1. Princípio de funcionamento do cotovelo medidor de vazão Os sensores de cotovelo também pertencem à categoria de medidores de vazão por pressão diferencial. Eles utilizam o princípio da inércia do fluido para gerar pressão diferencial. Quando o fluido passa pelo cotovelo, devido à restrição imposta por ele, é forçado a realizar um movimento circular. A força centrífuga gerada pelo fluido durante esse movimento atua nas faces interna e externa do cotovelo, causando uma diferença de pressão entre elas. A magnitude dessa diferença de pressão (ou seja, seu valor) está relacionada à densidade do fluido, à sua vazão média e ao raio de curvatura do movimento circular. Ocorrem de acordo com as leis de Newton, que regem o movimento circular de todos os objetos. São amplamente utilizados na medição de líquidos, gases e vapor em indústrias como metalurgia, química, termoelétrica, têxtil, farmacêutica, de petróleo, gás natural, papel e celulose, tabaco, processamento de alimentos, aquecimento e outras. Podem ser conectados diretamente a sistemas DCS e são adequados para diversos locais industriais. Podem ser utilizados como dispositivo de medição para monitoramento contínuo de vazão. O medidor de vazão de cotovelo é composto principalmente por um sensor de cotovelo, um instrumento especial ou sistema DCS e um diferencial. transmissor de pressão e alguns componentes de válvulas de tubulação. Quando a compensação de temperatura e pressão for necessária para a medição de vazão, o sistema também deverá ser equipado com transmissor de pressão, transmissor de temperatura e sensor de temperatura. 2. Estrutura do princípio O elemento sensor primário do medidor de vazão de cotovelo é dividido nos três tipos a seguir, de acordo com as diferentes estruturas na tubulação de instalação: sensor de cotovelo de 90° - usado na conexão de curva de 90° da tubulação do processo, substituindo o cotovelo original; sensor de cotovelo de 180° - usado em tubulações retas, substituindo parte do trecho reto; sensor de cotovelo de 135° - usado na conexão de curva de 135° da tubulação do processo, substituindo o cotovelo original. 3. Características relacionadas ao princípio 1. Alta precisão e repetibilidade de medição Bom desempenho: A precisão de medição do sistema de medidor de vazão de cotovelo chega a 1% ou 1,5%, e a precisão de repetibilidade chega a 0,2%. 2. Sem perda de pressão adicional: O sensor de cotovelo não possui insertos ou peças de estrangulamento, portanto, não causa perda de pressão adicional ao fluido medido durante o processo de medição de vazão, o que economiza energia no transporte do fluido. 3. Alta adaptabilidade: O sensor de cotovelo pode ser usado normalmente em ambientes severos com alta temperatura, alta pressão, poeira, vibração, umidade e outros. 4. Ampla faixa de medição: faixa de medição de velocidade de fluxo: meio líquido de 0,2 a 12 m/s, meio vapor ou gás de 5 a 160 m/s. Faixa de diâmetro do tubo: Φ10 a Φ2000 mm. 5. Requisitos menos rigorosos para a seção reta do tubo: os primeiros cinco (5D) e os segundos dois (2D) da seção reta do tubo atendem plenamente aos requisitos de uso. 6. Longa vida útil: O sensor de cotovelo possui boa resistência à temperatura, pressão, corrosão, desgaste e vibração, e não é sensível ao desgaste por traços. O sensor é especialmente fabricado para durar pelo menos o mesmo tempo que a vida útil do tubo. 7. Fácil instalação, resistência ao desgaste e sem necessidade de manutenção: Como o sensor de cotovelo não é sensível ao desgaste, ele pode ser soldado e instalado diretamente na tubulação. Após a soldagem, não haverá problemas como vazamentos e nenhuma manutenção será necessária.
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