Para entender por que um medidor de vazão de gás e vapor utiliza compensação de temperatura, é preciso primeiro esclarecer o conceito de compensação de temperatura e pressão. A compensação de temperatura e pressão geralmente se refere à medição de temperatura e pressão pelo instrumento em condições de pressão atmosférica padrão a 25 graus Celsius. O resultado da medição é a diferença entre a temperatura e a pressão medidas no campo e o valor padrão. Assim, o instrumento geralmente mede a temperatura e a pressão e, em seguida, calcula automaticamente as medições. Na medição de gases, busca-se a maior precisão possível, visto que as condições do processo estão em constante mudança. Ou seja, a temperatura e a pressão do gás medido, ao mudarem, também alteram sua densidade. Se não houver compensação de temperatura e pressão, a medição da vazão de gás não será precisa. Portanto, ao medir a temperatura e a pressão do gás, este é introduzido no sistema de medição de vazão, que realiza a compensação por meio de conversão, tornando os resultados da medição o mais precisos possível. De modo geral, a grande maioria dos líquidos não precisa de compensação. A densidade de líquidos e gases, como o vapor, varia com a temperatura e a pressão, sendo necessária a compensação nesses casos. Em muitos medidores de vazão de vapor a gás, o medidor de vazão de vórtice a gás é mais preciso e econômico. medidor de vazão , 304 ( 316 l) O material possui uma variedade de instalações. Os medidores de vazão tipo vórtice precisam de compensação de temperatura e pressão. Para verificar se a necessidade real é atendida, pequenas variações ou se a demanda não é alta, não é necessário compensar a temperatura e a pressão. Se você precisar de uma medição precisa, precisará compensar. A compensação geralmente adota sensores de pressão e temperatura. Na instalação em campo, os dados de pressão, temperatura e vazão são calculados para obter os dados e carregá-los no CLP (Controlador Lógico Programável). Um exemplo comum é o medidor de vazão de ar, que mede o fluxo volumétrico atual sob temperatura e pressão. No entanto, quando o volume de ar precisa ser medido, sua qualidade é fortemente influenciada pela temperatura e pressão. A fórmula de cálculo é: PV = NRT = > M = MPV/RT, equação do estado de gás ideal, na qual R é uma constante, aproximadamente 8,314 J/(K); P é a pressão do gás, em Pa; M é a massa molecular do material (ou a massa molecular média da mistura); V é o volume do gás, em m³. T representa a temperatura do sistema, em K. Para aproximar o cálculo, considera-se a temperatura ambiente de 20 ℃ (293 K). O gás ideal aproximado é a qualidade do ar (m) = 29 g/mol × 101325 Pa × 1 m³ ÷ 8,314 J/(K) ÷ 293,15 k = 1205,63 = 1,2 kg. Como pode ser observado pela fórmula, a relação entre a qualidade do ar, a temperatura e a pressão é muito grande, portanto, o medidor realiza a medição da temperatura e da pressão no momento da medição e, em seguida, realiza a compensação automática. A medição específica depende do meio específico: 1. Para medir gases, é necessário compensar a temperatura e a pressão simultaneamente; os gases geralmente são medidos em um volume padrão e estabilizados. Como o volume de um gás flui com a temperatura ou pressão, a vazão também varia. 2. Para medir vapor superaquecido, é necessário compensar a temperatura e a pressão simultaneamente; geralmente estabilizados por massa. Fluxo de vapor. Como a temperatura e a pressão sofrem alterações, a densidade do vapor também se altera, assim como a vazão mássica. 3. Para a medição de vapor saturado, é necessária a compensação de temperatura ou de pressão. A densidade do vapor saturado possui uma relação fixa com a temperatura ou a pressão (Tabela de densidade de vapor saturado). Conhecendo qualquer uma delas, é possível determinar a densidade do vapor saturado. 4. Para a medição de líquidos, geralmente não é necessária a compensação de pressão. Abaixo de 5 MPa, o efeito da temperatura é considerado, sendo necessária a compensação de temperatura para medições precisas. Em medições gerais, não é possível utilizar nenhuma compensação. Para a medição de alguns hidrocarbonetos (como petróleo bruto), geralmente é necessária a compensação simultânea de temperatura e pressão. As vantagens do medidor de vazão de vapor com compensação de temperatura e pressão são as seguintes: 1. A grande vantagem é o excelente desempenho antivibração, sem deriva do zero, e alta confiabilidade. 2. Os sensores são muito versáteis, o que permite que o sensor tenha boa compatibilidade com a mesa de sensores e o corpo espiral da máquina CNC, etc., garantindo a precisão da usinagem e, consequentemente, das peças. (Especialmente o corpo espiral) Forte similaridade, portanto, a substituição de peças não afetará a repetibilidade e a precisão do sensor; Pode produzir um sinal de vórtice forte e estável. 3. Em uma determinada faixa de número de Reynolds, a característica do fluxo, influenciada pela pressão do fluido, temperatura, viscosidade, densidade e composição, afeta apenas a forma e o tamanho do vórtice. 4. A saída é proporcional ao fluxo, seja por meio de sinal de pulso ou sinal analógico, sem deriva de zero, alta precisão, conveniente e com conexão à internet. 5. Estrutura simples, sem partes móveis, alta confiabilidade, operação e manutenção convenientes. 6. Elemento de detecção sem contato com o meio, desempenho estável e longa vida útil. A sonda de detecção do sensor é instalada separadamente do corpo espiral e possui um selo de cristal piezoelétrico de alta temperatura na sonda de detecção, sem contato com o meio medido. Assim, o medidor de vazão por vórtice apresenta características de estrutura simples, alta universalidade e alta estabilidade. 7. Ampla faixa de medição, podendo chegar a 1:10. 8. Mede a vazão volumétrica sem compensação; quando o vórtice está presente, o sinal de saída apresenta uma relação linear com o fluxo. A velocidade, ou seja, é proporcional à vazão volumétrica. O objetivo da compensação de pressão e temperatura é obter a densidade do fluido, multiplicando-a pela vazão volumétrica para obter a vazão mássica; se a medição fosse do volume de um fluxo de gás, não haveria necessidade de compensação.
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