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Desvios que podem ocorrer ao se usar um medidor de vazão por tipo “vortex” para medir o fluxo de vapor

2017-07-27View Original

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  Quando o medidor de vazão por tipo “vortex” é utilizado para medir o fluxo de vapor, observam-se desvios significativos nos resultados obtidos durante as medições no local. Após avaliar o medidor, concluiu-se que o sistema do instrumento (incluindo o sensor de vazão, os instrumentos de display e os instrumentos de medição de temperatura e pressão) estava completamente funcional. Então, qual é o problema? A análise das causas é a seguinte: Depois de excluir problemas no sistema de medição, é necessário realizar uma análise termodinâmica. Existem algumas situações que devem ser levadas em consideração. O especialista técnico explica que, ao medir o vapor saturado: 1. Quando o vapor saturado é transportado pelos tubos, sua temperatura diminui devido à perda de calor, e a pressão também cai. Além disso, a densidade da água condensada é muito maior do que a do vapor. Portanto, a condensação do vapor faz com que o fluxo de vapor diminua significativamente.   2. Ao medir o vapor saturado: geralmente, mede-se apenas a temperatura ou apenas a pressão, pois existe uma relação fixa entre pressão e temperatura. No entanto, quando o isolamento dos tubos é bom e há grandes perdas de resistência ao fluxo (como a presença de válvulas com abertura muito pequena ou dispositivos de redução de pressão), é bem provável que o vapor no lado inferior se torne vapor superaquecido devido à queda brusca da pressão (efeito de estrangulamento adiabático, segundo a termodinâmica). Esse tipo de vapor deve ser tratado como vapor superaquecido, sendo que a temperatura e a pressão devem ser medidas. Se ainda for tratado como vapor saturado, surgirão grandes desvios.   3. Ao medir o vapor superaquecido: se a isolação dos tubos não for adequada, e a resistência ao fluxo do vapor for baixa (não houver muitas válvulas ou outros elementos que causem resistência nos tubos), então a rápida queda da temperatura pode fazer com que o vapor passe de estado superaquecido para estado saturado, resultando na formação de água condensada. Nesse momento, se os instrumentos continuarem a calcular a densidade com base nas leis relacionadas ao vapor superaquecido, isso causará erros adicionais. Além disso, a presença de água condensada faz com que as discrepâncias nos resultados das medições aumentem ainda mais.   A medição de vazão é um dos componentes da ciência e tecnologia de medição, estando intimamente relacionada com a economia nacional, a construção da defesa nacional e a pesquisa científica. Realizar esse trabalho adequadamente é fundamental para garantir a qualidade dos produtos, aumentar a eficiência da produção e promover o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Isso é especialmente importante em tempos de crise energética e com um nível cada vez maior de automação na produção industrial. Nesse contexto, o papel dos medidores de vazão na economia nacional torna-se ainda mais relevante.
Reply #22017-07-28
Para medir o vapor, é preciso fazer compensação de temperatura e pressão para obter precisão: lol

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