Primeiro, o princípio de medidor de vazão seleção escolha o princípio de medidor de vazão Primeiramente, buscou-se um profundo entendimento dos fundamentos da estrutura do medidor de vazão e das características do fluxo, considerando simultaneamente a situação específica e as condições ambientais da investigação. Também foi importante levar em conta os fatores econômicos. Em geral, a escolha principal se baseia nos seguintes cinco aspectos: (1) requisitos de desempenho do medidor; (2) características do fluxo; (3) requisitos de instalação; (4) condições ambientais; e (5) preço do medidor. 1. Requisitos de desempenho do medidor de vazão: O desempenho do medidor de vazão inclui principalmente: medição da vazão (vazão instantânea) (ou vazão total ou acumulada); requisitos de precisão; repetibilidade; linearidade; faixa e escopo de vazão; perda de pressão; características do sinal de saída e tempo de resposta do medidor de vazão, etc. (1) A medição da vazão ou da vazão total inclui dois tipos: vazão instantânea e vazão acumulada, como em oleodutos de estações de transferência de petróleo bruto para comercialização ou em oleodutos petroquímicos para produção contínua ou controle do processo de produção, etc., que necessitam medir a vazão total ou a vazão instantânea por meio da observação.) Em alguns locais de trabalho, o controle de fluxo é realizado com medidores de vazão instantânea. Portanto, a escolha do medidor deve ser feita de acordo com as necessidades de medição em campo. Alguns medidores, como o medidor de vazão volumétrica e o medidor de vazão tipo turbina, têm seu princípio de medição baseado na contagem mecânica ou na frequência de pulsos, fornecendo a saída total diretamente com alta precisão. São adequados para medir o volume total e, se equipados com o dispositivo de transmissão correspondente, também podem fornecer a vazão de saída. O medidor de vazão eletromagnético e o medidor de vazão ultrassônico baseiam-se na medição da velocidade do fluido, deduzindo-a. A resposta é rápida e são adequados para controle de processos. Se combinados com a função de integração, também podem fornecer a vazão total. (2) A precisão do medidor de vazão deve estar dentro da faixa de uma determinada vazão. Se usado em condições específicas ou com vazão de faixa estreita, por exemplo, com variação pequena, sua precisão de medição será maior que o nível de precisão especificado. Por exemplo, um medidor de vazão tipo turbina para medição na distribuição de petróleo em barris, com a válvula totalmente aberta e vazão constante, pode ter sua precisão próxima de zero. Nível 5 a 0,25. Levando em consideração o comércio, o armazenamento, o transporte e o balanço de materiais, se a precisão de medição exigida for alta, deve-se considerar a durabilidade da precisão da medição. O medidor de vazão é comumente usado no caso acima, com precisão de grau 0, Nível 2. No local de trabalho, normalmente há equipamentos padrão de metrologia (como o tubo de volume). O medidor de vazão utiliza detecção online. Nos últimos anos, devido ao petróleo bruto e às altas exigências para as unidades de medição de petróleo bruto, propôs-se a implementação do coeficiente de transição de medição de petróleo bruto. Ou seja, além do teste de ciclo do medidor de vazão a cada seis meses, ambas as partes envolvidas na transferência comercial discutem a cada 1 ou 2 meses para determinar o coeficiente de vazão de calibração do medidor de vazão. De acordo com os dados de medição diária do medidor de vazão, o coeficiente de vazão é calculado para melhorar a precisão do medidor de vazão, também conhecido como transição de erro zero. O grau de precisão é geralmente determinado de acordo com o erro máximo permitido do medidor. Os prospectos dos medidores de vazão são fornecidos pela fábrica. É importante observar que a porcentagem de erro se refere ao erro relativo ou erro de referência. O erro relativo dos valores medidos, a porcentagem comumente usada, é expressa como "%R". O erro de referência se refere à porcentagem do limite superior ou da faixa de medição, também comumente usada como "%FS". Muitos fabricantes não especificam essa porcentagem. Por exemplo, em medidores de vazão, o erro de referência é comumente usado, e em alguns modelos de medidores de vazão eletromagnéticos, também é utilizado o erro de referência. Se o medidor não estiver simplesmente medindo o volume total, mas sim sendo aplicado em um sistema de controle de fluxo de fluidos, a precisão da medição deve ser determinada de acordo com a precisão de controle exigida para todo o sistema. Isso porque todo o sistema não apresenta apenas erros de medição, mas também erros de transmissão de sinal, controle e operação, além de diversos outros fatores que o influenciam. Se, por exemplo, houver um erro de cerca de 2% no sistema operacional, determinar a alta precisão do instrumento de medição (nível 0,5 ou superior) não é economicamente viável. Em relação ao próprio instrumento, a precisão entre o sensor e o instrumento secundário também deve ser adequada para corresponder. Por exemplo, um tubo de equalização de velocidade projetado sem erro de calibração real, como ± 2% a ± 5%, deve apresentar um valor de 4% superior. Para um manômetro diferencial de alta precisão, 0,2% a 0,5% não é significativo. Outro problema reside nos procedimentos de verificação ou no prospecto de fábrica do medidor de vazão, onde o nível de precisão especificado refere-se ao erro máximo permitido do medidor.
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