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¿Cómo se puede garantizar la precisión en las mediciones realizadas por un medidor de caudal de tipo vórtice?

2018-05-07View Original

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El medidor de caudal por vórtices es un nuevo tipo de medidor de caudal desarrollado basándose en el principio de los vórtices de Karman. El medidor de caudal por efecto vórtice es adecuado para medir el caudal masivo y volumétrico de vapor sobrecalentado, vapor saturado, aire comprimido, gases en general, agua y líquidos con baja corrosividad. ¿Cómo se puede garantizar la precisión en las mediciones del medidor de caudal por efecto vórtice durante su instalación? A continuación se explica lo siguiente: 1. Los medidores de caudal de tipo vórtice son calibrados individualmente antes de ser enviados al mercado. Dado que el coeficiente de descarga se calcula mediante software, los resultados obtenidos por la computadora pueden diferir ligeramente de los valores reales en las condiciones del campo. Por lo tanto, para garantizar la precisión de las mediciones, se recomienda realizar una calibración con flujo real en cada medidor. De esta manera, se puede comparar el coeficiente de descarga calculado con los resultados obtenidos por la computadora, determinar la diferencia y realizar los ajustes necesarios. 2. Modificación del número de Reynolds: existe una relación clara entre el coeficiente de caudal del medidor de caudal por vórtices y el número de Reynolds. Cuando cambia el flujo masivo, el número de Reynolds varía de manera inversa, lo que a su vez provoca un cambio en el coeficiente de caudal. 3. Efecto de la temperatura en el medidor de caudal por vórtices y sus correcciones: Los cambios en la temperatura del fluido provocan cambios en su densidad, lo que a su vez afecta la relación entre la diferencia de presión y el caudal. Además, los cambios de temperatura también causan cambios en el diámetro interno de las tuberías y en los orificios de las placas de medición. Para corregir estos efectos, se utilizan instrumentos de medición de temperatura para registrar la temperatura en el lugar donde se encuentra el equipo, y esos datos se envían a los instrumentos secundarios con el fin de corregir los errores causados por los cambios de temperatura. 4. Corrección de contracción. Al utilizar un medidor de caudal de tipo vórtice para medir el caudal de vapor o gases, es necesario realizar una calibración en función de la capacidad de contracción del fluido. Los coeficientes de calibración detallados se pueden encontrar en el manual de diseño para instalaciones de estrangulamiento. 5. Cálculo del caudal masivo de vapor: al medir el vapor con un medidor de caudal por efecto de vórtice, primero se obtiene el valor del caudal a partir de la señal de diferencia de presión; posteriormente, se utiliza la temperatura y la presión del vapor para consultar una tabla y así determinar su densidad, con el fin de calcular el caudal masivo de vapor.

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