Planta de instrumentos e medidores: 3 minutos para você entender a curva. medidor de vazão Desde julho de 1911, quando Jacobs e Sooy publicaram no periódico "The Journal of Power and Gas", nos Estados Unidos, o primeiro estudo sobre o uso de um novo método de medição de vazão em curvas de tubulação, um grande número de pesquisadores nacionais e estrangeiros tem se dedicado ao estudo dessa tecnologia de medição de vazão, propondo diversas perspectivas teóricas e acumulando uma vasta quantidade de dados experimentais. No entanto, antes da década de 1990, devido às limitações da tecnologia de processamento de curvas de tubulação e da tecnologia de testes de espaço, entre outros fatores, o coeficiente de vazão medido por medidores de vazão em curvas era discreto, resultando em baixa precisão de medição e insatisfatório para aplicações industriais. Comparados aos medidores de vazão tradicionais, como os de rotor, eletromagnéticos e de bocal, estes apresentam grandes perdas de pressão e flutuações de vazão que impactam significativamente a precisão da medição, entre outras desvantagens. O medidor de vazão em curva, por sua vez, possui vantagens como baixa perda de pressão, alta precisão de medição, baixa propensão a entupimentos e resistência à corrosão, representando um grande benefício para as empresas em termos de economia de energia, aumento da eficiência econômica e redução dos custos de manutenção. Desde a década de 1990, com o avanço da tecnologia de medidores de vazão em tubos curvos na China, o medidor de vazão em cotovelo tem sido cada vez mais utilizado e popularizado em diversos setores, como termoelétrico, metalúrgico, petroquímico, de armazenamento e transporte de gás e petróleo. O princípio de medição do medidor de vazão em tubos curvos é o mesmo de um medidor de vazão de pressão diferencial, baseado na força centrífuga gerada pelo fluido que flui através do sensor de curvatura para medir a vazão. Quando o fluido flui através da curva do tubo, devido à restrição imposta pela curva, ele é forçado a um movimento circular semelhante a um sifão. De acordo com a teoria do vórtice forçado em fluidos, o movimento circular do fluido segue leis semelhantes às de um sólido no espaço. O movimento circular do fluxo no sifão é produzido pela força centrífuga, e a intensidade dessa força, a velocidade do fluido (densidade) e o raio de curvatura do movimento circular influenciam o resultado. O efeito da força centrífuga faz com que o fluido na tubulação curva crie uma diferença de pressão lateral. Medindo o valor dessa diferença de pressão, é possível calcular a vazão do fluido na tubulação e, consequentemente, a taxa de fluxo. Este é o princípio básico de medição do medidor de vazão de cotovelo. O medidor de vazão de cotovelo é um sensor de medição de vazão que utiliza uma curva de 90° em ângulo reto, sem quaisquer peças internas. Ele se baseia na medição da força centrífuga inercial gerada pela diferença de pressão entre o interior e o exterior da tubulação quando o fluido passa pelo cotovelo. Sem estrangulamento ou peças internas adicionais, o consumo de energia do fluido na tubulação é reduzido. O medidor de vazão de cotovelo aproveita inteligentemente as características da própria tubulação, sem adicionar estrangulamento ou intermediários. Utilizando a curva natural da tubulação, ele resolve o problema da medição de vazão, funcionando simultaneamente como um medidor de vazão e tubulação. Ajustando-se às condições locais, o medidor otimiza o desempenho e obtém o dobro do resultado com metade do esforço. Ele mantém as vantagens do medidor de vazão diferencial tradicional, supera as deficiências e evita quaisquer efeitos colaterais causados pela medição, bem como outras complicações, alcançando a perfeita unificação de transmissão e medição. A vantagem do medidor de vazão de curva reside em suas características de baixa perda de pressão, alta precisão de medição, resistência a travamentos e à corrosão, o que faz com que sua aplicação se expanda rapidamente nos setores petroquímico, de energia térmica, de química do carvão e em outros. Resumindo as vantagens do medidor de vazão de curva, elas se manifestam principalmente nos seguintes aspectos: a perda de pressão é pequena e o medidor de vazão de curva é energeticamente eficiente. Comparado ao medidor de orifício de estrangulamento comum, a perda de pressão é significativamente reduzida, tornando-o mais eficiente em termos de energia. Devido à perda de pressão no fluxo estrangulado, que chega a 70% ou 80% devido à diferença de pressão, para atingir parâmetros de projeto específicos, seria necessário aumentar a pressão de entrada, o que é extremamente desfavorável para o equipamento e reduz os benefícios econômicos. Se o medidor de vazão de curva for instalado, ele deve ser posicionado na tubulação a 90°. O medidor de vazão em curva pode ser usado para substituir o cotovelo de 90° e não utiliza outros elementos de inserção ou estrangulamento. Ele se baseia principalmente na força centrífuga inercial gerada pelo fluido que flui através do cotovelo de 90° para medir a diferença de pressão interna e externa e determinar a vazão na mesma seção transversal. Assim, além de o fluido fluir através de uma curva com pouca perda de pressão, todo o processo não gera perdas por estrangulamento, reduzindo também o consumo de energia. É adequado para aplicações em projetos com alta vazão, diâmetro de tubulação elevado e baixa pressão. Sua faixa de medição é maior do que a de medidores de vazão convencionais, podendo ser aplicada em ambientes severos. A faixa de medição de medidores de vazão convencionais é de até 1:
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