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Na fórmula de compensação por temperatura e pressão, Q = Q0 * SQRT((273,15 + T0) × (P + 0,1) / (273,15 + T) / (P0 + 0,1)). Nessa fórmula, o que são Q0 e Q? São fluxos nas condições padrão ou nos condições reais de operação?
Em geral, o fluxo de gás medido na indústria é expresso em termos de fluxo sob condições padrão.
Ouça o que eu tenho a dizer: lembre-se de dar a melhor resposta. O que você está fazendo é considerar as condições padrão. Se for em condições reais de operação, basta trocar as posições de P e T, bem como de P0 e T0. Além disso, sua fórmula foi desenvolvida considerando que a massa molecular permanece constante. Na verdade, é preciso levar em conta as diferenças na massa molecular entre as condições reais de operação e as condições padrão
Você tem certeza? Existem informações mais detalhadas? Essa fórmula é da fabricante DCS. Existem materiais técnicos relacionados que indiquem claramente se se trata de vazão em condições normais ou em condições operacionais? Ou existe algum processo de dedução detalhado?
A fórmula está incorreta. A fórmula correta é: Q = Q0 * ((273,15 + T0) × (P + 0,1) / (273,15 + T) / (P0 + 0,1)) * Z. Onde: Q0 – fluxo nas condições iniciais; Q – fluxo nas condições padrão; Z – fator de compressibilidade (este valor existe quando o meio é compressível, e Z < 1); Se o meio for incompressível, não há esse item, ou Z=1
Este tópico foi editado pela última vez por seiluobin em 19/05/2016, às 09:35. Tenho certeza disso; caso contrário, eu também não ousaria pedir a você a resposta correta. Já que você perguntou, vou escrevê-la para você. Por favor, espere um pouco. A fórmula editada não pode ser exibida aqui; envie-me um link curto e eu enviarei para você pelo QQ
Este tópico foi editado pela última vez por cqdfwy em 19/05/2016, às 16:58. 1. Primeiramente, gostaria de admitir um erro: a explicação que dei sobre o fator de compressão nas fórmulas que escrevi estava incorreta. Na verdade, o fator de compressão é um parâmetro que indica a diferença entre um gás ideal e um gás real. Para um gás ideal, o fator de compressão é igual a 1; Para gases reais, Z < 1. Quando a temperatura e a pressão do gás real não são elevadas, pode-se tratá-lo como um gás ideal. Na verdade, pode-se entender da seguinte maneira: um gás real não pode ser comprimido indefinidamente sob pressão. Quando a compressão atinge um certo nível, a densidade torna-se tão alta que não é mais possível continuar a comprimi-lo. Da mesma forma, para se alcançar a mesma taxa de compressão, o gás sob alta pressão e o gás sob baixa pressão são diferentes. O gás sob alta pressão requer mais energia para ser comprimido; ele não pode ser comprimido da mesma forma que o gás sob baixa pressão ou um gás ideal. Por isso, existe o fator de compressão Z < 1, que serve para indicar o grau de dificuldade na compressão. 2. Após pesquisar informações e realizar uma análise detalhada, descobri que tanto a fórmula utilizada pelo autor do post quanto a minha estão corretas; a diferença está no público-alvo para o qual elas são aplicadas: a fórmula do autor é usada para medir o fluxo de gás por meio de placas de orifício, sendo uma fórmula de correção do fluxo quando as condições de operação reais se desviam das condições projetadas ; A fórmula que escrevi é a fórmula de conversão necessária para obter o fluxo em condições padrão, quando o medidor de vazão registra o fluxo nas condições operacionais; ela é geralmente utilizada na medição do fluxo de gases. Existem muitos outros medidores de vazão que, além dos dispositivos de regulação, podem ser utilizados para medir o fluxo em condições específicas. Medidores de tipo volumétrico, de velocidade, entre outros, utilizam esse método para determinar o fluxo em condições padrão. Eles são geralmente chamados de fórmulas de compensação térmica e de pressão. 3. A fórmula utilizada pelo proprietário do site é baseada na fórmula de cálculo do vazão por meio de placas orificiais, onde o coeficiente de vazão α é considerado um valor constante. Na realidade, o coeficiente de vazão α varia com as condições de temperatura e pressão. Por isso, ele pode ser utilizado no DCS para medições gerais de vazão, mas não é adequado para aplicações que exigem alta precisão nas medições.
Ou seja, a maioria dos medidores de vazão tem a função de converter o vazão nas condições reais em valores nas condições padrão e, em seguida, exibi-los?