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Duas coisas que devem ser levadas em consideração ao usar o medidor de vazão por turbulência

2020-09-07View Original

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Todo equipamento tem suas próprias regras de uso, e o medidor de vazão por turbulência não é exceção. Hoje, vou explicar para vocês dois pontos importantes que devem ser levados em consideração ao usar um medidor de vazão por turbulência. Defina o limite mínimo de fluxo e escolha o diâmetro adequado. Primeiramente, analisam-se os limites inferior e superior de vazão, bem como a vazão normal, estabelecidos para o processo. A vazão (kg/m3) é convertida em velocidade de fluxo (m/s). No intervalo de medição normal do medidor de vazão por turbulência, o número de Reynolds fica entre 2×104 e 7×106. Dentro desse intervalo, a precisão da medição do fluxo atinge o nível especificado pelos padrões técnicos; para além desse intervalo, ocorrem erros de medição significativos. O medidor de vazão por tipo “vortex” é capaz de medir velocidades de fluxo elevadas: em geral, para gases, atinge 60 m/s; para vapor, 70 m/s; e para líquidos, 7 m/s. A característica do medidor de vazão por turbilhão é que ele “teme valores baixos, mas não valores altos”. Portanto, é fundamental determinar o limite inferior de vazão para esse tipo de medidor. Em condições normais, o diâmetro do medidor escolhido deve garantir que a velocidade do fluxo de gás seja de no mínimo 7 m/s, e a velocidade do fluxo de líquido, de no mínimo 0,7 m/s. Se o fluxo não atingir esse requisito, deve-se utilizar adequadamente reduções e ampliações intermédias para diminuir as perdas no tubo. Ao escolher o diâmetro, também é necessário evitar que a frequência gerada pelo fluxo normal esteja em torno de 50 Hz. Isso porque as interferências de frequência de rede são difíceis de serem detectadas nos instrumentos, o que pode causar erros na medição. É necessário realizar uma compensação dinâmica. Como o medidor de vazão por tipo “vortex street” consegue medir apenas o volume do fluido no sistema em um determinado momento, mudanças nos parâmetros como velocidade do fluxo, pressão e temperatura fazem com que a densidade do fluido também mude. No entanto, como o volume do fluido permanece constante, a frequência gerada pelo medidor não muda. Portanto, a mesma frequência pode corresponder a vazões diferentes em condições distintas. Portanto, ao medir gases e vapor superaquecido, é necessário adicionar compensação de pressão e temperatura; ao medir vapor saturado, é necessária compensação de pressão; e ao medir líquidos, é necessária compensação de temperatura. O medidor de vazão por turbina de vórtice é composto por um sensor e um instrumento de display. Em geral, os instrumentos de display associados possuem várias funções de compensação, que podem ser configuradas pelo usuário conforme necessário. O medidor de vazão por tipo “vortex” é composto por um sensor, uma unidade de exibição e contagem, e um amplificador prévio. A unidade de exibição e contagem permite que se conte os sinais emitidos pelo conversor, possibilitando assim o registro, armazenamento, cálculo e configuração do fluxo. Também conhecido como seu instrumento secundário, é composto por um sistema de microcontrolador. Além disso, também pode ser usado para controlar o monitor de cristal líquido, a fim de exibir informações como o fluxo instantâneo e o fluxo total medidos. Mas alguns medidores de vazão de tipo vortex da Yokogawa podem se comunicar com computadores remotos, possuindo interfaces de comunicação, sendo utilizados para monitoramento dinâmico.
Reply #22020-09-07
A análise é muito detalhada, obrigado ao autor
Reply #32020-09-30
Este tópico foi editado pela última vez por Spu Instrument (Kim Hong-ryu) em 30/09/2020, às 20:54. Concordo com a opinião do autor do tópico; agora, compartilho minhas próprias ideias: os dois componentes principais de um medidor de vazão de tipo “vortex street” são o sensor e o conversor. No entanto, o componente mais importante é o conversor, pois seu desempenho determina a qualidade geral do produto, incluindo o limite inferior, a relação de escala, a resistência a vibrações e a estabilidade. O design do conversor parece simples, mas na verdade não é fácil, e isso se deve à baixa relação sinal-ruído dos sensores de tipo “vortex street”.

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