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Método de conversão do fluxo volumétrico em condições de operação do medidor de vazão por turbina de vórtices

2018-04-17View Original

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Se houver válvulas instaladas nas proximidades imediatas à entrada do medidor de vazão de tipo “vortex”, a abertura e fechamento contínuo dessas válvulas afeta drasticamente a vida útil do medidor, podendo causar danos permanentes nele. Os medidores de vazão devem ser instalados, na medida do possível, em tubulações aéreas que não sejam excessivamente longas. Caso contrário, com o passar do tempo, devido ao afundamento do medidor, é fácil que ocorra vazamento nas conexões entre o medidor e as flanges. Se for inevitável instalá-lo nesse tipo de tubulação, é necessário utilizar dispositivos de fixação nos dois lados do medidor, acima e abaixo dele. Os medidores de vazão de tipo “vortex” possuem versão em formato de tubo para diâmetros inferiores a DN300, e versão de tipo inserção para diâmetros acima de DN300. Eles podem ser utilizados para medir o fluxo de diversos tipos de líquidos e gases. Além de medir o fluxo volumétrico do meio, eles também permitem a medição do fluxo de massa do mesmo. Escolher corretamente o ponto de instalação e instalar o medidor de vazão da maneira adequada são aspectos muito importantes. Erros na fase de instalação podem, em casos leves, afetar a precisão das medições; em casos mais graves, podem comprometer a vida útil do medidor de vazão, ou até mesmo danificá-lo. Coeficiente do medidor de vazão de tipo “vortex”: Antes da saída da fábrica, o dispositivo já é calibrado e testado. A constante de medição K de cada medidor está indicada na placa identificativa e no certificado de qualidade. Seu significado físico é o número de pulsos gerados pelo medidor para cada litro de volume que passa por ele, em condições de calibração (P=101,3 kPa, t=20 °C). A unidade de medida é 1/L. Devido às mudanças na temperatura do meio de medição, as dimensões geométricas dos tubos de medição e do elemento gerador de vórtices também mudam (devido à expansão térmica e contração). Por isso, é necessário corrigir as constantes dos instrumentos de medição de vazão. A expressão para o coeficiente de correção KT é: KT = 1 – 4,8×10^-5 × (t – 20). Onde: t – temperatura do meio de medição, em °C. Método de conversão do fluxo volumétrico em condições de operação do medidor de vazão por tipo “vortex”: (1). Calcule o fluxo volumétrico real nas condições de operação do tubo, com base na faixa de fluxo definida no processo. A faixa de fluxo definida no processo pode ser o fluxo em massa (kg/h), o fluxo volumétrico nas condições de operação (m³/h) ou o fluxo volumétrico em condições padrão (Nm³/h). A maneira de converter o fluxo em massa ou o fluxo volumétrico em condições padrão para o fluxo volumétrico nas condições de operação é a seguinte: a. Converta o fluxo máximo em massa (limite superior da escala) Gmax (kg/h) para o fluxo volumétrico máximo nas condições de operação Qmax (m³/h). A fórmula de cálculo é: Qmax = Gmax × ρ (m³/h), onde ρ é a densidade do meio sob as condições de operação do instrumento (kg/m³). b. Converta o fluxo máximo em condições padrão para gases (limite superior da escala) Q0max (Nm³/h) para o fluxo volumétrico máximo nas condições de operação Qmax (m³/h). A fórmula de cálculo é: Qmax = Q0max × P / ρ (m³/h), onde P é a pressão absoluta do gás sob as condições de operação do instrumento (MPa) ;    t — Temperatura do gás nas condições de funcionamento do instrumento (°C). (2). A frequência máxima fmax das ondas de vórtice é calculada com base no fluxo volumétrico máximo Qmax em condições de operação (m3/h): fmax = ───×Qmax×K×KT (Hz). Onde: K é o coeficiente do instrumento (1/L); o valor de K está indicado na placa identificativa do instrumento ;    KT — Coeficiente de correção de temperatura.

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