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Muitas empresas industriais utilizam medidores de vazão do tipo “vortex” para medir o fluxo de vapor. A Changhui Instruments recebeu muitos relatos de clientes de que esses medidores não funcionam corretamente quando são instalados no local. Qual é a razão disso? Existe alguma maneira de fazer com que o medidor de vazão por tipo “vortex street” meça o fluxo de vapor com maior precisão? Por favor, leia este texto com atenção. Changhui Instruments: http%3a//www%2eyunrun%2ecom%2cn. I. A densidade do vapor está intimamente relacionada à pressão e à temperatura. Para medir corretamente o fluxo de massa do vapor, é necessário levar em consideração as variações na pressão e na temperatura do vapor. A densidade do vapor é compensada por meio de um medidor de vazão. 1. A temperatura do vapor saturado é geralmente medida com resistores de platina montados ou resistores de platina revestidos. É necessário prestar atenção a detalhes técnicos como a colocação do resistor térmico no centro do tubo, sua instalação a 5 vezes o diâmetro do tubo, abaixo do medidor de vazão, além da necessidade de medidas de isolamento térmico no local onde o resistor é instalado. Além disso, é importante utilizar resistores térmicos com precisão de classe A, para garantir que os valores de temperatura medidos sejam precisos. 2. Na medição da pressão de vapor, é necessário ter cuidado: se for utilizado um tubo de medição para transferir a pressão, a posição do transmissor de pressão geralmente fica abaixo do ponto de medição. Nesse caso, é preciso realizar um ajuste de zero no transmissor de pressão (pois a força gravitacional da água condensada dentro do tubo de medição pode causar uma diferença entre a pressão medida pelo transmissor e a pressão real, o que gera erros na compensação de densidade). Essa correção também pode ser feita no medidor de vazão. O transmissor de pressão é instalado a 4 vezes o diâmetro do tubo, a jusante do medidor de vazão de vapor. As válvulas e as juntas localizadas antes do transmissor de pressão devem estar em boas condições, para garantir uma medição precisa da pressão do vapor. Se o medidor de vazão utilizar pressão e temperatura definidas para compensação, os valores estabelecidos devem ser o mais próximo possível dos reais; caso contrário, o erro será grande, e geralmente não se recomenda seu uso. 3. No medidor de acumulação de vazão, é necessário definir corretamente o modo de operação do medidor de vazão por turbulência a vapor. O medidor de acumulação de vazão pode ser configurado, por meio de parâmetros internos, para operar em diferentes modos: medição sem compensação, medição com compensação de temperatura e pressão, medição com compensação de temperatura e pressão para vapor saturado, e medição com compensação de temperatura e pressão para vapor superaquecido. Como o medidor de vazão por turbulência é adequado apenas para a medição de vapor saturado, o medidor de acumulação de vazão também deve ser configurado no modo de operação correspondente. Isso é essencial para um cálculo preciso dos custos relacionados ao uso de vapor. Em situações em que não é possível determinar com precisão o estado do vapor, recomenda-se o uso de medidores inteligentes de vazão ou medidores de vazão para fins comerciais. Esses dispositivos, combinados com resistências térmicas e transmissores de pressão, permitem a compensação da temperatura e da pressão. Dessa forma, a medição da vazão de vapor fica mais precisa. É por isso que recomendamos aos clientes o uso de sistemas de medição de vapor quando o meio a ser medido é vapor. 4. No sistema de medição do fluxo de vapor, também é necessário garantir que os parâmetros relacionados ao medidor de vazão estejam corretamente configurados. Para mais informações, consulte o artigo técnico “Cálculo do valor K do coeficiente de vazão e configuração dos parâmetros do medidor de vazão Changhui”. II. A instalação de trechos de tubulação reta é muito importante nos medidores de vazão por turbulência a vapor. No caso dos medidores de vazão por turbulência a vapor da Changhui, são necessários trechos de tubulação reta com comprimentos de 10 vezes o diâmetro do tubo na parte frontal e 5 vezes o diâmetro do tubo na parte posterior. Se os trechos em linha reta entre a entrada e a saída não forem suficientes, isso fará com que o fluxo de vapor dentro do tubo não se desenvolva adequadamente, causando distorções no perfil de distribuição da velocidade do fluxo. Os usuários podem ajustar a distribuição da velocidade do fluxo nos tubos, instalando reguladores de vazão na frente da tabela ou adicionando seções de tubo retas, de modo que o fluido na área da tabela esteja em um estado de fluxo adequado. Para alguns medidores de vazão por turbilhão a vapor de grande diâmetro, é ainda mais importante atender aos requisitos de instalação em trechos retos antes e depois do dispositivo. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201511/2015111915035047.jpg Medidor de vazão de vapor instalado no local. III. A relação de faixa do medidor de vazão por turbulência a vapor deve ser razoável. A relação de faixa refere-se à proporção entre o maior e o menor fluxo que um medidor de vazão consegue registrar, mantendo-se dentro da faixa de precisão desejada. O usuário deve escolher o medidor de vazão de acordo com seu consumo real. Em tese, a faixa de medição do medidor de vazão por turbulência a vapor selecionado deve cobrir completamente a faixa de consumo do usuário. O uso acima do limite de tráfego e abaixo do limite inferior de tráfego causará grandes imprecisões nos dados medidos. IV. Deve-se evitar a presença de vibrações e interferências eletromagnéticas no local. Devido ao princípio de funcionamento do medidor de vazão por turbulência a vapor, este é bastante sensível às vibrações mecânicas, e os resultados de medição podem ser afetados por essas vibrações. Portanto, é necessário ter um design de suporte confiável para os trechos de tubulação anteriores e posteriores, além da instalação de componentes de amortecimento de vibrações. Se as vibrações nas tubulações forem inevitáveis, deve-se escolher produtos com maior capacidade de resistir a tais interferências. Se houver interferências de vibração no local, isso afetará os medidores de vazão por turbina de vapor em uso, gerando sinais de pulso de baixa frequência. Esses pulsos são transmitidos como sinais de vazão ao registrador de vazão, o que resulta na acumulação de volume de vapor. Por isso, alguns medidores de vazão por turbina de vapor continuam a registrar valores, mesmo quando não há vapor sendo utilizado por um determinado período de tempo. Essa é a razão pela qual o medidor de vazão continua funcionando mesmo sem uso de vapor. Portanto, mesmo quando os usuários do vapor não o utilizam, eles devem registrar juntamente com a empresa fornecedora do vapor o valor inicial do medidor, para evitar que ele funcione “à toa”. V. É muito importante realizar a calibração periódica dos medidores de vazão do tipo “vortex”. A “Lei de Medição” e a norma GB17167-2006 “Regras gerais para a aquisição e gestão de equipamentos de medição de energia nas unidades consumidoras de energia” estipulam claramente que os equipamentos de medição, incluindo aqueles utilizados para medir energia, devem ser calibrados periodicamente. Qualquer equipamento que não atenda aos requisitos após a calibração não deve ser utilizado. Os medidores de vazão por turbulência a vapor da Changhui precisam ser calibrados regularmente, o que é uma condição essencial para garantir uma medição precisa do fluxo de vapor. Portanto, os usuários devem enviar anualmente os medidores de vazão de vapor que utilizam às instituições técnicas locais responsáveis pela medição, para que sejam verificados. Se o medidor de vazão de vapor passar na verificação, mas ainda assim parecer que a medição não é precisa em uso real, o usuário deve procurar soluções analisando aspectos como se o instrumento foi instalado corretamente, qual foi a escolha do modelo adequado, as configurações do equipamento, interferências externas e se há alguma mudança no estado real do vapor.
Aprendendo… Não é de admirar que a medição da pressão do vapor esteja imprecisa
Por que o fluxo de vapor que fornecemos é baixo? Em tese, as mangueiras de vórtice deveriam ser muito precisas para a medição de vapor. Por favor, um especialista para me orientar
Nossa empresa é especializada no desenvolvimento de medidores de vazão de vapor de tipo controlado por válvula integrada. O computador de controle realiza correções em tempo real, ponto a ponto, nos valores do número de Reynolds, no coeficiente de vazão e na densidade do vapor. Além disso, nosso sistema de isolamento contra congelamento resolve o problema de manutenção da temperatura do vapor. Se tiver interesse, pode adicionar-nos como amigo para conversarmos!