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Três perguntas e respostas sobre transmissores

2019-07-10View Original

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1. Por que, ao instalar um transmissor de flange, é necessário escolher um local onde a temperatura do ambiente seja relativamente constante? Diferentemente dos transmissores comuns, o transmissor de flange possui um sistema fechado formado pelo seu capilar e pela membrana do flange, o que equivale a um grande termopar. Quando o ambiente ao redor muda, o fluido presente no sistema expande-se ou contrai-se, o que provoca mudanças na pressão do sistema. Isso afeta os elementos sensíveis do transmissor, causando erros adicionais no instrumento. Já nos transmissores comuns, o tubo de medição de pressão não faz parte de um sistema fechado; as mudanças de temperatura causam variações de pressão, e o meio em questão pode se difundir pelo processo industrial, sem afetar a saída do instrumento. Ao instalar o transmissor de flange, certifique-se de que o transmissor e o sistema de membrana do flange não fiquem expostos à luz solar, para evitar mudanças bruscas na temperatura ambiente devido ao sol direto. Além disso, os dois capilares do transmissor de diferença de pressão devem estar na mesma temperatura ambiente, de modo que as variações de temperatura dentro de um determinado intervalo possam se compensar mutuamente. 2. Por que os transmissores de flange para altas temperaturas e alto vácuo são tão caros? A câmara de membrana do transmissor de flange entra em contato direto com o meio, portanto, os transmissores de flange conseguem operar facilmente em condições de alto vácuo. Quando o transmissor de flange funciona em condições de vácuo, a membrana de isolamento é submetida a uma força de sucção para fora. Isso faz com que a membrana se inflame, aumentando assim o volume do sistema fechado do transmissor. Como resultado, a pressão no líquido de preenchimento diminui, criando assim um estado de vácuo. Nesse momento, é possível que os gases externos infiltrem-se pelo local de solda ou pelas conexões, entrando no interior da caixa de membrana. Isso faz com que o líquido de preenchimento contenha gases, o que afeta o desempenho do instrumento. A temperatura de ebulição do líquido de preenchimento no transmissor de flange diminui à medida que a pressão diminui. Se o transmissor de flange operar em condições de pressão negativa, um vácuo será criado dentro do sistema fechado, fazendo com que a temperatura de ebulição do líquido de preenchimento diminua e ocorra sua vaporização. Se a temperatura do meio for menor que o ponto de ebulição do líquido de preenchimento, ocorre vaporização. Se a temperatura do meio for muito superior ao ponto de ebulição do líquido de preenchimento, a pressão de vaporização desse líquido será muito alta. Isso não só afeta os componentes sensíveis do transmissor, causando erros nas medições, mas também faz com que a membrana de isolamento se inflame, resultando em sua deformação permanente. Quando o transmissor funciona em condições de alta temperatura e alto vácuo, o fluido de preenchimento encontra-se em condições que permitem sua vaporização fácil. Para isso, a fábrica precisa realizar um tratamento especial nesses transmissores. O líquido utilizado para preencher a câmara de membrana deve ser óleo de silício a alta temperatura. Além disso, é necessário controlar com precisão a quantidade de líquido utilizado – nem muito, nem pouco. Os gases presentes no óleo de silício devem ser completamente removidos antes do preenchimento. A câmara de membrana também precisa ser colocada em vácuo total, sem restar pressão alguma. A soldagem da câmara de membrana deve ser feita de maneira extremamente sólida. Tudo isso aumenta o volume de trabalho e os custos de fabricação do transmissor; por isso, os transmissores com flanges para condições de alta temperatura e alto vácuo são particularmente caros. 3. Qual é a diferença entre os sensores Rosemount 3051C e EJA da Yokogawa? O sensor do transmissor inteligente Rosemount 3051C é de tipo capacitivo de silício; ele converte os parâmetros a serem medidos em variações de capacidade, e, por meio da medição dessa capacidade, é possível determinar a diferença de pressão ou a pressão em si. O sensor do transmissor inteligente EJA da Yokogawa é do tipo de ressonância de silício; ele converte o parâmetro a ser medido na frequência de vibração de uma viga de silício. Em seguida, a frequência medida é utilizada para determinar o valor da diferença de pressão ou da pressão em si.

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