente a ser testado (na parte inferior). Não é necessário fazer furos no recipiente, o que torna a instalação simples. É possível realizar a instalação e o ajuste em tempo real, sem afetar a produção. É possível realizar medições precisas do nível de vários meios perigosos, como substâncias inflamáveis, explosivas e tóxicas, ácidos fortes, bases fortes e diversos líquidos puros, em recipientes selados sob altas temperaturas e pressões. Quando o nívelímetro de gás liquefeito mede o nível do líquido, sinais sonar são emitidos pelo transdutor. Esses sinais são refletidos pela superfície do líquido e, em seguida, o transdutor detecta os sinais de eco que retornam. O sinal de eco é processado por meio de algoritmos especiais, o que permite calcular o tempo t. Em seguida, o sistema utiliza uma fórmula para determinar a altura da superfície do líquido. H = v × (t/2 – tg/2) × α
H: Altura do nível do líquido
v: Velocidade de propagação das ondas sonar no líquido
t: Tempo necessário para que as ondas sonar sejam emitidas e voltem ao ponto de origem
tg: Tempo de transmissão das ondas sonar pelas paredes do tanque
α: Coeficiente de correção

IV. Instalação do medidor de nível para gás liquefeito em tanques horizontais
Modo de calibração da temperatura para medidores de nível instalados na superfície externa dos tanques de gás liquefeito.

V. Vantagens da instalação de medidores de nível externos em tanques de armazenamento de gás liquefeito
1. Pela primeira vez, foi desenvolvido um medidor de nível de dois fios, superando assim todos os desafios técnicos relacionados a esse tipo de dispositivo. O medidor de nível de dois fios com montagem externa permite um consumo de energia extremamente baixo, atendendo aos padrões dos instrumentos de dois fios utilizados em ambientes industriais. Além disso, simplifica as exigências de instalação no local e contribui para maior segurança contra explosões. 2. Medição de nível sem contato, realizando uma medição verdadeiramente sem contato de forma segura, o que torna a instalação e a manutenção muito mais simples e fáceis. 3. Algoritmo avançado de controle automático de potência, que permite a utilização de uma potência maior quando o nível do líquido é alto, evitando assim zonas cegas, e uma potência menor quando o nível do líquido é baixo. O sistema faz a troca automática da potência do sensor. Isso aumenta a faixa de medição e, ao mesmo tempo, reduz a área cega de medição. Assim, é possível obter medições com pequenas áreas cegas, ou até mesmo sem áreas cegas. 4. O medidor de nível de tipo externo possui uma precisão extremamente alta, podendo atingir 1‰FS. Graças a funções como o mecanismo de supressão de ondas artificiais na parte inferior, ao algoritmo de controle automático de potência e ao algoritmo de controle automático da taxa de amostragem, a precisão de medição é significativamente elevada. Em alguns casos práticos, a precisão absoluta chega a 1 cm. 5. A temperatura do tanque de armazenamento é medida em tempo real, e os sinais de temperatura podem ser transmitidos à distância. Isso permite que a temperatura do tanque seja medida em tempo real, com os sinais sendo transmitidos por meio de valores analógicos ou digitais. 6. A calibração em tempo real da temperatura melhora a precisão das medições. É possível medir a temperatura do tanque em tempo real e realizar um certo grau de compensação térmica. Para alguns dos meios mais comuns, como amônia líquida, propileno, propano e LPG, também é possível realizar compensação baseada na velocidade do som, o que aumenta ainda mais a precisão das medições. 7. Funções de calibração automática e autodiagnóstico: O medidor de nível com essa funcionalidade consegue se calibrar automaticamente, superando assim o problema da perda de precisão dos medidores de nível tradicionais após um longo período de uso. Sua função de diagnóstico do estado do próprio equipamento e dos hardwares aumenta a confiabilidade e a estabilidade dos medidores de nível externos. 8. Calibração do tubo: ela é ativada automaticamente quando o nível do líquido fica abaixo da metade. Nesse caso, os sensores de calibração localizados nas laterais não conseguem realizar a calibração corretamente. Então, o medidor ativa automaticamente a calibração do tubo, realizando-a em tempo real por meio dos tubos de entrada e saída do líquido, o que aumenta ainda mais a precisão das medições. 9. Rastreamento em tempo real em toda a faixa de medição: não é necessário reiniciar o sistema quando um recipiente vazio recebe líquido. Seja o recipiente vazio ou cheio, e independentemente do nível do líquido, o medidor consegue rastreá-lo em tempo real em toda a sua faixa de medição. 10. A instalação e ajuste do medidor de nível de tipo externo tornam-se muito mais simples. O medidor é altamente inteligente, o que reduz significativamente o trabalho de instalação e ajuste no local, permitindo uma instalação fácil, sem necessidade de conhecimentos especializados. 11. Existem várias opções para os indicadores exibidos pelos medidores de nível. Eles podem mostrar o nível do líquido a distância, a porcentagem de nível, o volume, a massa, entre outros. 12. O medidor de nível externo, com saída por relé, permite a emissão de alarme em um único ponto ou em dois pontos.
Reply #22017-06-30
Poderia explicar em detalhes o princípio de funcionamento? Obrigado!
Reply #32017-06-30
Quando o nívelímetro de gás liquefeito mede o nível do líquido, sinais sonar são emitidos pelo transdutor. Esses sinais são refletidos pela superfície do líquido e, em seguida, o transdutor detecta os sinais de eco que retornam. O sinal de eco é processado por meio de algoritmos especiais, o que permite calcular o tempo t. Em seguida, o sistema utiliza uma fórmula para determinar a altura da superfície do líquido. H = v × (t/2 – tg/2) × α
H: Altura do nível do líquido
v: Velocidade de propagação das ondas sonar no líquido
t: Tempo necessário para que as ondas sonar sejam emitidas e voltem ao ponto de origem
tg: Tempo de transmissão das ondas sonar pelas paredes do tanque
α: Coeficiente de correção

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