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Como garantir a precisão das medições feitas pelo medidor de vazão de tipo “vortex”?

2018-05-07View Original

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O medidor de vazão por efeito de vórtice é um novo tipo de medidor de vazão desenvolvido com base no princípio do efeito de vórtice de Karman. O medidor de vazão por tipo “vortex” é adequado para medir o fluxo em massa e o fluxo volumétrico de vapor superaquecido, vapor saturado, ar comprimido, gases em geral, água e líquidos com baixa corrosividade. Como é que se pode garantir a precisão das medições do medidor de vazão por tipo “vortex street” durante a instalação? A seguir, é descrito o seguinte: 1. Os medidores de vazão do tipo “vortex street” são calibrados individualmente antes de serem enviados para o mercado. Como o coeficiente de vazão é calculado por software, os resultados obtidos por meio de cálculos computacionais podem diferir ligeiramente das condições reais no local de uso. Portanto, para garantir a precisão das medições, recomenda-se que cada medidor seja calibrado com fluxo real. Dessa forma, é possível comparar o coeficiente de vazão calculado com o valor obtido pelos cálculos computacionais, identificar as diferenças e fazer as correções necessárias. 2. Modificação do número de Reynolds: existe uma relação direta entre o coeficiente de vazão do medidor de vazão por efeito de vórtice e o número de Reynolds. Quando a vazão massiva muda, o número de Reynolds varia de forma inversamente proporcional, o que por sua vez causa alterações no coeficiente de vazão. 3. Influência da temperatura no medidor de vazão por tipo “vortex” e suas correções: mudanças na temperatura do fluido causam alterações na densidade, o que por sua vez afeta a relação entre a diferença de pressão e o volume de fluxo. Além disso, as mudanças de temperatura também causam alterações no diâmetro interno dos tubos e nos orifícios das placas de medição. Para corrigir essas mudanças de temperatura, utilizam-se instrumentos de medição de temperatura para registrar a temperatura no local, e esses dados são enviados para instrumentos secundários, a fim de corrigir os erros causados pelas mudanças de temperatura. 4. Verificação de contraição. Ao usar medidores de vazão de tipo “vortex street” para medir o fluxo de vapor e gases, é necessário realizar um ajuste devido à compressibilidade do fluido. Os coeficientes de ajuste detalhados podem ser encontrados no manual de projeto para instalação de válvulas de restrição. 5. Cálculo do fluxo de massa de vapor: ao medir o vapor com um medidor de vazão por turbina de vórtices, primeiro se obtém o valor do fluxo a partir do sinal de diferença de pressão. Em seguida, utiliza-se a temperatura e a pressão do vapor para consultar uma tabela e determinar a densidade, com o objetivo de calcular o fluxo de massa de vapor.

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