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Hay un transmisor de presión diferencial neumático, cuyo rango de medición es de 2500 Pa; la caudal máxima correspondiente es de 50 t/h. Los requisitos del proceso exigen que se genere una alarma cuando el caudal alcance los 40 t/h. Pregunta: (1) ¿Cuál es la diferencia de presión del transmisor sin usar el calculador de raíces? (2) ¿Cuál es la diferencia de presión del transmisor cuando se utiliza el desradicador? Solución: 1. Sin usar el calculador de raíces cuadradas, la diferencia de presión correspondiente a un caudal de 40 t/h es ΔP1 = 2500 × (40/50)² = 1600 Pa. 2. Con el uso del calculador de raíces cuadradas, como ΔQ = K × ΔP, la diferencia de presión correspondiente a un caudal de 40 t/h es ΔP2 = 2500 × (40/50) = 2000 Pa. Mi entendimiento es el siguiente: sin el calculador de raíces cuadradas, ΔP1 = 2500 × (40/50) = 2000 Pa; con él, ΔP2 = 2500 × (40/50)² = 1600 Pa. ¿Podría alguien indicarme cuál es la respuesta correcta?
Este tipo de pregunta también se examina con frecuencia; la respuesta es la segunda
La magnitud de la diferencia de presión está relacionada con el caudal, y no con nada más. Depende de la lógica de cálculo del medidor cuadrático, como los DCS, etc., si se incluye o no el calculador de raíces
¿Podrías explicar por qué? :lol
Recuerde que la diferencia de presión es directamente proporcional al cuadrado del caudal
Hay un transmisor de diferencia de presión neumático, cuyo rango de medición es de 25000 Pa; la caudal máxima correspondiente es de 50 t/h. Los requisitos del proceso exigen que se genere una alarma cuando el caudal llegue a 40 t/h. Pregunta: (1) ¿Cuál es el valor de alarma cuando no se utiliza la calculadora de raíces? (2) ¿A qué valor se establece el umbral de alarma cuando se utiliza la raíz cuadrada? Solución:
1. Sin utilizar el calculador de raíces cuadradas, la diferencia de presión correspondiente a un caudal de 40 t/h es ΔP1 = 25000 × (40/50)² = 16000 Pa. La presión de salida correspondiente a ese caudal es Psalida1 = (16000/25000) × 80 + 20 = 71,2 kPa. Por lo tanto, el valor de alarma es S = 71,2 kPa.
2. Con el uso del calculador de raíces cuadradas, como ΔQ = K × ΔP, la diferencia de presión correspondiente a un caudal de 40 t/h es ΔP2 = 25000 × (40/50) = 20000 Pa. La presión de salida correspondiente a ese caudal es Psalida2 = (20000/25000) × 80 + 20 = 84 kPa. Por lo tanto, el valor de alarma es S = 84 kPa.
¿Qué significa la expresión *80+20 en las fórmulas?
¿Hay alguna diferencia en la presión diferencial medida, con o sin el calculador de raíces? ¿Acaso tu dispositivo de regulación cambiará dependiendo de si llevas o no un calculador de raíces? :L
Este mensaje fue editado por última vez por jack_gl el 17/02/2016 a las 11:46. Vi este problema en un conjunto de ejercicios, pero nunca logré entenderlo, ya que nunca había visto un cuadrártico capaz de modificar la salida basada en la diferencia de presiones. ¡He aprendido algo nuevo!
El origen de los 80+20 en la fórmula es el siguiente: según las normas internacionales, la señal de transmisión de los instrumentos neumáticos debe ser una señal de presión que oscile entre 20 KPa y 100 KPa. Es decir, el rango inferior del transmisor es de 20 KPa, y su rango superior es de 100 KPa. Por lo tanto, el rango total del transmisor es 100 KPa – 20 KPa = 80 KPa. De ahí proviene el valor 80. El punto cero está en 20 KPa; de ahí proviene el valor 20.
Esta pregunta debería ser de tipo opción múltiple, con 2 opciones y una respuesta correcta. La respuesta correcta es 1, 2 está mal. La pregunta (2) probablemente tenga como objetivo comprobar si realmente comprendes el principio del medidor de caudal por diferencia de presión.
¿Por qué hay que multiplicar por 2 si no se utiliza una calculadora de raíces?
Algunos transmisores vienen con un funcionalidad de extracción de raíces incorporada, mientras que otros no la tienen; en esos casos, el DCS se encarga de realizar la extracción de raíces de forma digital
¿Estudia control automático? Pregunto por eso.
La última edición de este mensaje fue realizada por cqdfwy el 31-7-2018 a las 10:39. Primero, hay que leer bien la pregunta: se pregunta cuál es la diferencia de presión del transmisor ”No se trata de cuánto es la salida del transmisor ; Veamos ahora lo que dijo jack_gl en el edificio 8#: “¿Hay alguna diferencia en la diferencia de presión medida, dependiendo de si se utiliza o no un calculador de raíces?” ¿Acaso tu dispositivo de regulación cambiará dependiendo de si llevas o no un calculador de raíces? ”. Efectivamente, la cantidad de diferencia de presión que genera el dispositivo de regulación es precisamente la que mide el transmisor; no importa si se utiliza o no un cuadrártico (la salida del transmisor sí será diferente) ; Además, como todos saben, la diferencia de presión en los medidores de caudal de tipo diferencial es directamente proporcional al cuadrado del caudal. Ahora, esta pregunta es fácil de resolver: independientemente de si se utiliza o no una calculadora para raíces cuadradas, el valor de la diferencia de presión del transmisor para un caudal de 40 t/h es siempre ΔP1=2500×(40/50)²=1600 Pa
Piso 17, es la respuesta correcta. Según mi opinión personal, el uso de una raíz cuadrada solo afecta la señal de corriente de salida; no tiene relación con el cálculo real de la diferencia de presiones