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¿Un medidor de caudal con compensación de temperatura y presión: el caudal disminuye al aumentar la temperatura? ¿Cuál es exactamente la relación entre estos dos? Por favor, que alguien con más experiencia me ayude a entenderlo. Díganlo de forma sencilla, sin usar términos demasiado técnicos.
Respuesta: La presión del gas es directamente proporcional a la densidad del gas. La temperatura del gas es inversamente proporcional a la densidad del gas. La densidad del gas, a su vez, es directamente proporcional al caudal de gas. Por lo tanto, cuando aumenta la temperatura, la densidad del gas disminuye, y eso significa que el caudal también disminuye.
"Cuando solo aumenta la temperatura, eso significa que la densidad del gas disminuye, lo cual a su vez implica una disminución en el caudal. " ¿Hay algún problema con esta frase? El caudal volumétrico debe haber aumentado, ¿verdad?
La llamada compensación de temperatura y presión se utiliza para calcular la densidad al convertir el caudal volumétrico en caudal masivo. Por lo tanto, a medida que la temperatura aumenta, el caudal sigue siendo el mismo. Por supuesto, si te refieres a que la medición de la temperatura es demasiado alta, eso hará que el caudal de masa medido sea menor que el valor real.
La premisa de la pregunta del autor es la compensación térmica y de presión. La esencia de la compensación por temperatura y presión consiste en compensar la densidad del fluido, es decir, en convertir la densidad en tiempo real a la densidad que se tendría en condiciones normales de operación. De esta manera, existe un estándar uniforme para determinar el caudal. Cuando la temperatura del gas aumenta mientras la presión se mantiene constante, disminuye el número de moléculas por unidad de volumen y la masa disminuye. De esta manera, cuando las condiciones de circulación no cambian, como el caudal volumétrico por unidad de tiempo permanece constante, el caudal de masa/caudal volumétrico en condiciones estándar disminuye
El autor del mensaje debe confirmar primero dos cosas: 1. Cuando la temperatura aumenta, el caudal disminuye. ¿Se mide el volumen o la masa? ¿Siguen siendo precisos los valores medidos? 2. ¿Qué tipo de medidor de flujo se utiliza?
Solo con el aumento de la temperatura, la densidad del gas disminuye. Si las demás condiciones como la presión y la velocidad del flujo permanecen constantes, el caudal en esas condiciones no cambiará; sin embargo, el caudal en condiciones estándar disminuirá. El medidor que cuenta con compensación por temperatura y presión muestra un valor correspondiente al caudal en condiciones estándar.
El caudal se puede expresar de tres maneras, mediante fórmulas o unidades de medida: Caudal volumétrico: Se expresa en volumen/tiempo o capacidad/tiempo. Por ejemplo: m3/h, l/h. El caudal volumétrico (Q) = velocidad promedio del flujo (v) × área transversal de la tubería (A). El caudal de masa se expresa en masa/tiempo. Por ejemplo: kg/h. Flujo de masa (M) = densidad del medio (ρ) × flujo volumétrico (Q). También se puede expresar como: densidad del medio (ρ) × velocidad promedio del flujo (v) × área transversal del tubo (A). Flujo de peso: se expresa en términos de fuerza/tiempo. Por ejemplo, en kgf/h: el caudal de masa (G) = densidad específica del medio (γ) × caudal volumétrico (Q). También se puede expresar como: densidad del medio (ρ) × aceleración de la gravedad (g) × caudal volumétrico (Q). O bien, como: aceleración de la gravedad (g) × caudal de masa (M). El caudal puede expresarse de dos maneras, según la forma en que se presente el medio: Caudal real: es el caudal en las condiciones actuales del medio ; Flujo estándar: Se refiere al flujo del medio bajo ciertas condiciones especificadas. Por ejemplo: para un gas con el mismo caudal de masa, su caudal volumétrico en estado comprimido es de 1 m³/h, mientras que en condiciones estándar (1 atmósfera y 20 °C), su caudal volumétrico puede ser de 10 m³/h. Compensación de temperatura y presión del caudal: Como se puede ver en la fórmula del caudal, para conocer el caudal en términos de masa o peso, es necesario saber la densidad del medio (ρ) ; En cuanto al caudal volumétrico, es necesario realizar la conversión entre el caudal real y el caudal estándar; asimismo, se debe conocer la densidad del medio en diferentes estados (ρ). En términos de aplicación práctica, la mayoría de los medidores de flujo están calibrados para un caudal estándar. Y, aparte de los medidores de caudal de calidad especializados, la mayoría de los medidores de caudal funcionan básicamente midiendo la velocidad del flujo. En la expresión del flujo, la densidad del medio (ρ) se determina de forma artificial, en función de las condiciones reales de operación del mismo. Cuando las condiciones reales de operación cambian y se desvían de las condiciones previstas en el diseño, los resultados de medición del caudal presentarán errores. En la mayoría de los casos, la densidad del medio disminuye a medida que aumenta la temperatura. Esto significa que, a igual velocidad de flujo o caudal volumétrico real, el volumen, la masa y el peso que atraviesan ese medio disminuyen a medida que sube la temperatura
La densidad aumenta, el caudal volumétrico disminuye y el caudal de masa aumenta. A medida que la temperatura aumenta, el caudal volumétrico aumenta, mientras que el caudal de masa disminuye. El propósito de la compensación es convertir el caudal real en un caudal estándar. Por supuesto, esto está relacionado con los requisitos del cálculo de consulta para el medidor de caudal.
Correcto, cuando las condiciones de circulación no cambian y la temperatura aumenta, el caudal disminuye; esto no tiene nada que ver con la presencia o ausencia de compensación por temperatura y presión.