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Conhecimentos sobre o princípio de funcionamento do medidor de vazão com flutuador de tubo metálico

2020-03-27View Original

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O medidor de vazão com flutuador de tubo metálico é um tipo de instrumento de medição de vazão por variação de área, amplamente utilizado no controle de processos de automação industrial. Possui características como tamanho pequeno, grande alcance de detecção e facilidade de uso. Pode ser usado para medir o fluxo de líquidos, gases e vapores, sendo especialmente adequado para a medição do fluxo de meios com baixa velocidade e pequeno volume. Princípio de funcionamento e características do medidor de vazão com flutuador de tubo metálico: ele é inteligente, podendo ser do tipo com display local ou do tipo inteligente para transmissão remota. Possui indicador de ponteiro para exibição da vazão instantânea/acumulada, display LCD, saídas de alarme para limites superior e inferior, saída de pulsos acumulados, controle por lotes, além de saída de corrente padrão em sistema de dois fios, na faixa de 4–20 mA. Oferece aos usuários um espaço de escolha muito amplio. Além disso, o instrumento utiliza um chip central de microprocessamento avançado e componentes industriais de alta qualidade. De acordo com a estrutura do tubo de medição, o medidor de vazão de flutuador de tubo metálico da Chengfeng pode utilizar diferentes tipos de tubos de medição, conforme as necessidades do usuário, além de contar com melhorias em termos de manutenção e limpeza. Com base nisso, ao combiná-lo com um indicador de vazão de flutuador de tubo metálico inteligente, pode-se criar um medidor de vazão de flutuador de tubo metálico inteligente. Ao longo dos anos, os vários benefícios e a confiabilidade dos medidores de vazão com tubos metálicos, além de sua boa relação custo-benefício. É amplamente utilizado nas indústrias de petróleo e químicos, aço, energia elétrica, metalurgia, indústria leve, alimentos, farmacêutica e tratamento de água. Princípio de funcionamento 1. O medidor de vazão por flutuador de tubo metálico da série HLZ é composto principalmente por duas partes: o tubo de medição HR-F e o indicador. O tubo de medição inclui componentes como tubos cônicos ou placas perfuradas, guias, travas, flutuadores, etc. Já o indicador é composto por elementos como sistemas magnéticos de seguimento, ponteiros, discos marcadores, fios elétricos, entre outros. 2. Princípio de funcionamento: O meio a ser medido flui de baixo para cima pelo tubo de medição. Isso gera uma diferença de pressão entre as extremidades do flutuador, criando uma força ascendente. Quando essa força ascendente é maior que o peso do flutuador imerso no fluido, o flutuador sobe. Com isso, a área do espaço entre os flutuadores aumenta, fazendo com que a velocidade do fluxo do fluido nesse espaço diminua rapidamente. A diferença de pressão entre as extremidades do flutuador também diminui, e assim a força ascendente sobre o flutuador diminui. Até que a força ascendente se equilibre com o peso do flutuador imerso no fluido, o flutuador se estabiliza em uma determinada posição. A altura desse flutuador corresponde diretamente ao volume de fluxo do meio a ser medido. O flutuador possui ímãs embutidos; à medida que o flutuador se move para cima e para baixo dentro do meio, o campo magnético também muda com o movimento do flutuador. a. No caso dos modelos locais, a rotação é causada pela acoplamento entre o ímã de seguimento presente no indicador local e o ímã localizado dentro do flutuador. Isso faz com que a agulha se mova, indicando assim o valor do fluxo em questão, por meio do mostrador. b. No caso dos modelos inteligentes, a rotação ocorre devido à acoplagem entre o ímã de seguimento presente no indicador inteligente e o ímã localizado dentro do flutuador. Ao mesmo tempo, aciona o ímã sensor e a agulha; um sensor magnético converte as mudanças no campo magnético em sinais elétricos. Após a conversão A/D, filtragem digital, compensação de temperatura e processamento pelo microprocessador, ocorre a saída D/A. Por fim, uma tela LCD exibe o fluxo instantâneo e o fluxo acumulado. Adequado para a medição de fluxos de gás, líquido e vapor de pequeno diâmetro e baixa velocidade. 2. O princípio de acoplamento magnético é à prova de vazamentos e resistente a altas pressões. 3. Resistente a altas temperaturas, podendo atingir 450°C. 4. Devido à influência de uma certa viscosidade, não é adequado medir meios com alta viscosidade. 5. Quando o fluxo de água excede 100 m³/h, a perda de pressão é grande. 6. É amplamente utilizado em instrumentos de controle de processos; a precisão ideal é de 1%, sendo que, em geral, é de 1,5%. A relação de escala é de 10:1. 7. Disponíveis tanto em versão intrinsecamente segura quanto à prova de explosão, adequados para ambientes perigosos. 8. Existem várias opções disponíveis, como o tipo com ponteiro local, o tipo a bateria, o tipo de dois fios e o tipo alimentado por tensão alternada de 220V. 9. A maneira mais adequada de instalação é a vertical, com entrada na parte inferior e saída na parte superior. 10. Ao medir meios em altas e baixas temperaturas (abaixo de -30 ℃), é melhor usar o tipo com revestimento interno. 11. Não é adequado para medir meios com grandes variações de densidade. 12. Não é adequado para medir o fluxo de fluidos pulsantes (como na saída da bomba dosadora). 13. Para gases, este quadro não oferece compensação por temperatura e pressão; isso precisa ser considerado separadamente. 14. Quando vários instrumentos estão instalados de forma compacta, ou quando tubulações de aço carbono passam perto dos instrumentos, é necessário manter uma distância de pelo menos 100 mm entre eles, a fim de evitar interferências causadas por campos magnéticos. 15. Para a medição do fluxo em meios que contêm uma grande quantidade de partículas ferromagnéticas, é necessário instalar um filtro magnético antes do instrumento, além de realizar limpezas periódicas. 16. Os medidores de vazão com flutuador em tubo metálico não exigem um trecho de tubo muito reto; geralmente, 5D à frente e 250 mm atrás são suficientes. 17. Se os instrumentos forem utilizados em ambientes com proteção contra explosões, deve-se optar por indicadores de casca circular M4. 18. Os alarmes de nível alto e baixo do medidor de vazão geralmente funcionam no modo de coletor aberto (OC). É necessário um relé adicional para amplificar a corrente. Também é possível optar por um modelo com saída de relé, cuja capacidade dos contatos é de 1A@30VDC ou 0,2A@250VAC ou 0,1A@125VAC.
Reply #22020-03-29
Obrigado por compartilhar! :aperto de mão
Reply #32020-03-31
Se precisar de um medidor de vazão com flutuador de tubo metálico, entre em contato comigo: handshake

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