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Como resolver o medidor de vazão de equilíbrio de tubulação?

2016-05-09View Original

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Os medidores de vazão de tipo balanceamento de tubulação conseguem medir um volume de fluxo ilimitado? Se a faixa de medição máxima for muito grande, será que não será possível medir fluxos pequenos?
Reply #22016-05-09
Existe algum tipo de medidor de vazão que consiga medir um volume ilimitado?
Reply #32016-05-09
É o princípio da diferença de pressão: desde que haja uma passagem, surge uma diferença de pressão, e assim é possível fazer a medição, não é? Por isso, fico confuso: existe algum limite para o valor máximo de medição nesse princípio de diferença de pressão?
Reply #42016-05-09
Quando a velocidade do fluxo excede o valor de fluxo obstruído, não há mais uma relação entre o caudal e a diferença de pressão.
Reply #52016-05-09
Acho que isso depende de quanto a tubulação consegue transportar. Acredito que, desde que a tubulação permita o fluxo necessário, será possível fazer as medições. Existe uma faixa de medição específica; se o limite superior for definido de forma muito alta, os fluxos mais baixos não poderão ser medidos. Não tenho certeza disso, por isso vim aqui perguntar
Reply #62016-05-09
Sim, então tudo funciona antes do fluxo ser bloqueado. Mas será que ele não consegue detectar um fluxo pequeno?
Reply #72016-05-26
O medidor de vazão de equilíbrio, em si, não possui limitações em termos de relação de escala. No entanto, o transmissor de diferença de pressão tem essas limitações. A relação entre o quadrado da vazão e a diferença de pressão é direta: uma relação de escala de 3:1 corresponde a uma relação de diferença de pressão de 9:1. Atualmente, não existe nenhum transmissor de diferença de pressão que consiga alcançar uma relação de escala superior a 10:1
Reply #82016-06-15
Geralmente, uma relação de faixa de controle de 10:1 é a melhor opção, pois garante precisão mesmo para fluxos baixos. Já aconteceu de a relação de faixa projetada ser de 10:1, mas, nas condições reais de operação, essa relação ficasse em 30:1. Nesse caso, torna-se quase impossível medir fluxos baixos. A solução é recalcular a faixa de medição de acordo com as condições reais de operação. No entanto, como o diâmetro dos tubos e os componentes de regulação já estão definidos, só é possível medir fluxos baixos. Mesmo assim, ainda existem erros nos fluxos altos. Além disso, há também o modelo do transmissor (faixa de medição). Por exemplo, um transmissor com faixa de 0-40 KPa não tem a mesma sensibilidade de um transmissor com faixa de 0-7,5 KPa para medir fluxos baixos
Reply #92016-06-15
Este tópico foi editado pela última vez por seiluobin em 15/06/2016, às 10:40. Diz-se que os medidores de vazão balanceados permitem medições ilimitadas, mas há requisitos quanto ao número de Re do fluido. Além disso, o cálculo dos orifícios responsáveis pela medição precisa ser feito com precisão. Quanto ao que foi dito anteriormente sobre a situação em que o fluxo excede o limite de obstrução, nesse caso a relação entre a diferença de pressão e o vazão muda: à medida que a diferença de pressão aumenta, o vazão deixa de aumentar. No entanto, é impossível que a velocidade do fluxo seja tão alta durante o projeto. . . Geralmente, o limite de velocidade do fluxo de líquidos é de 3 m/s, e para gases, é de 25 m/s. Portanto, não há motivo para se preocupar com isso. Além disso, parece que, em alguma situação especial, a diferença de pressão e o fluxo se tornam uma relação linear simples. Esqueci qual era essa situação; já vi isso antes

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