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O medidor de vazão por turbina de vórtices está relacionado à pressão e à temperatura?

2017-12-18View Original

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O fluxo de vapor fornecido pela nossa fábrica tinha, no projeto inicial, uma pressão de 2,5 MPa e uma temperatura de 280°C para o vapor superaquecido. Atualmente, a pressão real em operação é de 0,5 MPa, com temperatura de 210°C para o vapor superaquecido. Agora, o processo indica que o fluxo está alto demais. Como corrigir isso? ,
Reply #22017-12-18
Se houver compensação de tensão estável, não é necessário fazer correções; caso contrário, é preciso calcular usando fórmulas ou redefinir a temperatura e a pressão de operação no medidor de vazão por tipo “vortex”. Geralmente, todos os medidores de vazão permitem essa configuração. Vazão em condições padrão = Vazão em condições operacionais * (Pressão em condições padrão/Pressão em condições operacionais) * (Temperatura em condições padrão/Temperatura em condições operacionais)
Reply #32017-12-18
O medidor de vazão por tipo “vortex street” mede a diferença de pressão; não é necessário compensação para estabilizar a pressão?
Reply #42017-12-18
Errado, o medidor de vazão por turbina de vórtices mede a frequência; não é necessário fazer compensação?
Reply #52017-12-18
Este tópico foi editado pela última vez por qugd em 19/12/2017, às 13:40. Se houver uma diferença excessiva nas condições do meio, o erro de medição do medidor de vazão por turbina também aumentará. Antes de fazer o pedido, geralmente é necessário usar um software especial fornecido pelo fabricante do instrumento para realizar os cálculos. Para vapor saturado, geralmente basta fazer a compensação de apenas um parâmetro: a temperatura ou a pressão. No entanto, no caso do vapor superaquecido, é melhor fazer a compensação tanto da temperatura quanto da pressão. As propriedades do vapor superaquecido são completamente diferentes das de um gás ideal ou de um gás real, pois suas propriedades térmicas exercem uma grande influência sobre ele.
Reply #62017-12-18
Calcule-se a densidade em cada temperatura e pressão, e então o fluxo real será M’ = M * √ρ’ / ρ
Reply #72017-12-18
O medidor de vazão por efeito de vórtice é um instrumento de medição de vazão baseado no princípio dos vórtices de Karman. A frequência dos vórtices é diretamente proporcional à velocidade do fluxo, portanto, o medidor de vazão por efeito de vórtice permite a medição do volume de fluxo. É necessária compensação dependendo dos resultados das medições em que unidade são necessários. Se for necessário o fluxo volumétrico padrão ou o fluxo de massa, então é preciso fazer a compensação; caso seja apenas o fluxo volumétrico que interessa, não há necessidade de compensação. As formas de compensação podem ser: 1. Compensação externa, realizada dentro do sistema DCS, que requer pontos de medição de temperatura e pressão ; 2. Alguns medidores de vazão de tipo “vortex street” possuem funcionalidade de medição de temperatura; ao definir a pressão de operação, é possível realizar a compensação automaticamente pelo próprio medidor.
Reply #82017-12-19
Se você usar a qualidade como unidade, não haverá precisão sem compensação de temperatura e pressão. Além disso, se as condições de operação mudarem tanto, o volume, em termos de unidade, também não será preciso. É necessário alterar as configurações internas do medidor de vazão por turbina
Reply #92017-12-19
O medidor de vazão por tipo “vortex” mede o volume de fluxo, sem ser afetado pela temperatura, pressão, viscosidade, densidade ou composição do fluido. O fluxo de vapor é geralmente medido em termos de vazão em massa, ou seja, quantas toneladas de vapor por hora. Nesse caso, é necessário calcular a massa do vapor com base na temperatura e pressão do mesmo.
Reply #102017-12-19
A resposta do 8º andar está muito correta: as medições de gás exigem unidades em metros cúbicos padrão, sendo necessário converter esses valores para o volume sob condições padrão. Portanto, se os instrumentos locais não possuírem compensação de temperatura e pressão, é preciso obter os valores de pressão e temperatura externamente, para que a conversão seja feita no lado do DCS.
Reply #112017-12-22
Este tópico foi editado pela última vez por Hariky em 22/12/2017, às 15:50. Há uma diferença muito grande entre as condições reais de operação e as condições de projeto; a pressão é muito baixa, portanto os valores medidos certamente serão altos. Na produção em geral, a unidade de fluxo de vapor é o fluxo em massa (t/h); é necessário inserir a densidade do meio e a faixa de operação com base nas condições reais de funcionamento. Parece que as condições de uso desse equipamento não são muito estáveis. Como se trata de vapor superaquecido, se houver termômetros e transmissores de pressão no mesmo tubo, é possível realizar a compensação de temperatura em relação ao fluxo, no DCS. Nota: Se as condições do processo mudarem significativamente posteriormente, a compensação de temperatura não será suficiente, sendo necessário redefini-la.
Reply #122017-12-23
De acordo com as normas do setor petroquímico, com exceção dos medidores de vazão baseados em qualidade, todos os outros tipos de medidores de vazão que permitem medições precisas devem ter compensação de temperatura e pressão~~~~~~~~~~~~~~~~

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