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Como calcular a vazão a partir da saída de um medidor de vazão tipo turbina?

Mike Chen
Mike Chen
Engenheiro de IoT experiente da Ziasiot, Mike é especializado em projetar e implementar dispositivos e plataformas de IoT. Ele trabalhou em vários projetos que integraram sensores para o monitoramento de pressão e temperatura em vários setores.

Ei! Como fornecedor de medidores de vazão de turbina, muitas vezes sou questionado sobre como calcular a vazão a partir da saída de um medidor de vazão de turbina. Então, pensei em escrever este blog para explicar tudo para você de uma forma simples e fácil de entender.

Primeiramente, vamos falar rapidamente sobre o que é um medidor de vazão de turbina. UMMedidor de fluxo de turbinaé um dispositivo que mede a vazão de um fluido, seja líquido ou gasoso. Ele funciona com base no princípio de que quando um fluido flui através do medidor, ele faz girar uma turbina interna. A velocidade de rotação da turbina é diretamente proporcional à vazão do fluido.

Os princípios básicos da saída do medidor de vazão de turbina

A saída de um medidor de vazão de turbina geralmente está na forma de pulsos elétricos. Cada pulso corresponde a um volume específico de fluido que passou pelo medidor. Esta relação entre o número de pulsos e o volume de fluido é determinada durante o processo de calibração do medidor.

Para calcular a vazão, precisamos saber duas coisas principais: a frequência dos pulsos (quantos pulsos são gerados por unidade de tempo) e o fator de pulso do medidor. O fator de pulso é basicamente o número de pulsos produzidos para um determinado volume de fluido. Por exemplo, se o fator de pulso for 100 pulsos por litro, significa que para cada litro de fluido que passa pelo medidor são gerados 100 pulsos.

Cálculo passo a passo da vazão

Digamos que temos um medidor de vazão de turbina instalado em uma tubulação e estamos medindo a vazão de água. Veja como calculamos a taxa de fluxo:

Etapa 1: medir a frequência de pulso

Usamos um contador de pulsos ou um medidor de frequência para medir o número de pulsos gerados pelo medidor de vazão da turbina em um período de tempo específico. Por exemplo, podemos medir o número de pulsos em 1 minuto. Vamos chamar essa frequência de (f) (em pulsos por minuto).

Passo 2: Determinar o Fator de Pulso

O fator de pulso (K) é fornecido pelo fabricante do medidor de vazão de turbina. Geralmente é expresso em pulsos por unidade de volume, como pulsos por litro ((pulsos/L)) ou pulsos por metro cúbico ((pulsos/m^{3})).

LDG Intelligent Electromagnetic Flowmeter6

Etapa 3: Calcule a vazão

A vazão (Q) pode ser calculada usando a seguinte fórmula:

[Q=\frac{f}{K}]

Se a frequência (f) estiver em pulsos por minuto e o fator de pulso (K) estiver em pulsos por litro, então a vazão (Q) estará em litros por minuto ((L/min)).

Por exemplo, se medirmos uma frequência de pulso (f = 500) pulsos por minuto e o fator de pulso (K = 100) pulsos por litro, então a vazão (Q) é:

[Q=\frac{500}{100}=5\espaço L/min]

Fatores que afetam o cálculo

Existem alguns fatores que podem afetar a precisão do cálculo da vazão de uma saída do medidor de vazão de turbina.

Propriedades de Fluidos

A densidade, viscosidade e temperatura do fluido podem ter impacto no desempenho do medidor de vazão de turbina. Por exemplo, um fluido mais viscoso causará mais arrasto na turbina, o que pode retardar a sua rotação e afetar a frequência do pulso. Nesses casos, poderemos precisar fazer algumas correções no cálculo da vazão.

Instalação do Medidor

A forma como o medidor de vazão da turbina é instalado na tubulação também é importante. Se houver curvas, válvulas ou outras obstruções a montante ou a jusante do medidor, isso poderá causar turbulência no fluxo do fluido. Essa turbulência pode fazer com que a turbina gire de maneira desigual, levando à geração imprecisa de pulsos. Portanto, é importante seguir as orientações de instalação do fabricante para garantir condições de fluxo adequadas.

Comparação com outros medidores de vazão

Embora os medidores de vazão de turbina sejam ótimos para muitas aplicações, existem outros tipos de medidores de vazão disponíveis no mercado. Por exemplo, oMedidor de vazão vórticee oMedidor de vazão eletromagnético LDG.

Um medidor de vazão de vórtice funciona medindo a frequência de vórtices que são liberados de um corpo escarpado colocado no fluxo de fluido. É adequado para medir o fluxo de gases e líquidos em uma ampla faixa de vazões. Por outro lado, um medidor de vazão eletromagnético LDG mede a vazão com base na lei de indução eletromagnética de Faraday. É usado principalmente para medir o fluxo de líquidos condutores.

Cada tipo de medidor de vazão tem suas próprias vantagens e desvantagens. Os medidores de vazão de turbina são conhecidos por sua alta precisão, ampla faixa de alcance e custo relativamente baixo. Entretanto, eles podem não ser a melhor escolha para fluidos com alta viscosidade ou para aplicações onde há muitas impurezas no fluido.

Por que escolher nossos medidores de vazão de turbina

Como fornecedor de medidores de vazão de turbina, temos orgulho em oferecer produtos de alta qualidade. Nossos medidores são cuidadosamente calibrados para garantir medições de vazão precisas e confiáveis. Também oferecemos excelente suporte pós-venda, incluindo assistência técnica e serviços de calibração.

Se você estiver procurando por um medidor de vazão de turbina ou precisar de ajuda para calcular a vazão de seu medidor existente, não hesite em entrar em contato. Esteja você na indústria química, na indústria de alimentos e bebidas ou em qualquer outro campo que exija medição de vazão precisa, nossos medidores de vazão de turbina podem atender às suas necessidades.

Portanto, se você tiver alguma dúvida ou quiser discutir seus requisitos específicos, basta entrar em contato. Estamos aqui para ajudá-lo a fazer a escolha certa para suas necessidades de medição de vazão.

Referências

  • "Manual de Medição de Fluxo: Projetos Industriais e Aplicações" por Richard W. Miller
  • Manuais do fabricante de medidores de vazão de turbina, medidores de vazão Vortex e medidores de vazão eletromagnéticos LDG.

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