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Medidor de vazão inteligente de tipo vortex

2020-08-06View Original

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  O uso principal do medidor de vazão por turbina de vórtices é o monitoramento e a medição do fluxo de fluidos em tubulações, sendo possível medir diversos tipos de fluidos, como líquidos, gases e vapor. O medidor de vazão de tipo “vortex” é um tipo de medidor de vazão bastante utilizado. Ele possui alta praticidade, não conta com peças mecânicas móveis, é confiável e requer pouca manutenção. Com o desenvolvimento contínuo de tecnologias relacionadas a medidores de vazão e suas atualizações técnicas, surgiram os medidores de vazão de tipo vortex inteligentes, que começaram a substituir gradualmente os medidores de vazão de tipo vortex tradicionais.   O princípio de medição dos medidores de vazão de tipo “vortex” inteligentes é exatamente o mesmo dos medidores convencionais de tipo “vortex”; ambos utilizam o princípio dos vórtices de Karman para realizar as medições. Os medidores de vazão de tipo “vortex” possuem muitas vantagens, e por isso são amplamente utilizados em diversos setores industriais. O princípio de medição se baseia nas vibrações do fluido. Quando o fluido passa pelo transmissor de vazão de tipo “vortex street” dentro do tubo, são geradas, alternadamente acima e abaixo da estrutura em forma de prisma triangular, duas fileiras de vórtices cuja frequência está diretamente relacionada à velocidade do fluxo do fluido. A frequência desses vórtices depende tanto da velocidade do fluido quanto da largura da estrutura responsável pela geração dos vórtices. Funcionalidades e características do medidor de vazão de tipo LUGB: a) ampla faixa de medição, alta precisão, baixa perda de pressão, além de possuir alta confiabilidade e estabilidade (a longo prazo). b. Estrutura simples, fácil de instalar e manter; não possui peças móveis, sem desgaste mecânico. c. O verdadeiro medidor de vazão por turbina de fluxo inteligente possui um design moderno; seu corpo é fabricado por meio de processos de fundição precisa, o que lhe confere uma aparência elegante e bonita, além de ser resistente a altas temperaturas e à corrosão. d. Os sinais mais comuns são sinais pulsados ou analógicos, e esses sinais são estáveis, possuindo capacidade de resistir a interferências. e、Tela LCD em inglês de padrão para exportação, que substitui completamente o modo de códigos em inglês tradicional, melhorando a experiência de uso do usuário.   As vantagens dos medidores de vazão inteligentes de tipo vortex são evidentes: tanto em termos de funcionalidades, quanto de aparência e segurança, houve um grande aprimoramento em todos os aspectos. Depois de falarmos sobre as características dos medidores de vazão de tipo vortex inteligentes, precisamos entender mais a fundo seus parâmetros técnicos. Os parâmetros técnicos precisos podem ser considerados como o “documento de identidade” exclusivo do medidor de vazão. Somente ao conhecer essas informações é que podemos escolher o medidor de vazão de tipo vortex de acordo com as necessidades do projeto. Parâmetros técnicos do medidor de vazão inteligente de tipo “vortex” UH-LUGB da Shanghai Hengce Control: 1. Meio de medição: líquidos, gases comuns, vapor. 2. Diâmetro nominal: DN15~DN300 (tipo tubo completo), DN150~DN2000 (tipo inserção); para diâmetros acima de DN2000, o produto é fornecido de acordo com os padrões específicos. 3. Temperatura do meio: -40~100℃ (temperatura ambiente), -40~250℃ (temperatura média), -40~320℃ (alta temperatura), -40~350℃ (temperatura extremamente alta).
4. Pressão nominal: 1,6 MPa, 2,5 MPa, 4,0 MPa (>4,0 MPa – fornecido sob acordo especial).
5. Precisão: ±1%R, ±1,5%R (tipo com tubo completo); ±1,5%R, ±2,5%R (tipo com inserção).
6. Fonte de alimentação: +12VDC (saída de pulso em três fios), +24VDC (saída de pulso em três fios e saída de corrente em dois fios), bateria de lítio de 3,6V; dupla fonte de alimentação.
7. Material do corpo: 304 (outros materiais disponíveis sob acordo especial).
8. Grau de proteção: IP65 (outros graus de proteção disponíveis sob acordo especial).
9. Condições ambientais: temperatura de -20℃ a 55℃, umidade relativa de 5% a 90%, pressão atmosférica de 86 a 106 kPa. Acima estão os parâmetros técnicos do medidor de vazão de tipo “vortex street” UH-LUGB, fornecido pela Shanghai Youheng Measurement & Control. Foram apresentadas informações gerais sobre esse tipo de medidor, seu princípio de funcionamento e seus parâmetros. A seguir, será abordado o processo de instalação do medidor de vazão. Antes de instalar o medidor de vazão por turbina de vortex, é necessário prestar atenção especial à inspeção dos tubos da instalação, além de haver muitos detalhes pequenos que também exigem atenção. Por fim, vamos ver quais são os requisitos para a instalação do medidor de vazão por turbina de vórtice, a fim de evitar problemas durante a instalação que possam afetar o andamento do projeto. Requisitos para o ambiente de instalação: a) O local de instalação não deve sofrer vibrações intensas ou interferências de campos magnéticos fortes: as vibrações nas tubulações causadas por bombas ou válvulas podem provocar erros na precisão de medição do medidor, afetando assim as medições corretas. Quando for necessário instalá-lo, recomenda-se adicionar dispositivos de fixação para os tubos nas extremidades superior e inferior, a fim de sustentar os tubos ou utilizar mangueiras como isolamento para reforçar a resistência sísmica. a) Deve-se evitar a influência direta de fontes de calor e radiação intensas. É necessário instalar equipamentos de isolamento térmico e ventilação, a fim de evitar que a temperatura do conversor aumente demais ao se medir meios a alta temperatura, como vapor. Deve-se fazer um tratamento de isolamento térmico para garantir que a carcaça do medidor fique exposta, permitindo assim que o calor seja dissipado para fora. b. Evitar ambientes com alta umidade e ambientes com gases altamente corrosivos. É claro que é necessário instalá-lo, e devem ser adotadas medidas de ventilação. c. É melhor evitar instalar o medidor de vazão em tubulações suspensas e muito longas, pois a inclinação das tubulações pode causar vazamentos na vedação entre o medidor e as flanges. É necessário instalar pontos de suporte para os tubos a 2D acima e abaixo do medidor de vazão. d. A Shanghai Hengcekegong recomenda que os instrumentos sejam instalados em ambientes internos. Quando instalados do lado de fora, é necessário tomar cuidado para protegê-los da umidade, da umidificação e dos raios solares. Use uma proteção para bloquear o sol. É importante prestar atenção para que, nas conexões elétricas, o cabo seja dobrado em forma de “U”, a fim de evitar que a água entre no interior do amplificador pelo cabo. e. Evite instalar o medidor de vazão perto da saída da válvula; caso contrário, a abertura e fechamento da válvula podem afetar a vida útil do medidor de vazão, ou até mesmo danificá-lo diretamente. Para facilitar a vida útil do medidor de vazão, deve-se instalar um tubo de derivação. f. Deve-se garantir que o meio dentro do tubo esteja sempre no estado de enchimento total. O medidor de vazão pode ser instalado em tubos horizontais ou verticais. Se for instalado em um tubo vertical, o meio a ser medido, caso seja líquido, deve fluir de baixo para cima. g. Não se deve instalar válvulas de regulação de vazão a montante do medidor de vazão; em vez disso, as válvulas de regulação de vazão devem ser instaladas a jusante do medidor de vazão. h. O medidor de vazão exige que haja trechos de tubulação retos antes e depois do ponto de instalação; caso contrário, isso afetará o fluxo do fluido no tubo, reduzindo a precisão das medições.   Tudo bem! ! Isso é tudo sobre os conhecimentos básicos dos medidores de vazão por turbulência inteligentes. Existem muitos outros aspectos relacionados a esses medidores que não mencionamos, como por exemplo, como instalá-los, como escolher o modelo adequado, seus dimensões físicas, entre outros. Pode-se ver que até um pequeno medidor de vazão tem tantas histórias para serem exploradas em profundidade. Para obter mais informações, acesse o site oficial da Shanghai Youheng Measurement and Control: www.shyhfl.com

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