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Por favor, que os especialistas possam esclarecer: qual é a função exata desse tubo de conexão indicado como “2” na imagem? Quando há um aumento súbito da pressão no recipiente de pressão 1, o medidor de nível por diferença de pressão mostra flutuações muito grandes, quase atingindo a escala máxima. Do outro lado do recipiente, o medidor de nível que não possui esse tubo de conexão intermediário apresenta uma leitura mais estável
Por favor, confirme se o diagrama corresponde à realidade.
Olha, o tubo de conexão não serve para nada na medição feita pelo manômetro. Acho que o tubo foi preparado para a instalação de algum tipo de medidor de nível de líquido. . . Esse tubo inútil não é apenas inútil para o manômetro, mas também prejudicial. Devido ao tubo de ruptura, que funciona como um amortecedor, quando a pressão do gás no interior do grande tanque aumenta rapidamente, a velocidade de aumento da pressão no tubo de ruptura fica atrás daquela do grande tanque. Nesse caso, o valor medido pelo manômetro será maior. Da mesma forma, quando a pressão no grande tanque diminui rapidamente, o tubo de ruptura faz com que o valor medido pelo manômetro fique menor. Na verdade, dentro do tubo rompido, o desequilíbrio na velocidade de variação da pressão da fase líquida em relação à pressão da fase gasosa acaba causando oscilações nos valores medidos pelo difusômetro, ou seja, flutuações bruscas.
É consistente, embora o desenho não seja muito bom. Os recipientes possuem vários medidores de nível por diferença de pressão, com câmaras individuais. Alguns deles não possuem esse tubo de conexão número 2, enquanto outros o possuem. Aqueles que não têm o tubo de conexão número 2 são utilizados para controle e alarme do nível da água. Aqueles sem o tubo de conexão intermediário servem apenas para leitura, sem participar no controle lógico
Aprendi! Na verdade, quando ocorre uma mudança súbita de pressão, alguns nivômetros com corpo intermediário realmente apresentam grandes variações, enquanto aqueles sem corpo são mais estáveis. Vi na internet que, sem o cilindro intermediário, as medições podem se tornar instáveis, pois a pressão negativa não garante uma densidade estável para o vapor e a água. Nos artigos que encontro na internet, geralmente é descrito o modelo sem cilindro intermediário; raramente se vê menção a modelos com cilindro intermediário. Será que esse modelo foi abandonado?
Aprendi! Na verdade, quando ocorre uma mudança súbita de pressão, alguns nivômetros com corpo intermediário realmente apresentam grandes variações, enquanto aqueles sem corpo são mais estáveis. Vi na internet que, sem o cilindro intermediário, as medições podem se tornar instáveis, pois a pressão negativa não garante uma densidade estável para o vapor e a água. Nos artigos que encontro na internet, geralmente é descrito o modelo sem cilindro intermediário; raramente se vê menção a modelos com cilindro intermediário. Será que esse modelo foi abandonado?
Foi praticamente eliminado; recipientes de equilíbrio de câmara única, com compensação de pressão e temperatura, são mais eficazes
Acho que a segunda parte é desnecessária; pode ser removida.
A norma padrão DL/T 1393-2014 “Especificações técnicas para sistemas de medição do nível de água no vaso de pressão de usinas termelétricas” estipula que, para a medição do nível de água no vaso de pressão, deve-se utilizar um recipiente de equilíbrio de câmara única. Essa norma está disponível no anexo. Todos os medidores de nível por diferença de pressão utilizam um recipiente de equilíbrio, mas alguns usuários não o entendem bem, especialmente em relação à estrutura interna do recipiente de equilíbrio de duas câmaras, o que acaba afetando seu uso. A Changhui Instrument Manufacturing Co., Ltd. compartilha com você conhecimentos relacionados a recipientes de equilíbrio. O medidor de nível por diferença de pressão funciona com base no princípio do equilíbrio da pressão estática do líquido; o recipiente de equilíbrio funciona, na verdade, como um conversor de “nível de líquido – diferença de pressão”. Sua função é criar uma pressão estática constante no líquido, de modo que ela possa ser comparada com a pressão estática gerada pelo nível do líquido a ser medido. Assim, é possível obter a diferença entre as duas pressões. O recipiente de equilíbrio é, na verdade, um condensador. Do ponto de vista estrutural, existem recipientes de equilíbrio de câmara única (de camada única) e recipientes de equilíbrio de duas câmaras (de dupla camada). A estrutura dos recipientes de equilíbrio utilizados em caldeiras de grande porte é um pouco mais complexa; aqui, será apresentado apenas o tipo FP de recipiente de equilíbrio, comum em caldeiras industriais. http://yunrun.com.cn/upload/201607/19/201607191649375791.jpg Recipientes de equilíbrio: yunrun.com.cn/tech/962.html A estrutura dos recipientes de equilíbrio de câmara única é bastante simples, como mostrado na figura. Ao medir o nível de líquido em recipientes de baixa pressão, quando há uma grande diferença de temperatura entre o interior e o exterior do recipiente, ou quando o gás pode se condensar facilmente em líquido – como no caso do nível de água nos tanques de desoxigenação –, geralmente se utiliza um recipiente de equilíbrio de câmara única para fazer as medições. Antes da medição, deve-se remover a tampa do recipiente de equilíbrio, de acordo com as propriedades do meio a ser medido, e inserir água fria ou outro líquido nele. Em alguns ambientes tóxicos e perigosos da indústria química, o que se encontra dentro dos recipientes de equilíbrio é um líquido isolante. http://yunrun.com.cn/upload/201607/19/201607191650137978.jpg A estrutura do recipiente de equilíbrio de duas câmaras é mostrada na figura. A medição do nível de água no vaso de pressão da caldeira é feita por meio de um recipiente de equilíbrio de duas câmaras, o qual é composto por duas camadas internas e externas. A câmara externa do equilibrador está conectada ao vapor do vaso de pressão da caldeira e está preenchida com água condensada ; A câmara interna está conectada à água do vaso de pressão da caldeira, por meio de tubos de condução localizados na parte inferior do equilibrador. É utilizado o princípio do comunicante, portanto, o nível da água na câmara interna varia de acordo com o nível da água no vaso de pressão. A estrutura de recipiente duplo dessa forma garante que a temperatura da água no compartimento externo e no compartimento interno seja praticamente igual, reduzindo assim os erros de medição causados por diferenças de temperatura. O nível de água da caldeira é medido com o uso de um recipiente de equilíbrio de duas câmaras. A câmara externa desse recipiente está conectada ao vapor presente no vaso de pressão da caldeira; a câmara externa está preenchida com água condensada ; Quando o nível da água no compartimento externo fica abaixo do tubo de pressão localizado na parte superior do equilibrador, a água é complementada pela água condensada proveniente do vapor do caldeirão. Quando o nível da água fica acima desse tubo de pressão, a água flui para dentro do caldeirão através do tubo de pressão, mantendo assim o nível da água no compartimento externo constante. A câmara interna está conectada à água do vaso de pressão da caldeira, por meio de tubos de condução localizados na parte inferior do equilibrador. O nível da água nessa câmara muda conforme o nível da água no vaso de pressão. Se os parâmetros de pressão e temperatura do vapor permanecerem constantes, o sinal de saída do transmissor de diferença de pressão depende apenas do nível de água no tanque de vapor da caldeira. Nos caldeiras de baixa pressão, como a densidade da água no recipiente interno é aproximadamente igual à densidade da água na temperatura de saturação, a altura da coluna de água no recipiente interno do recipiente de equilíbrio duplo também é igual à altura real do nível da água no tanque de vapor. Como a câmara externa do equilibrador está conectada ao lado de baixa pressão do transmissor de diferença de pressão, a câmara interna fica conectada ao lado de alta pressão do mesmo transmissor. Nesse momento, a diferença de pressão entre H e L é △P = Lρl- ; Como ρ1 = ρ2, então △P = Lρ1 – Hρ1 – (L–H)ρQ = (L–H)(ρ1–ρQ). Essa fórmula representa a relação de conversão entre o nível da água e a diferença de pressão. Ou seja, ao se utilizar um recipiente de equilíbrio de duas câmaras para medir o nível da água, seu princípio de funcionamento se baseia no princípio da pressão estática do líquido. Dessa forma, o nível da água no tanque de vapor é convertido em uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão é então convertida em um sinal elétrico por meio de um transmissor de diferença de pressão, sendo esse sinal enviado aos instrumentos de controle ou ao sistema DCS. É importante ressaltar que, para facilitar a compreensão do problema, no exemplo acima, a diferença de pressão ΔP refere-se à altura da coluna d’água. Na prática, é necessário convertê-la para unidades de Pa; para isso, basta multiplicar pelo valor da aceleração gravitacional local g. Ou seja, ΔP = g. Para muitas caldeiras industriais de tamanho médio e pequeno, como a pressão do vapor saturado não é alta, geralmente se utiliza o valor ρ1=ρQ para os cálculos. Nesse caso, a diferença de pressão corresponde à altura do nível da água no compartimento interno, ou seja, △P=ρ1Hg.