Thread Content
¿Realmente los medidores de caudal de flujo laminar pueden medir el caudal de diferentes gases?
Nos vemos mañana, observando. Me preocupa que sea solo un truco
Estructura y modelo de cálculo del medidor de flujo en régimen laminar. Fecha de publicación: 2017-08-23 14:34. Número de visitas: El diseño de los medidores de flujo se basa en principios físicos. Por ejemplo, el medidor de flujo por vórtices se basa en el principio de los vórtices de Karman. Aunque existen estos principios, en la práctica se realizan ajustes continuos hasta que se logra un estándar aceptado por todos. Estructura y modelo de cálculo del medidor de flujo en régimen laminar: http://www.abg.cc/uploads/allimg/170823/1_170823143450_1.jpg. Un sensor de flujo en régimen laminar generalmente consta de tres componentes: el generador de régimen laminar, el rectificador y el dispositivo para tomar mediciones de presión. El componente esencial de un medidor de caudal de flujo laminar es el generador de flujo laminar. Actualmente, la estructura de estos generadores en los medidores de caudal de flujo laminar utilizados tanto a nivel nacional como internacional es más o menos similar. Por lo general, se trata de placas de acero ondulado y planas, con un ancho determinado y un espesor no superior a 0,2 mm, que se superponen entre sí para formar dicho generador. Diseño de este tipo equivale a tener varias tuberías delgadas y finas dispuestas una junto a otra; esto permite que las moléculas de gas pasen por canales paralelos dentro de un rango determinado de caudal, lo que genera un flujo laminar. El medidor de caudal de flujo laminar se basa en la medición precisa del caudal volumétrico. El caudal volumétrico está determinado por la diferencia de presión estática que se genera antes y después del cuerpo generador de flujo laminar del medidor. Al medir esa diferencia de presión estática, se puede calcular el caudal volumétrico. En los medidores de flujo en régimen laminar, la relación entre el caudal volumétrico QV y la diferencia de presión estática antes y después del área donde se produce el flujo laminar (P1 – P2) puede ser expresada mediante la ecuación de Poiseuille: http://www.abg.cc/uploads/allimg/170823/1_170823143514_1.jpg http://www.abg.cc/uploads/allimg/170823/1_170823143514_2.jpg En los medidores de flujo en régimen laminar, existe una relación lineal entre el caudal volumétrico y la diferencia de presión estática. Según la ecuación (2), el caudal volumétrico depende únicamente de la diferencia de presión estática en los extremos del área donde ocurre el flujo laminar, del coeficiente de caudal K y de la viscosidad del medio que se está midiendo. K es el coeficiente de caudal que solo está relacionado con las dimensiones geométricas del cuerpo en el caso de flujo laminar; se trata del parámetro más importante en los medidores de caudal para flujo laminar. Dado que es difícil medir los valores de r y L, y dado que la elección del coeficiente de caudal afecta directamente la precisión de la medición del caudal después de las correcciones, el coeficiente de caudal K se determina generalmente mediante pruebas experimentales. Otro parámetro importante para una medición precisa del caudal volumétrico es el coeficiente de viscosidad dinámica del medio que se está midiendo. Porque el coeficiente de viscosidad dinámica del gas a la temperatura de medición también está directamente relacionado con la precisión real de la medición del caudal después de las correcciones. Cuando cambian los componentes del gas mezclado, también varía su coeficiente de viscosidad, lo que provoca una cierta desviación en la señal de salida correspondiente a la medición del caudal.
Gracias por sus respuestas. La viscosidad de los gases varía mucho; entonces, ¿cómo es que los medidores de flujo de flujo laminar permiten que el flujo del gas se mantenga en estado laminar? ¡Nueva consulta!