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Medidor de vazão com compensação de temperatura e pressão: o vazão diminui com o aumento da temperatura? Qual é a relação exata entre esses dois? Por favor, um mestre mais experiente possa me orientar. Explicar de forma simples, sem termos muito técnicos.
Resposta: A pressão do gás é diretamente proporcional à densidade do gás. A temperatura do gás é inversamente proporcional à densidade do gás. A densidade do gás é diretamente proporcional ao fluxo de gás. Portanto, quando a temperatura aumenta, a densidade do gás diminui, o que significa que o fluxo também diminui.
"Quando a temperatura aumenta, isso significa que a densidade do gás diminui, o que por sua vez resulta em uma menor vazão. " Esta frase tem algum problema? O fluxo volumétrico deve ter aumentado, não é?
A chamada compensação de temperatura e pressão é utilizada para calcular a densidade ao converter o fluxo volumétrico em fluxo de massa. Portanto, à medida que a temperatura aumenta, o fluxo permanece o mesmo. Claro, se você está se referindo ao fato de que a medição da temperatura é um pouco alta demais, isso fará com que a taxa de fluxo de massa medida seja menor do que o valor real.
A premissa da pergunta do autor é a compensação de temperatura e pressão. A essência da compensação de temperatura e pressão é a correção da densidade do fluido, ou seja, converter a densidade em tempo real para a densidade nas condições normais de operação – assim, é possível ter um padrão uniforme para determinar o volume de fluxo. Quando a temperatura do gás aumenta enquanto a pressão permanece constante, o número de moléculas por unidade de volume diminui, e a massa também diminui. Dessa forma, quando as condições de circulação não mudam, como o volume de fluxo por unidade de tempo permanece constante, a taxa de massa/fluxo de volume em condições padrão diminui
O autor do tópico precisa primeiro esclarecer duas questões: 1. Quando a temperatura aumenta, o fluxo diminui – está-se medindo o volume ou a massa? Os valores medidos ainda são precisos? 2. Que tipo de medidor de vazão está sendo utilizado?
Apenas com o aumento da temperatura, a densidade do gás diminui. Sem alterações na pressão e na velocidade do fluxo, o fluxo em condições reais não muda, mas o fluxo em condições padrão diminui. Os medidores de vazão com compensação de temperatura e pressão exibem valores correspondentes ao fluxo em condições padrão.
O fluxo pode ser dividido em três formas, com base em fórmulas ou unidades de medida: fluxo volumétrico: expresso em volume/tempo ou capacidade/tempo. Por exemplo: m3/h, l/h. Vazão volumétrica (Q) = velocidade média do fluxo (v) × área da seção transversal do tubo (A). Vazão de massa: expressa em massa/tempo. Ex.: kg/h. Vazão de massa (M) = densidade do meio (ρ) × vazão volumétrica (Q) = densidade do meio (ρ) × velocidade média do fluxo (v) × área da seção transversal do tubo. Vazão de peso: expressa em força/tempo. Como kgf/h: Vazão em termos de peso (G) = densidade do meio (γ) × vazão volumétrica (Q). Também pode ser expresso como: densidade do meio (ρ) × aceleração da gravidade (g) × vazão volumétrica (Q). Ou ainda: aceleração da gravidade (g) × vazão de massa (M). A vazão pode ser expressa de duas maneiras, dependendo do estado do meio: Vazão real: refere-se à vazão no estado atual do meio ; Fluxo padrão: refere-se ao fluxo do meio sob determinadas condições estabelecidas. Por exemplo: um determinado gás, com o mesmo fluxo de massa, tem um fluxo volumétrico de 1 m³/h quando está sob condições de compressão. Já em condições padrão (1 atmosfera e 20°C), seu fluxo volumétrico pode ser de 10 m³/h. Compensação de temperatura e pressão do fluxo: Como pode ser visto na fórmula do fluxo, para o fluxo em termos de massa e de peso, é necessário conhecer a densidade do meio (ρ) para se saber qual é o fluxo ; Para o fluxo volumétrico, é necessário fazer a conversão entre o fluxo real e o fluxo padrão; da mesma forma, é preciso conhecer a densidade do meio em diferentes condições (ρ). Em termos de aplicação prática, a maioria dos medidores de vazão é calibrada com base em um vazão padrão. E, com exceção dos medidores de vazão de qualidade especializados, a maioria dos medidores de vazão funciona basicamente medindo a velocidade do fluxo. No processo de expressão do fluxo, a densidade do meio (ρ) é definida artificialmente, com base nas condições reais de operação do meio. Quando as condições de operação reais mudam, saindo das condições previstas no projeto, os resultados de medição do medidor de vazão apresentarão desvios. Na maioria dos casos, a densidade do meio diminui à medida que a temperatura aumenta. Isso significa que, para a mesma velocidade de fluxo ou vazão volumétrica real, o volume, a massa e o peso do meio diminuem à medida que a temperatura sobe
A densidade aumenta, o fluxo volumétrico diminui e o fluxo de massa aumenta. Com o aumento da temperatura, o caudal volumétrico aumenta, enquanto o caudal de massa diminui. O objetivo da compensação é converter o fluxo real em um fluxo padrão. Claro, isso está relacionado aos requisitos do cálculo de consultoria para o medidor de vazão.
Correto: com as condições de operação inalteradas, à medida que a temperatura aumenta, o fluxo diminui, e isso não tem nada a ver com a presença ou ausência de compensação de temperatura e pressão.