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Aplicaço
O medidor de caudal de massa pode ser utilizado nos seguintes
domínios para satisfazer os requisitos dos ingredientes, dos
processos de mistura e da mediço comercial.
Química: contém um sistema de reaço química
Petróleo: análise do teor de umidade
Lípidos: incluindo óleos vegetais, gorduras animais e outros óleos
Farmacêuticos
Pintura
Fabricaço de papel
Impresso e tingimento de têxteis
Combustível: petróleo bruto, petróleo pesado, lodo de carvo,
lubrificante e outros combustíveis.
Alimentos: bebidas gasosas, bebidas de saúde e outros líquidos.
Transporte: mediço de líquidos por conduta.
Fluido de baixa temperatura, como oxigénio líquido e nitrogénio
líquido, a baixa temperatura até -200°C
Fluido de alta temperatura, temperatura máxima até 300°C
Fluido de alta presso, como mediço do caudal de lodo para cimento
de perfuraço de petróleo
A selecço do medidor de caudal de massa Coriolis deve ser ponderada de forma abrangente em funço das necessidades do ambiente de aplicaço específico, incluindo principalmente os seguintes aspectos:
1. Meio de mediço
- ** Tipo médio**: O fluido medido pode ser líquido, gás ou
mistura.
- ** Características do meio**: incluindo a viscosidade, a
densidade, a temperatura, a presso e outras características do
meio.Estes parmetros afetam directamente a preciso e estabilidade
do caudalímetro.
2. Faixa de fluxo
- De acordo com as condições de trabalho reais, determinar o
intervalo de fluxo de trabalho mínimo, máximo e normal; o intervalo
do caudalímetro deve abranger todos os intervalos de fluxo nas
condições de trabalho,e tentar fazer o fluxo de funcionamento
normal dentro da faixa de trabalho ideal do medidor de fluxo.
3. Tamanho do tubo
- Seleccionar o modelo de caudalímetro adequado de acordo com o
dimetro do tubo do fluido medido.Os medidores de fluxo de massa de
Coriolis podem medir fluidos de dimetros de tubos muito pequenos a
dimetros de tubos maiores.
4Requisitos de preciso
- Diferentes indústrias e aplicações têm diferentes requisitos de
preciso.Se o cenário de aplicaço tiver requisitos elevados de
preciso, escolha um modelo de alta preciso.
5Temperatura e presso médias
- Os materiais dos sensores e transmissores do caudalímetro de
Coriolis têm de suportar a temperatura e a presso do meio de
trabalho.Existem modelos comuns de alta temperatura e alta presso.
6Requisitos materiais
- De acordo com a corroso ou os requisitos especiais do meio,
selecionar um material sensorial adequado.que so adequados para
diferentes corrosões e ambientes.
7Ambiente de instalaço
- O ambiente de instalaço do medidor de caudal é também uma
consideraço importante para a selecço, como a existência de
vibrações, se é necessária a prova de exploso,Requisitos de nível
de protecço, etc.
8. sinal de saída
- Verificar se o sinal de saída do medidor de caudal cumpre os
requisitos do sistema de controlo.
9Preço e marca
- Existem muitas marcas de medidores de caudal de massa Coriolis no
mercado, como Emerson, KROHNE, Endress+Hauser, etc.Serviço
pós-venda e outros factores.
10Outros requisitos especiais
- Se existirem outros requisitos especiais de processo, tais como
certificaço prova de exploso (como ATEX, IECEx), certificaço de
normas de higiene (como FDA, norma 3A),Você precisa considerá-los
ao selecionar.
Resumo
A selecço do medidor de caudal de massa Coriolis deve ser analisada
de forma abrangente com base em múltiplos fatores, tais como o meio
de mediço, a gama de caudal, os requisitos de preciso, o ambiente
de instalaço, etc.Para assegurar que o modelo seleccionado é
adequado para o cenário específico de aplicaçoRecomenda-se
comunicar com fornecedores ou peritos técnicos durante o processo
de selecço para assegurar a selecço do produto mais adequado.
Introduço pormenorizada do caudalímetro de massa de Coriolis:
O medidor de fluxo de massa de Coriolis é um medidor usado para medir o fluxo de massa de líquido ou gás, e seu princípio de funcionamento é baseado no efeito de Coriolis.Os medidores de caudal de Coriolis so amplamente utilizados devido sua elevada preciso e sua ampla gama de aplicaçõesA seguir está uma introduço pormenorizada do caudalímetro de massa de Coriolis:
Princípio de funcionamento
O princípio de funcionamento do medidor de fluxo de massa de Coriolis baseia-se no Efeito de Coriolis, que se refere força de inércia a que um objeto será submetido quando se move em um sistema rotativo.Especificamente, o caudalímetro de Coriolis utiliza as seguintes etapas para medir o caudal:
1. **Fluido que passa pelo sensor**: O fluido flui no sensor do medidor de caudal, geralmente através de um par de tubos vibratórios ou elementos vibratórios.
2. **Vibraço do tubo vibratório**: Os tubos vibratórios do caudalímetro so forçados a vibrar a uma certa frequência e amplitude.O fluido exerce força sobre estes tubos vibratórios durante o processo de fluxo.
3. **Geraço da força de Coriolis**: Quando o fluido flui através do tubo vibratório, a força de Coriolis é gerada devido inércia do fluido,E esta força faz com que o tubo vibrante tenha um deslocamento relativoEste deslocamento afecta a frequência e a fase de vibraço do tubo vibratório.
4. ** Mediço e cálculo**: O sensor detecta o deslocamento relativo e a alteraço de frequência do tubo vibratório e converte estes sinais em valores de fluxo de massa.Analisando as características de vibraço do tubo vibratório, o medidor de caudal pode calcular diretamente o caudal de massa do fluido sem considerar as alterações de densidade e temperatura do fluido.
Principais características
- **Alta preciso**: Os caudalómetros Coriolis proporcionam uma preciso de mediço muito elevada, que pode atingir 0,1% ou até mais.
- ** Mediço directa do caudal de massa**: o caudal de massa do fluido pode ser medido directamente sem converter a relaço entre caudal de volume e densidade.
- ** Ampla aplicabilidade**: Adequado para mediço de fluxo de líquidos e gases, incluindo fluidos com alta viscosidade, corroso ou alto teor de bolhas.
- ** Funções abrangentes**: Para além da mediço do caudal, muitos caudalómetros Coriolis podem também medir outros parmetros como temperatura, densidade e concentraço.
- ** Menos exigências de manutenço**: Como a parte de mediço do caudalímetro no tem partes mecnicas móveis, é relativamente menos propensa ao desgaste e avaria.
Áreas de aplicaço
- **Indústria química**: Usado para medir com preciso o fluxo de
produtos químicos, especialmente aqueles que so altamente
corrosivos ou viscosos.
- **Indústria de Alimentos e Bebidas**: Medir com preciso
matérias-primas e produtos líquidos para garantir a consistência e
qualidade dos produtos.
- **Petróleo e Gás**: Medir o fluxo de petróleo, gás natural e suas
misturas, especialmente em situações em que é necessária uma
elevada preciso e estabilidade.
- **Indústria Farmacêutica**: Utilizado para medir com preciso o
fluxo de medicamentos e outros líquidos críticos durante o processo
de produço.
Em geral, os medidores de fluxo de massa Coriolis tornaram-se ferramentas de mediço de fluxo essenciais em muitos campos industriais devido sua alta preciso, estabilidade e versatilidade.
Principais características
1- Desempenho indiscutível no fluxo de massa do líquido, fluxo de
volume e mediço da densidade
2O design exclusivo proporciona uma sensibilidade e estabilidade de
mediço incomparáveis.
3. Garante um desempenho consistente e fiável no mais amplo
intervalo de fluxo
4Projetado para minimizar o processo, a montagem e o impacto
ambiental
Princípio de funcionamento
Se um tubo for girado em torno de um ponto (P) enquanto o líquido
flui através dele (para ou longe do centro de rotaço), esse fluido
gerará uma força inercial, em referência Figura 1.1:
Estrutura do sensor
O sensor do medidor de caudal de massa é constituído por um tubo de
mediço, um dispositivo de conduço, um detector de posiço, uma
estrutura de suporte, um sensor de temperatura, uma caixa, etc.
1 Estrutura de suporte: tubo de mediço fixado na estrutura de
suporte como eixo de vibraço.
2 O tubo de mediço (tubo vibratório): consiste em dois tubos
paralelos.
3 Detector de posiço: utilizado para a mediço da distorço do tubo
de mediço.
4 Dispositivo de accionamento: gerar força electromagnética para
impulsionar o tubo de mediço para fazê-lo vibrar perto da
frequência de ressonncia.
5 Acoplamento: proteger o tubo de mediço, a unidade de accionamento
e o detector.
Parmetros técnicos
Especificações | DN (mm) | Intervalo de fluxo ((kg/h) | Estabilidade zero, kg/h
| Presso nominal (MPa) | PN (kg) | GW (kg) | ||
00,2% | 00,15% | 00,1% | ||||||
DN3 | 3 | 0~96~120 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 40 | 8 | 19 |
DN6 | 6 | 0~540~660 | 0.099 | 0.066 | 0.066 | 20 | 12 | 22 |
DN8 | 8 | 0~960~1200 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 20 | 12 | 23 |
DN10 | 10 | 0~1500~1800 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 20 | 11 | 24 |
DN15 | 15 | 0~3000~4200 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | 20 | 12 | 25 |
DN20 | 20 | 0~6000~7800 | 1.17 | 0.78 | 0.78 | 16 | 20 | 34 |
DN25 | 25 | 0~10200~13500 | 2.025 | 1.35 | 1.35 | 16 | 21 | 35 |
DN32 | 32 | 0~18 000~24 000 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 16 | 27 | 45 |
DN40 | 40 | 0 ~ 30 000 ~ 36 000 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 12 | 35 | 55 |
DN50 | 50 | 0~48 000~60 000 | 9 | 6 | 6 | 12 | 40 | 60 |
DN80 | 80 | 0~120 000~160 000 | 24 | 16 | 16 | 8 | 90 | 150 |
DN100 | 100 | 0~222 000~270 000 | 40.5 | 27 | 27 | 8 | 170 | 245 |
DN 150 | 150 | 0~480 000~600 000 | 90 | 60 | 60 | 6 | 255 | 350 |