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Calibración del punto cero del caudalímetro de masa

2019-01-03View Original

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Por lo general, los fabricantes calibran el punto cero del medidor de caudal de masa utilizando agua al momento de entregarlo. Si no se realiza esta calibración en el lugar donde se instalará el dispositivo, ¿cuál será la relación de proporcionalidad del caudal si la densidad es de 0.8?
Reply #22019-01-04
Basta con calibrar el punto cero en línea; la densidad se corrige automáticamente
Reply #32019-01-04
Busca por tu cuenta el principio del caudalímetro de masa; este mide la fuerza de Coriolis y no está relacionado con la densidad
Reply #42019-01-10
Al menos, hay que decir de qué fabricante es, ¿no?
Reply #52019-01-10
A veces, incluso sin calibración, se puede obtener una alta precisión, con una pequeña deriva
Reply #62019-01-10
Eso se debe determinar según las características del material en cuestión. Normalmente, los fabricantes utilizan algún material de referencia para realizar la calibración; no se utiliza un medio específico para ello. No sé qué efecto podría tener no hacerlo en las mediciones
Reply #72019-01-10
¿Significa eso que, una vez que los materiales se calibran una vez, los cambios en dichos materiales corrigen automáticamente su densidad, sin necesidad de volver a calibrarlos?
Reply #82019-01-10
El sistema de medición de un caudalímetro, tal como se describe en la enciclopedia, consta de un sensor y un transmisor para el procesamiento de las señales. El caudalímetro de calidad Rosemount se basa en la segunda ley de Newton: Fuerza = masa × aceleración (F=ma). Cuando una partícula de masa m se mueve a través de un tubo que gira alrededor del eje P con una velocidad V y un ángulo de rotación ω, dicha partícula experimenta dos componentes de aceleración y fuerzas: (1) la aceleración normal, es decir, la aceleración centrípeta αr, cuyo valor es igual a 2ωr, y su dirección es hacia el eje P; (2) la aceleración tangencial αt, es decir, la aceleración de Coriolis, cuyo valor es igual a 2ωV, y su dirección es perpendicular a αr. Debido al movimiento compuesto, sobre la partícula actúa una fuerza de Coriolis Fc=2ωVm en la dirección αt. El tubo, a su vez, ejerce sobre la partícula una fuerza en dirección opuesta: -Fc=-2ωVm. Cuando un fluido con densidad ρ fluye a una velocidad constante V a través de un tubo en rotación, cualquier tramo de longitud Δx del tubo experimentará una fuerza de Coriolis tangencial ΔFc: ΔFc=2ωVρAΔx. En la ecuación anterior, A representa el área transversal de flujo del tubo. Dado que existe la relación: mq = ρVA, entonces: ΔFc = 2ωqmΔx (2). Por lo tanto, midiendo directa o indirectamente la fuerza de Coriolis que actúa sobre el fluido en movimiento dentro del tubo rotativo, se puede determinar el caudal de masa. Principio de medición de la densidad: Un extremo del tubo de flujo está fijo, mientras que el otro extremo es libre. Esta estructura puede considerarse como un sistema de masa/resorte, en el que una masa cuelga de un resorte. Una vez que se le aplica un movimiento, este sistema de masa/resorte comenzará a vibrar a su frecuencia de resonancia, la cual está relacionada con la masa de la masa. La tubería de flujo del medidor de caudal de masa vibra a su frecuencia de resonancia, gracias a las bobinas de accionamiento y los circuitos de retroalimentación. La frecuencia de resonancia de esta tubería está relacionada con su estructura, materiales y masa. La masa del tubo vibrante está compuesta por dos partes: la masa del propio tubo vibrante y la masa del medio que se encuentra dentro de él. Una vez que se fabrica cada sensor, la masa del tubo de vibración queda determinada. La masa del medio que se encuentra dentro del tubo de vibración es el producto de la densidad del medio y del volumen del tubo de vibración. Dado que el volumen del tubo de vibración es constante para cada tipo de sensor, la frecuencia de vibración está directamente relacionada con la densidad. Por lo tanto, en el caso de sensores cuya estructura y materiales están definidos, la densidad del medio puede determinarse midiendo la frecuencia de resonancia del tubo de flujo. Mediante un par de detectores de señales que utilizan la medición del caudal, se puede obtener una señal que representa la frecuencia de resonancia. La señal proveniente de un sensor de temperatura sirve para compensar los cambios en la rigidez del tubo de flujo causados por las variaciones de temperatura. La medición del período de vibración se realiza mediante la determinación del período de vibración del tubo de flujo y de la temperatura. La medición de la densidad del medio se lleva a cabo aprovechando la relación lineal entre la densidad y el período de vibración del tubo de flujo, así como las constantes de calibración estándar. Cuando el sensor de caudal de masa de Coriolis mide la densidad mediante un tubo vibrante, la rigidez del tubo, su estructura geométrica y la masa del fluido que fluye determinan conjuntamente la frecuencia natural del dispositivo del tubo; por lo tanto, a partir de la frecuencia medida del tubo se puede deducir la densidad del fluido. El transmisor utiliza un reloj de alta frecuencia para medir el tiempo del ciclo de vibración. Los valores medidos son filtrados digitalmente. Además, se compensa la variación en la rigidez del tubo causada por la temperatura de operación, lo que a su vez provoca cambios en la frecuencia natural. Finalmente, se calcula la densidad del fluido en proceso utilizando coeficientes de calibración basados en la densidad del sensor.

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