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Análise das características do medidor de nível com balanças magnéticas

2016-11-22View Original

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  Como é bem sabido, todos os produtos de instrumentação são fabricados com base em princípios científicos relevantes. Quanto ao medidor de nível de tipo “flap magnético”, como o próprio nome indica, ele utiliza os princípios magnéticos dos metais para medir o nível do líquido. A seguir, vamos conhecer juntos como funciona realmente o medidor de nível com colunas magnéticas. Em termos específicos, o princípio de funcionamento desse medidor se baseia no princípio da flutuação e na ação de acoplamento magnético. Quando o nível do líquido no recipiente em questão aumenta ou diminui, o flutuador magnético presente no tubo do medidor também sobe ou desce. O ímã permanente presente no flutuador transmite sua força magnética para o indicador, fazendo com que as colunas vermelhas e brancas rotacionem 180°. Quando o nível do líquido diminui, as colunas passam de vermelhas para brancas; quando o nível aumenta, elas passam de brancas para vermelhas. O ponto de interseção entre as colunas vermelhas e brancas no painel indica a altura real do nível do líquido.   Sabemos que o nívelímetro de pá magnética possui propriedades magnéticas porque uma parte dos pequenos circuitos internos do material se organiza de certa maneira, por algum motivo (como, por exemplo, quando um pedaço de ferro não magnético é mantido em um campo magnético constante por um longo período). Assim, a intensidade do campo magnético em uma determinada direção torna-se maior do que nas outras direções, fazendo com que o material apresente propriedades magnéticas. Altas temperaturas fazem com que os moléculas dentro do ímã se movam mais rapidamente, perturbando assim a disposição dessas moléculas. Isso faz com que o ímã perca sua propriedade magnética. Foi isso que a Sra. Curie descobriu. Por isso, o ponto em que o ímã perde sua magnetização devido às altas temperaturas é chamado de temperatura de Curie desse ímã. Esse ponto de desmagnetização é um conceito muito importante no processo de fabricação e uso dos indicadores magnéticos. Devido à existência desse ponto, a propriedade magnética não permanece constante em todos os materiais magnéticos; ela está intimamente relacionada à temperatura.   Em geral, os materiais magnéticos possuem uma temperatura crítica Tc. Acima dessa temperatura, devido ao intenso movimento térmico dos átomos em condições de alta temperatura, a disposição dos momentos magnéticos dos átomos torna-se desordenada. Abaixo dessa temperatura, os momentos magnéticos dos átomos se organizam de maneira ordenada, gerando uma magnetização espontânea, e o objeto torna-se ferromagnético. Se a temperatura for muito alta, isso pode causar a desmagnetização do ímã dentro do flutuador ou da coluna invertida. Para os usuários, ao comprar um produto, é necessário fornecer ao fabricante do instrumento a temperatura do meio, a fim de determinar qual flutuador de alta temperatura deve ser utilizado.   Quanto ao fenômeno de desmagnetização dos medidores de nível com flutuador magnético, devemos lidar com isso considerando os seguintes aspectos: Primeiramente, nos medidores de nível de tipo de alta temperatura, o flutuador magnético pode sofrer desmagnetização durante seu uso, o que acaba fazendo com que o medidor de nível deixe de funcionar. Os medidores de nível com balanças magnéticas para altas temperaturas (especialmente aqueles projetados para altas temperaturas e pressões) geralmente são utilizados em condições de temperatura acima de 180 graus Celsius. Portanto, do ponto de vista do design, é necessário escolher o material magnético duro adequado. Por exemplo, deve-se escolher um material magnético cuja temperatura de Curie seja 20% ou mais alta do que a temperatura de uso, de modo a garantir que, após cinco anos, o magnetismo residual permaneça acima do valor crítico (os medidores de nível por flutuador magnético que eu projeto e produzo exigem que esse valor crítico de acoplamento seja de aproximadamente 1400 gauss). Em segundo lugar, do ponto de vista da produção, ao processar os flutuadores magnéticos, devem-se observar os seguintes pontos: 1. Na fase de processamento e produção do produto, é necessário tomar medidas de resfriamento durante a soldagem (solda TIG), para evitar que a temperatura na região do material magnético do flutuador ultrapasse a temperatura de Curie desse material.   2. O flutuador dentro do tubo de medição do instrumento deve ser preenchido com um gás inerte (como argônio).
3. Do ponto de vista do usuário, é necessário seguir os seguintes passos:
1. Ao fazer o pedido, escolher o modelo adequado, de modo que a temperatura de uso não exceda a temperatura nominal indicada pelo medidor de nível a flutuador magnético.
2. Durante o uso, é preciso monitorar constantemente o funcionamento do medidor de nível (se ele está operando corretamente), além de registrar a temperatura real do fluido. Já vi casos em que a temperatura real de uso era maior do que a indicada nas especificações técnicas; talvez as pessoas que elaboraram essas especificações tenham ignorado alguns fatores importantes.
Reply #22016-11-22
Estou aprendendo, melhorando um pouco a cada dia!

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