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As principais diretrizes para a seleção de medidores de vazão por turbina a gás

2016-10-27View Original

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Este tópico foi editado pela última vez por vn4893 em 27/10/2016, às 17:50. O medidor de vazão por turbina a gás é um instrumento de medição de alta precisão e confiabilidade, pertencente à nova geração. Ele possui excelente desempenho na medição de pressões baixas e altas, oferece várias opções de saída de sinal e tem baixa sensibilidade às perturbações no fluxo do fluido. Atualmente, é amplamente utilizado na medição de gases como gás natural, gás produzido a partir de carvão, gás liquefeito e hidrocarbonetos leves. Há vários fatores particularmente importantes a serem considerados na fase de seleção dos medidores de vazão a turbina de gás, pois eles afetam a precisão das medições e o funcionamento estável do equipamento; portanto, não se pode ser descuidado. Apenas os instrumentos selecionados que se encaixam melhor nas condições de operação a serem medidas podem garantir um uso estável dos instrumentos em produção, aumentando assim a eficiência da produção.   I. A seguir, estão os principais fatores a serem considerados na escolha de um medidor de vazão por turbina de gás, conforme resumido por mim, para servir de referência e discussão:
1. Nível de precisão: Em geral, o motivo principal para escolher um medidor de vazão por turbina é sua alta precisão. No entanto, quanto maior a precisão do medidor, maior será sua sensibilidade às mudanças nas condições de uso no local. Portanto, a escolha da precisão do instrumento deve ser feita com cautela, levando em consideração também o aspecto econômico. Para instrumentos de medição utilizados no comércio de linhas de transporte de gás de grande diâmetro, é vantajoso investir mais em tais instrumentos. Já em situações em que o volume de transporte não é muito grande, basta utilizar instrumentos com precisão média.   2. Faixa de vazão: A escolha da faixa de vazão do medidor de vazão por turbina tem grande influência em sua precisão e no tempo de vida útil. Além disso, cada diâmetro do medidor possui uma determinada faixa de medição; a escolha do diâmetro do medidor também é determinada pela faixa de vazão. O princípio para escolher a faixa de vazão é o seguinte: a vazão mínima durante o uso não deve ser inferior à menor vazão que o instrumento consegue medir, e a vazão máxima durante o uso não deve ser superior à maior vazão que o instrumento consegue medir. Para situações de operação intermitente, em que o tempo real de funcionamento do instrumento por dia não excede 8 horas, deve-se escolher como limite superior para a faixa de vazão o valor equivalente a 1,3 vezes a maior vazão registrada durante o uso real. Já para situações de operação contínua, em que o tempo real de funcionamento do instrumento por dia é de pelo menos 8 horas, deve-se escolher como limite superior para a faixa de vazão o valor equivalente a 1,4 vezes a maior vazão registrada durante o uso real. O fluxo mínimo indicado pelo medidor é de 0,8 vezes o fluxo mínimo real de uso.   3. Densidade do gás: Nos medidores de vazão por turbina a gás, a propriedade mais importante do fluido é a densidade do gás. Ela tem um grande impacto nos coeficientes do instrumento, especialmente em regiões de baixa vazão. Se a densidade do gás mudar com frequência, devem ser adotadas medidas de correção no coeficiente de vazão do medidor de fluxo.   4. Perda de pressão: escolha, sempre que possível, medidores de vazão por turbina com baixa perda de pressão. Porque, quanto menor for a perda de pressão do fluido ao passar pelo medidor de vazão por turbina, menor será a energia consumida pelo fluido no percurso do tubo de entrada até o de saída. Ou seja, a potência total necessária será reduzida, o que permite **economizar energia, diminuir os custos de transporte e aumentar a eficiência de uso**.   Foi feito um experimento, no qual constatou-se que o componente principal que influencia a perda de pressão é o defletor do medidor de vazão por turbina. Em comparação com o uso de um defletor em forma de cone, o uso de um defletor em forma de semielessoide permite reduzir significativamente a perda de pressão no medidor de vazão por turbina.   5. Tipo de estrutura: (1) Para a estrutura interna, é recomendado o uso de medidores de vazão por turbina de tipo reverso. Porque a estrutura de reversão permite que a roda impelidora fique em estado flutuante dentro de uma certa faixa de vazão, não havendo pontos de contato axial, o que elimina o atrito e o desgaste nas superfícies, permitindo assim prolongar a vida útil dos rolamentos. (2) A escolha do modelo depende do modo de conexão com os tubos. Existem duas maneiras de instalar o medidor de vazão: na horizontal e na vertical. Na instalação horizontal, as conexões com os tubos podem ser feitas por meio de flanges, roscas ou abraçadeiras. Para diâmetros médios, utiliza-se conexão por flange; para tubulações de pequeno diâmetro e de alta pressão, utiliza-se conexão por rosca; a conexão por encaixe é adequada apenas para tubulações de pequeno diâmetro e baixa pressão; para instalação vertical, utiliza-se apenas conexão por rosca. (3) Escolher o modelo de acordo com as condições ambientais, levando em consideração a influência da temperatura e da umidade. Para a medição de gás natural, deve-se escolher um medidor de vazão por turbina à prova de explosão do tipo intrinsecamente seguro.   6. Rolamentos: Os rolamentos dos medidores de vazão por turbina são geralmente feitos de três materiais: tungstênio carbonado, polietileno tetraflúoroetileno e grafite de carbono. Os rolamentos dos instrumentos de medição de gás natural devem ser feitos de carboneto de tungstênio.   Estes são os principais aspectos a serem considerados na escolha. Devido à grande variedade de tipos e especificações dos medidores de vazão por turbina, especialmente porque a qualidade dos produtos varia entre diferentes fabricantes, ao escolher um produto é necessário coletar o máximo de informações sobre os padrões técnicos do fabricante e do produto em questão. É preciso realizar pesquisas e comparações antes de tomar uma decisão. Contamos com a participação ativa de todos para discussões.
Reply #22016-10-27
Bom, aprendi*. Obrigado, autor!

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