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En la fórmula de compensación por temperatura y presión, Q = Q0 * SQRT((273.15 + T0) × (P + 0.1) / (273.15 + T) / (P0 + 0.1)). ¿Qué representan realmente Q0 y Q en esta fórmula: el caudal bajo condiciones normales o el caudal bajo las condiciones reales de operación?
En la industria en general, el caudal de gas que se mide se expresa en términos de caudal a condiciones estándar.
Escúchame bien: recuerda dar la mejor respuesta. Lo que estás haciendo es bajo condiciones estándar. Si se trata de condiciones reales de operación, basta con intercambiar los valores de P y T, así como los de P0 y T0. Además, tu fórmula asume que el peso molecular no cambia; en realidad, hay que tener en cuenta las diferencias en el peso molecular entre las condiciones reales de operación y las condiciones estándar
¿Estás seguro? ¿Hay información más detallada? Esta fórmula es de los fabricantes de DCS. ¿Existen documentos técnicos relacionados que indiquen claramente si se trata de un caudal en condiciones normales o en condiciones reales de operación? ¿O hay algún proceso de deducción detallado?
La fórmula está incorrecta. La fórmula correcta es: Q = Q0 * ((273.15 + T0) × (P + 0.1) / (273.15 + T) / (P0 + 0.1)) * Z. Donde: Q0: caudal en las condiciones iniciales; Q: caudal en condiciones normales; Z: factor de compresibilidad (este valor existe si el medio es compresible, y Z < 1); Si el medio es incompresible, no hay este término, o Z=1
Este mensaje fue editado por última vez por seiluobin el 19-5-2016 a las 09:35. Estoy seguro; de lo contrario, no me atrevería a pedirte la respuesta correcta. Ya que me lo has preguntado, te la escribiré. Espera un momento. La fórmula no se puede mostrar aquí; envíame un mensaje privado y te la enviaré por QQ
La última edición de este mensaje fue realizada por cqdfwy el 19-5-2016 a las 16:58. 1. Primero, debo admitir un error: la explicación que di sobre el factor de compresión en las fórmulas que escribí era incorrecta. En realidad, el factor de compresión es un parámetro que indica la diferencia entre un gas ideal y un gas real. Para un gas ideal, el factor de compresión Z=1; Para los gases reales, Z < 1. Cuando la temperatura y la presión del gas real no son altas, se puede tratar como un gas ideal. En realidad, se puede entender de la siguiente manera: los gases reales no pueden ser comprimidos indefinidamente bajo presión. Cuando se alcanza cierto nivel de compresión, la densidad es tan alta que ya no es posible seguir comprimiéndolos. Además, para lograr el mismo grado de compresión, los gases a alta presión requieren más energía que los gases a baja presión. No pueden ser comprimidos como lo harían los gases ideales. Por eso existe el factor de compresión Z<1, que sirve para indicar cuán difícil es realizar esa compresión. 2. Tras buscar información y realizar un análisis detallado, se comprobó que tanto la fórmula presentada por el autor del post como la mía son correctas; solo que se aplican a casos diferentes: la fórmula del autor sirve para medir el caudal de gases mediante placas de orificio, mientras que mi fórmula es una corrección para el caudal cuando las condiciones reales de operación difieren de las condiciones de diseño ; La fórmula que he escrito es la fórmula de conversión necesaria para obtener el caudal en condiciones estándar cuando el medidor de flujo mide el caudal en las condiciones reales; se utiliza habitualmente al medir el caudal de gases. Existen muchos otros medidores de caudal que, además de los dispositivos de restricción, pueden medir el caudal en condiciones específicas. Los medidores de tipo volumétrico y de tipo velocimétrico son algunos ejemplos de aquellos que utilizan este método para determinar el caudal en condiciones estándar. Por lo general, se les denomina fórmulas de compensación térmica y de presión. 3. La fórmula utilizada por el propietario del sitio se basa en la fórmula de cálculo del caudal mediante placas de orificio, donde el coeficiente de salida α se considera como un valor constante. En realidad, el coeficiente de salida α varía en función de la temperatura y la presión. Por lo tanto, puede utilizarse en sistemas DCS para mediciones generales de caudal, pero no es adecuado para aplicaciones que requieran una alta precisión en las mediciones.
En otras palabras, ¿la mayoría de los medidores de caudal tienen la función de convertir el caudal en las condiciones reales en caudal en condiciones estándar y luego mostrarlo?