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Olá, aqui é o Assistente de Controle Industrial. Na edição anterior, compartilhamos alguns conhecimentos relacionados a medidores de vazão. Nesta edição, vamos aprender sobre um tipo similar de medidor de vazão: o medidor de vazão por turbina. Esse dispositivo é utilizado para medir a velocidade do fluxo de líquidos, gases e vapores em tubulações, como compostos de carbono, substâncias químicas, água, líquidos a baixa temperatura, ar e gases industriais. A seguir, vamos conhecer em detalhes os conhecimentos sobre sua aplicação. Medidores de vazão por turbina de alta precisão podem ser utilizados nas transações comerciais de hidrocarbonetos e gás natural. Esses medidores de vazão por turbina geralmente possuem a função de um computador de vazão, a fim de corrigir a pressão, a temperatura e as propriedades do fluido, alcançando assim a precisão necessária para a aplicação. É preciso ter cuidado ao usar medidores de vazão por turbina em fluidos sem lubrificante, pois, se o medidor se desgastar prematuramente, ele pode se tornar impreciso e deixar de funcionar. Alguns medidores de vazão por turbina possuem acessórios com graxa para fluidos não lubrificados. Além disso, os medidores de vazão a turbina projetados para fins específicos (como no caso do gás natural) geralmente podem operar dentro de uma faixa limitada de temperatura (por exemplo, até 60°C). Portanto, sua operação em temperaturas mais altas pode danificar o medidor. Esse medidor de vazão pode ser utilizado com líquidos sanitários, relativamente limpos e não corrosivos, em tubulações com diâmetro de até aproximadamente 24 polegadas. Os medidores de vazão a turbina menores podem ser instalados diretamente nos tubos, mas os medidores de vazão a turbina maiores, devido ao seu tamanho e peso, podem exigir a instalação de uma base e suportes de concreto em grande quantidade. Preste atenção adequada ao fluxo de líquidos corrosivos, bem como aos materiais utilizados na construção de todas as peças que entram em contato com esses líquidos, como corpos de válvulas, rotores, rolamentos e acessórios. As aplicações dos medidores de vazão por turbina podem ser encontradas nas indústrias de água, petróleo e químicos. As aplicações da água incluem sistemas de distribuição dentro das áreas aquáticas e entre elas. As aplicações do petróleo incluem a transferência comercial de hidrocarbonetos. Outras aplicações podem ser encontradas na indústria de alimentos e bebidas, bem como na indústria química. O medidor de vazão por turbina é um instrumento de tipo velocimétrico que possui vantagens como alta precisão, boa repetibilidade, estrutura simples, poucos componentes em movimento, resistência a altas pressões, ampla faixa de medição, pequeno tamanho, baixo peso, baixa perda de pressão e facilidade de manutenção. É utilizado para medir o fluxo volumétrico e a quantidade total de gases de baixa viscosidade em tubulações fechadas. Possui um amplo valor de uso em setores como petróleo, química, metalurgia e redes de gás urbano. Então, quais cuidados devem ser tomados na aplicação de medidores de vazão por turbina? 1. Fluidos com muitas impurezas, como água de resfriamento em circulação, água do rio, efluentes, combustível, etc ; Isso não é totalmente absoluto; depende da quantidade de impurezas e da precisão da medição. O medidor de vazão por turbina é um dispositivo de alta precisão, mas a medição desses líquidos pode causar erros significativos. É possível optar por medidores com menor precisão ou por utilizar um filtro antes de usar o medidor de vazão por turbina ; 2. Locais onde há mudanças bruscas no fluxo, como sistemas de fornecimento de água para caldeiras e sistemas de fornecimento de ar com martelos pneumáticos, etc ; A instabilidade do fluxo é algo negativo para os medidores de vazão a turbina, pois isso aumenta os erros de medição. Portanto, eles não são adequados para esse tipo de aplicação ; 3. Ao medir líquidos, quando a pressão no tubo não é alta, mas o fluxo é grande, a pressão do lado inferior do instrumento pode se aproximar da pressão de vapor saturado, o que cria o risco de formação de cavitação. Por exemplo, quando o amônia líquida flui livremente a partir de um tanque elevado, não é adequado instalar o instrumento na saída de descarga ; 4. Locais próximos a soldadores, motores elétricos, relés com contatos, etc., onde existe interferência eletromagnética grave ; Se for necessário utilizá-lo, devem ser adotadas medidas antimagnéticas ; 5. O comprimento dos trechos em linha reta, tanto a montante quanto a jusante, é insuficiente, como no caso da sala de máquinas de um navio ; Se o sistema automático de fornecimento de água para caldeiras ligar e desligar as bombas com frequência, isso causa impactos no rotor, fazendo com que os sensores se danifiquem rapidamente. Isso é tudo por hoje. Aprenda todos os dias com o pequeno assistente*. Se você tiver alguma dúvida, ele fará o possível para procurar a resposta ou ajudá-lo. As atualizações são feitas regularmente, então fique atento.