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Que tipo de medidor de vazão é usado para medir GPL, gás liquefeito de petróleo?

2018-04-23View Original

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Que tipo de medidor de vazão é usado para medir GPL, gás liquefeito de petróleo? Pressão do meio: 10 KPa. Temperatura: cerca de 26,5°C. Vazão: 45–450 Nm3/h. Diâmetro do tubo: 150 mm. A utilização de uma placa orifical não é adequada, pois não é possível medir vazões baixas. Não sei se os colegas já encontraram essa situação Usar medidor de vazão por turbina? Ainda há outros
Reply #22018-04-23
Isso depende das suas exigências de precisão de fluxo. Para a detecção do fluxo em transmissões online, são geralmente utilizadas placas de orifício; por exemplo, para o controle da regulação do fluxo no processo de produção. Para a medição do fluxo nas entradas e saídas de um equipamento, podem ser usados medidores de vazão de qualidade nacional. Se for para cálculos de comércio exterior, é necessário escolher medidores de vazão de qualidade de marcas estrangeiras, e, no final, também é preciso realizar a pesagem em balança. Se o fluxo for medido em metros cúbicos, é melhor usar um medidor de vazão por massa. Caso contrário, será necessário adicionar instrumentos de medição para compensar as variações de temperatura e pressão, o que torna o investimento, a instalação e a calibração muito problemáticos.
Reply #32018-04-24
Passando, vou dar uma olhada. Nessa pressão e temperatura, o LPG deve estar no estado gasoso, certo? Se a unidade de medida for alterada para as condições de operação, o diâmetro do tubo não ficará maior?
Reply #42018-04-26
“Se a unidade de medida for alterada para as condições de operação, o diâmetro do tubo não ficará maior? ”Isso não vai acontecer. Porque, na conversão entre as condições padrão e as condições de operação, a pressão é calculada com base na pressão absoluta, ou seja, o coeficiente que representa o impacto da pressão é calculado como (pressão atmosférica local + pressão manométrica do meio) / pressão atmosférica padrão. Como a pressão manométrica do meio é de 10 KPa, o coeficiente obtido deve ser próximo de 1 ; O coeficiente de influência da temperatura é calculado com base na temperatura em Kelvin, ou seja, (273,15 + temperatura do meio) / temperatura padrão. Como a temperatura do meio é de 26,5, o coeficiente calculado também deve ser próximo de 1. Portanto, a conversão do fluxo em condições padrão de 45–450 Nm3/h para o fluxo em condições operacionais não resulta em grandes variações.
Reply #52018-04-27
Este tópico foi editado pela última vez por atkyb.com em 27/04/2018, às 08:15. :D Na conversão entre condições padrão e condições reais de operação, calcula-se com base na pressão atmosférica padrão/(pressão atmosférica local + pressão manométrica do meio). Dessa forma, o coeficiente fica próximo de 1; a temperatura é praticamente ignorada nesse cálculo. Mas, para 45-450 m3/h, considerando um diâmetro de 150, a velocidade do fluxo é de 0,7-7 m/s; nesse caso, as turbinas de tipo vortex street não são adequadas
Reply #62018-04-27
Você pode tentar usar ultrassom a gás ou método de massa térmica
Reply #72018-05-06
As condições dadas não estão muito corretas, certo? Por favor, verifique se, sob essa pressão e temperatura, é possível que o gás liquefeito de petróleo permaneça no estado líquido
Reply #82018-05-18
Sob essa pressão, deve estar no estado gasoso, tente usar um medidor de vazão massiva térmico, experimente o da E+H
Reply #92018-05-22
As unidades são todas Nm3/h; com certeza está no estado gasoso. Se for líquido, basta indicar diretamente o fluxo de massa. E com essa temperatura e pressão, não deve haver estado líquido, certo?
Reply #102018-06-09
Medidor de vazão por ultrassom para gases com integração de temperatura e pressão, classe 1.0, ou medidor de massa de gás de tipo inserível, classe 1.0
Reply #112018-06-09
Por experiência, essa faixa de medição (45-450 Nm3/h) geralmente é indicada para medidores de vazão por rotores.

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