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O princípio de funcionamento do caudalímetro de massa de Coriolis baseia-se no Efeito de Coriolis.Seu núcleo é determinar a taxa de fluxo de massa através da mediço da força de inércia (força de Coriolis) gerada pelo fluido no tuboO processo de trabalho detalhado é o seguinte:
1. ** Tubulaço vibratória **:
Os componentes-chave do medidor de caudal de massa Coriolis so um
ou dois tubos de mediço, que so normalmente instalados num
dispositivo de accionamento para fazer vibrar a tubulaço a uma
frequência específica.Quando no há fluido fluindo através, a
vibraço da tubulaço é simétrica e na mesma fase.
2. **Força de Coriolis causada pelo fluxo de fluido**:
Quando o fluido passa através da tubulaço vibrante, a força de
Coriolis é gerada porque o fluido passa através da tubulaço curva
em um estado em movimento.,causando uma ligeira torço ou deformaço
da tubulaço.
3. ** Detecço da diferença de fase**:
O medidor de fluxo de massa detecta esta distorço da tubulaço
causada pela força de Coriolis através de um sensor instalado na
tubulaço.Os dois sensores esto localizados na entrada e saída do
gasoduto, respectivamente.Quando o fluido flui, a vibraço na
entrada e na saída produzirá uma diferença de fase (isto é, a
diferença de tempo da forma de onda da vibraço).
4. **Cálculo do caudal de massa**:
Ao medir a diferença de fase entre a entrada e a saída, o medidor
de fluxo pode calcular o fluxo de massa do fluido. Quanto maior a
diferença de fase, maior o fluxo de massa.
5. **Compensaço da densidade e da temperatura**:
Alguns medidores de caudal de massa Coriolis também podem estimar a
densidade do fluido medindo a frequência de vibraço.Normalmente
possuem um sensor de temperatura incorporado para compensaço de
temperatura para melhorar a preciso da mediço..
A vantagem dos medidores de caudal de massa Coriolis é que medem diretamente o caudal de massa sem considerar as propriedades físicas do fluido, tais como temperatura, presso, viscosidade, etc.,por isso so muito populares em uma ampla gama de aplicações industriais, tais como as indústrias química, petrolífera, alimentar e farmacêutica.
Resumo
- Tubos vibrantes detectam fluxo de fluido;
- O fluxo induz a força de Coriolis, causando distorço do tubo;
- O caudal de massa é calculado através da detecço da diferença de
fase entre a entrada e a saída.
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
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
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 |