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Dos cosas a tener en cuenta al utilizar un medidor de caudal por efecto vórtice

2020-09-07View Original

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Cualquier dispositivo tiene sus propias reglas de uso, y los medidores de caudal por efecto Vortex no son la excepción. Hoy, el autor les explicará dos puntos importantes que deben tenerse en cuenta al utilizar estos medidores. Determinar el límite inferior del caudal y elegir un diámetro adecuado. Primero, se analizan los límites superior e inferior de caudal, así como el caudal normal, según lo establecido para el proceso. El caudal (kg/m3) se convierte en velocidad de flujo en condiciones normales (m/s). En el rango de medición normal del medidor de caudal por vórtices, el número de Reynolds (Red) está entre 2×104 y 7×106. Dentro de este rango, la precisión en la medición del caudal puede alcanzar el nivel establecido por los parámetros técnicos; más allá de este rango, se producirán errores de medición significativos. El medidor de caudal por efecto vórtice puede medir velocidades de flujo elevadas; en general, para gases es de hasta 60 m/s, para vapor hasta 70 m/s, y para líquidos hasta 7 m/s. La característica de los medidores de caudal por vórtices es que “temen los valores bajos, pero no los valores altos”. Por lo tanto, es crucial determinar el límite inferior del caudal que puede medir este tipo de medidores. En general, el diámetro del instrumento seleccionado debe ser tal que la velocidad del flujo de gas sea de al menos 7 m/s, y la velocidad del flujo de líquido, de al menos 0,7 m/s. Si el caudal no cumple con este requisito, se debe aplicar adecuadamente una compresión intermitente o una expansión intermitente para reducir las pérdidas en las tuberías. Al elegir el diámetro, también es necesario evitar que la frecuencia generada por el caudal normal se sitúe alrededor de los 50 Hz. Esto se debe a que las interferencias de la frecuencia de red son difíciles de detectar en los instrumentos, lo que puede causar errores en la medición. Es necesario realizar una compensación dinámica. Dado que el medidor de caudal por vórtices solo puede medir el volumen del flujo en las condiciones específicas del sistema en ese momento, y como los cambios en la velocidad del flujo, la presión, la temperatura y otros parámetros hacen que la densidad también varíe, mientras que el volumen del flujo se mantiene constante, la frecuencia generada por el medidor de caudal por vórtices no cambia. Por lo tanto, una misma frecuencia puede corresponder a diferentes caudales en condiciones distintas. Por lo tanto, al medir gases y vapor sobrecalentado es necesario aplicar compensación de presión y temperatura; al medir vapor saturado, se aplica compensación de presión; y al medir líquidos, se aplica compensación de temperatura. El medidor de caudal por efecto vórtice está compuesto por un sensor y un instrumento de visualización. En general, los instrumentos de visualización complementarios cuentan con diversas funciones de compensación, que el usuario puede configurar según sea necesario. El medidor de caudal por método de vórtices está compuesto por un sensor, una unidad de display y conteo, y un amplificador previo. La unidad de display y conteo permite contar las señales emitidas por el convertidor, lo que a su vez permite registrar, almacenar, calcular y configurar el caudal. También conocido como su instrumento secundario, está compuesto por un sistema de microcontrolador. Además, también se puede utilizar para controlar el monitor de cristal líquido, a fin de que muestre información como el caudal instantáneo y el caudal total medidos. Pero algunos medidores de caudal de tipo vortex de Yokogawa pueden comunicarse con ordenadores remotos, ya que cuentan con interfaces de comunicación; se utilizan para realizar un monitoreo en tiempo real.
Reply #22020-09-07
El análisis es muy detallado, gracias al autor
Reply #32020-09-30
La última edición de este post fue realizada por Spu Instrument (Kim Hong-ryu) el 30-9-2020 a las 20:54. Estoy de acuerdo con la opinión del autor del post; sin embargo, quisiera añadir mi propia opinión: los dos componentes clave de un medidor de caudal por efecto vórtice son la sonda y el convertidor. Pero la parte más importante es, sin duda, el convertidor, ya que su rendimiento determina la calidad general del producto. Entre sus características importantes se encuentran el rango de medición, la resistencia a las vibraciones y la estabilidad. Aunque el diseño del convertidor parece simple, en realidad no lo es, y esto se debe a que la relación señal-ruido en estos dispositivos es baja.

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