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Medição de Vazão

• Define-se vazão com sendo a quantidade volumétrica,

mássica ou ravitacional de um fluido ue assa através

de uma seção de uma tubulação ou canal por unidade detempo.

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Conceitos Físicos Básicos

1- Calor Específico -Quociente da quantidade infinitesimal de calor fornecido a uma unidade de massa de uma substancia pela variação infinitesimal

de temperatura resultante deste aquecimento.

2- Relação do Calor específico ( k) É a relação do calor específico de um volume constante e o calor

específico da pressão constante.

K= Cp/ Cv Cv;Cp - J/Kg.k

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3- Viscosidade - Resistência ao escoamento de um fluido em um duto qualquer

3-1 Viscosidade absoluta ou dinâmica

-atrito interno em um fluido, que se opõe ao movimento relativo de suasmoleculas e ao movimento de corpos sólidos que nele estejam

3-2 Viscosidade cinemática

Relação entre a viscosidade absoluta e a massa específica de um fluido

tomados à mesma temperatura.

 

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4-Tipos de escoamento - Laminar

- Turbulento

 -

- Determina o tipo de escoamento de um fluido em um duto (turbulento ou laminar)

v

 DV ×=Re

 

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REGIME LAMINAR

REGIME TURBULENTO

 

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4 - TIPOS E CARACTERÍSTICAS DOS MEDIDORES DE VAZÃO

Existem três tipos fundamentais de medidores de vazão: indiretos, diretos e especiais.

1 - Medidores indiretosutilizando fenômenosintimamenterelacionados a

quantidade de fluidopassante

I - Perda de carga variável(área constante)

− Tubo Pitot

− Tubo de Venturi

− Tubo de Dall

− Annubar

− Placa de orifício

II - Área variável (perda decarga constante)

− Rotâmetro

 

2 - Medidores diretos devolume do fluidopassante

I - Deslocamento positivo

do fluido

− Disco Nutante

− Pistão flutuante

− Rodas ovais

− Roots

II – Velocidade peloimpacto do fluido

− Tipo Hélice

− Tipo turbina

3 - Medidores especiais

− Eletromagnetismo

− Vortex

− Ultra-sônico

− Calhas Parshall

− Coriolis

 

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Medição de Vazão por Perda de Carga Variável

Considerando-se uma tubulação com um fluido passante, chama-se perda de cargadessa tubulação a queda de pressão sofrida pelo fluido ao atravessá-la. As causas da

perda de carga são: atrito entre o fluido e a parede interna do tubo, mudança de pressãoe velocidade devido a uma curva ou um obstáculo, etc.

Os diversos medidores de perda de carga variável usam diferentes tipos de obstáculos aofluxo do lí uido rovocando uma ueda de ressão. Relacionando essa erda de 

pressão com a vazão, determina-se a medição de vazão pela seguinte equação: p

Tp

Pp

PK Q ∆∗∗∗=

1

1

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Tubo de Pitot 

 

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 Annubar 

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Tubo Venturi

“ Os fluido sob pressão, na passagem através de tubos

convergentes ganham velocidade e perdem pressão ,ocorrendo o oposto em tubos divergentes”

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Placa de orifício

 

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Tipos de placas de orificio- Orificio concentrico

 

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- Orificio Excêntricos

 

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-Orifício Segmental

 

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-Tomada de impulso em placa de orifício - tomada de Flange

 

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-Tomada de Vena Contracta

 

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-Tomada de Tubulação

 

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-Tomada de Canto

  

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 Dimensionamento de placas Os seguintes pontos devem ser analisados: A - características do fluido A1 - impurezas ou materiais em suspensão A2 - viscosidade A3 - característica erosiva A4 - possibilidade de incrustação B - características de processo -

B2 - pressão diferencial disponível C - características da instalação C1 - disponibilidade de trecho reto C2 - forma da canalização (tamanho, forma)

D - outras D1 - precisão necessária D2 - considerações econômicas D3 - necessidade de instalação em carga 

 

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Formas de Cálculo

Dados de Entrada Vazão máxima (QL) Parâmetro do fluido (P, T, etc.)

Características geom tricas (D, etc.) Pressão diferencial (∆∆∆∆p )

Valor Calculado > ββββ →→→→ d

 

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Formas de Cálculo

Dados de Entrada d → β

Vazão máxima L

Parâmetro do fluido (P, T, etc.) Características geométricas (D, etc.)

Valor Calculado > Pressão diferencial (∆p)

 

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Formas de Cálculo

Dados de Entrada d → β

Parâmetro do fluido P T etc.

Características geométricas (D, etc.) Pressão diferencial (∆p)

Valor Calculado > Vazão máxima (QL)

 

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Formula de cálculo de placa para líquidos

 

Q  L L .

Onde:

N=0,012522- Número paraadequação de unidade QL = m3/h - vazão máxima de

leituraCE . β2 =

 pPFa D N  δ∆ ....

2

δδδδL = kgf/m3

- peso específico D = mm - diâmetro da linha ∆∆∆∆ P = mmH 2 O - valor da pressão 

diferencial correspondente ao 

máximo valor do transmissor 

 

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Formula de cálculo de placa para Líquidos

-  Número de Reynold 

RDU = p D

 x xQ  LUL

δγ 

δ

..

400.353

Onde: QUL = m3 /h δL = kgf/m3

γ = cst D = m m

 

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 Escolha da pressão diferencial e da relação Beta

1- Na prática recomenda-se o valor de beta entre os valores de 0,5 a 0,7 

2- Valores de ressão di erencial utili ados em Siderur ia 

Fluido Pressão diferencial mmH 2O

Gases em baixa pressão

Gases pressurizados

Líquidos

Vapor

R esum o das pressões diferenciais 50

50

500

1000

1000

150

150

1000

2500

5000

1000 2500

500

2500

5000

2500 5000

 

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Transmissor de Vazão por Pressão Diferencial 

Os transmissores de vazão por pressão diferencial se baseiam nos mesmos princípios físicos utilizados na tecnologia de medição de pressão. Assim, são utilizados os tipos piezoelétrico; strain-gauge, célula capacitiva,Silício 

Ressonante etc..., para medir a pressão diferencial imposta por um elemento deprimogenio cuidadosamente calculado para permitir a obtenção da faixa de vazão que passa por um duto . Como a pressão diferencial é relativamente baixa,

as faixas de medição destes transmissores são expressas normalmente em mmH 2 O, kPa ou polH 2 O.

 

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 Relação entre ∆  p e Vazão

   

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Aplicações do transmissor deAplicações do transmissor de

PressãoPressão

 

D h d

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Desempenho do 

Elemento Sensor 

Baixa Histerese é acaracterística maisdesejável em um

Sensor

Itens a seremCompensados

Histerese

Não Linearidade

Analógico Digital

x x

Elemento Sensor

Metal Silicio

GrandeHisterese SemHisterese

Histerese do Elemento Sensor

: Pode ser compensado com Precisão

: Pode ser compensado

X : Não pode ser compensado

TemperaturaPressão Estática

 

Capacidade M lti Sensora do

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Capacidade Multi-Sensora do 

FT 

TransistorTemperaturado Circuito

 

Diagnóstico

Temperaturada Capsula

Pressão

EstáticaPressão

Diferencial

Sensor

semicondutor

 

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Medição de Vazão de Gases 

FTPlugs

Válvulasde Vent

TRANSMISSOR

 

Válvulas de BloqueioX X Evitar pontos baixos

FT

an o

3-vias

Válvulas deBloqueio

Orifício

Tomadas na posiçãosuperior para

aplicação em Gases

Válvulas deDreno

PlugsTRANSMISSOR

Manifold

3-vias

 

Medição de Vazão de

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FT

Válvulas deBlo ueio

Manifold-  

Plugs

Válvulasde Vent

Medição de Vazão de 

Líquidos X

Evitar pontos altos

TRANSMISSOROrifício

FT

Tomadas na posição

inferior paraaplicação em

Líquidos

Válvulas deDreno

Plugs Válvulas de BolqueioTRANSMISSOR

 

Medição de Vazão de

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Medição de Vazão de 

Vapor Válvulasde

Bloqueio Orificío

Pote de Condensado

FTTRANSMISSOR

Tomadas na posiçãosuperior para aplicação

em Vapor

Válvulas deDreno

Plugs

Manifold3-vias

 

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Terminal Portátil RELATÓRIODATA:NOME:

F1 F2 F3 F4

ENTER Operação On Line  semperturbação da malha decontrole

 

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Medidores por área variável 

Rotâmetros 

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 Referencia para leitura de Vazão com Rotâmetro

 

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 Instalação de Rotâmetros

 

Di N â

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  Disco Nutânte

 

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 Medidores por Velocidade de Impacto do Fluido

 

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Medidor Tipo Turbina

 

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 Medidores Tipo Eletro-magnético

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Magnetic FlowmetersMagnetic Flowmeters

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 Magnetic Flowmeters Magnetic Flowmeters

 Principio de Operação Principio de Operação

 

4

Corrente de Excitação

orça

Eletro-Motiva (E)Eletrodos

Campo Magnético (B)Tubulação (D)

E = B * V * DVelocidade do Fluido (V) Alimentação AC ou DC

 

Magnet FlowtubeMagnet Flowtube

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Superior Electrode SealMolded Liner ConstructionMechanically Retained Liner

Exposed Electrode Seal

Extruded LinerConstructionUn-Retained Liner

Electrode Sealing

Electrode

 Magnet Flowtube Magnet Flowtube

Construção MecânicaConstrução Mecânica

7

Conventional

Electrode

 

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Líquidos Condutivos

Fluidos medidos pelos Magnetic Flowmeter Fluidos medidos pelos Magnetic Flowmeter 

GasVapor

Líquidos Isolantes

 

Relação entre Excitação eRelação entre Excitação e

 

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 Relação entre Excitação e Relação entre Excitação e

Sinal de VazãoSinal de Vazão

Excitação AC ExcitaçãoPulso DC

Excitação porDual Frequência

Forma deonda daExcitação

Formade ondado sinal

devazão

BaixaVazão

AltaVazão

 

MAGNETIC FLOWMETERSMAGNETIC FLOWMETERS

 

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  MAGNETIC FLOWMETERS  MAGNETIC FLOWMETERS

 Principio de Operação Principio de Operação

 

LamaRuidos

AC Powered

Excitation

O O

Estabilidadede Zero

LamaRuidos

Dupla Frequência deExcitação

Estabilidadede Zero

Pulsed DC

Excitation

X

Estabilidade

de Zero

RuimBom BomBom

X

O

Ruim

BomLamaRuidos

 

 Magnetic Flowmeters Magnetic Flowmeters

 

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gg

 Principle of Operation Principle of Operation

Excitation Excitation Zero Slurry Noise Fast PowerTechnique Waveform Stability Immunity Response Consumption

AC owere

Comparison of excitation techniques

 (60 Hz)

Pulsed DC

DuaFrequency

= Excellent = Good = Fair X = Poor

 

Li i d d fl id

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Linearizadores de fluidos

 

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Medidores vazão mássica  

 

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Efeito de CORIOLIS 

V fluid velocitywall Apath B

W angular velocity

M

Mass M, moving from the centre to the edgeof a rotating plate will take path B

If mass M is guided by wall A,a Coriolis Force will be exerted on the wall.

Mass M, moving from the centre to the edgeof a rotating plate will take path B

If mass M is guided by wall A,a Coriolis Force will be exerted on the wall.

Coriolis Force : Fc = - 2MVxW

 

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v fluid velocit 

Efeito de CORIOLIS 

Fluid flowing in a rotating elastic tube deflects the tube.

deflection

 

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PRINCIPIO DE OPERAÇÃO 

No Flow :

Parallel Vibration

Mass Flow :

Coriolis Twist

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CONSTRUÇÃO do SENSOR de VAZÃO 

Choice of flange sizes

A

Excitation Driver

Coriolis Twist Detection

Secondary Containment

ASection A - AInner BoxOuter Box

Temperature sensor

 

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Equações matemáticas 

Equação da Vazão: M SA

A f k 

c

e V

= ⋅1 A

Aphase anglec

e

= −

=

Ac = Amplitude of coriolis oscillationAe = Amplitude of excitation oscillationSk = Sensor constant (calibration constant)

= Sk(20°C) (1+Skt x (T-20°C)) temperature correction

Sk(20°C) = Sensor constant at 20°Cfv = Excitation frequencySkt = temperature correction coefficient (material constant)

 

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Equações matemáticas 

Equação densidade:

 ρ = ⋅

°

°−

 

 

 

 

 

 

 

 

KD

fl(20 C)

fv

(20 C)

2

1

with ρ = densityf l(20) = exciting frequency of the empty tubes at 20°Cf v(20) = exciting frequency of the filled tubes at 20°CKD = density calibration constant

f v(20) = fv / (1+FKT (T - 20 °C)) temperature correctionof the actual frequencyFKT = temperature correction coefficient, depending

on material and size

 

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Medidores vazão por ultra som  

 

Principio Básico do Ultrasonic flowmeter 

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Tecnologia por Tempo de trânsito

– Baseado na medição do tempo (diferença)

– Larga área de aplicação

» Liquidos, gases and Vapor - medidores não são universais» Instalação tipo Clamp-on, spool-piece e wetted

» Performance muito boa

64

Tecnologia por efeito Doppler

– Basedo na medição da atenuação da frequência

– Limitada área de aplicação

» Somente paraLiquidos com particulas em suspensão (ou bolhas de ar)

» Somente instalação tipo Clamp-on

– Performance moderada

d

Transit-time

 

Tipos de Ultrasonic flowmeter

       

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ipos de Ult asonic flowmete

Medidores Ultrasonic Flow

In-line flowmeters Clamp-on flowmeters

Transit-time Transit-timeDoppler

5-beam custody transferspool piece gas flowmeterDual beam spool pieceliquid or gas flowmeterSingle beam Weld-inliquid flowmeterSingle beam Clamp-onliquid flowmeter

65

US300Spool piece Weld-in

Single or DualBeam

Multi-beam(Custody transfer)

Clean liquidsorGas

Clean liquidsorGas

Clean liquidsandHigh Pressure Gas

Clean liquidsorGas

Single or DualBeam

Dirty liquidsandAerated liquids

Transducers are either intrusive (“wetted”) or non-intrusive Transducers are non-intrusive

Make InstrometMake KrohneMake Endress+HauserMake Yokogawa

 

Ultrasonic flowmeter types

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f yp

Ultrasonic Flow Measurement

In-line flowmeters Clamp-on flowmeters

Transit-time Transit-timeDoppler

66

Spool piece Weld-in

Single or DualBeam

Multi-beam(Custody transfer)

Clean liquidsorGas

Clean liquidsorGas

Clean liquidsandHigh Pressure Gas

Clean liquidsorGas

Single or DualBeam

Dirty liquidsandAerated liquids

Transducers are either intrusive (“wetted”) or non-intrusive Transducers are non-intrusive

 

The “Transit-time” principle

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p p

67

∆∆∆∆tΣΣΣΣt

 

Como funciona o transdutor 

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f

Piezo cristal é exitado

– Por aplicação de Tensão

Frequência de Exitação

– 1 Mhz (type C & D transducers)

 

Piezo-electric crystal

68

– 4 Mhz (type B transducers)

Alta frequencia, Alta resolução

Alta frequencia, Alta atenuação (damping)

Baixa frequencia para grandes tubulações, Alta frequência para pequenastubulações

Shape of sound pulse

 

 Limitação da tecnologia Tempo de Transito

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“Visibilidade” Sonica entre os transdutores é mandatoria

Entrada de ar ou solidos em suspensão ira dificultar ou inviabilizar medição

Limite de aplicação depende de

 

69

– Taxa de amostragem

– Processamento do Sinal

d

O O O O O

O O O OO O O O O

Air bubble or particle

 

Tecnologia por efeito Doppler 

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Principio “Doppler” :

– Onda Sonora é transmitida

– Particulas refletem a onda

– Ocorre mudança de Frequência

Pontos fortes:

 

Transmitted sound wave

Received sound wave

70

– Medição Não-intrusiva

– Liquidos devem conter particulas– Interessantes para medição de pastas

Pontos fracos:

– Baixa Performance– Performance depende do % solidos

d.Solid particle

Flow velocity ~ difference in frequency

 

Transit-time versus Doppler technology

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Transit-time - 70%

– Based on the measurement of time (difference)

– Wide area of application; good performance

» Liquids, gases and steam - meters are not universal» Clamp-on, spool-piece and wetted-sensor type of meters

71

Doppler - 8%

– Based on the measurement of frequency shift– Limited area of application; moderate performance

» Liquids with particles (air bubbles) only - pastes

» Clamp-on type meters only

Others - 22%

– Open-channel and hybrid technologies

 

Portable meter 

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Dual channel meter

– Battery powered; up to 12 hours continuous operation

– Dual path, net flow calculation– Optional 4-20 mA, pulse and alarm outputs

72

Medium size and large size pipe transducers

– Standard (IP65) and immersible (IP67) versions

– Standard and extended temperature versions (200ºC)

Data-logging function– Serial interface for connection to PC

– PC software

 

Fixed meter 

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Single or dual channel meter

– Dual path, net flow calculation

– 4-20 mA output– Optional second 4-20 mA, pulse and alarm outputs

73

Medium size and large size pipe transducers

– Standard (IP65) and immersible (IP67) versions

– Standard and extended temperature versions (200ºC)

IP65 housing– Pipe, surface or wall mounting

 

Medidor tipo Vortex

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PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO 

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• Brisa Leve• Fluxo Laminar• Não há formação de

vórtices

• Brisa média• Fluxo de transi ão

75

 • Formação irregular

de vórtices•Vento forte•Fluxo turbulento

•Formação regular de

vórtices

 

Princípio de Operação

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Fluxo laminar,

vortices não são formados.NReynolds = 0 a 5.000

 

76

Fluxo de transição,

formação de vórtices irregular.NReynolds = 5.000 a 20.000

Fuxo turbulento,

formação regular de vórtices.

NReynolds = >20.000

 

PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO 

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77

Vórtices gerados continuamente Alternam-se de um lado para o outro A freqüencia de geração dos vórtices

é proporcional à velocidade

 

Princípio de Operação

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A formação de Vortex em

nuvens se movendo echocando no topo de umamontanha é um exem lo

MountainTopVortices

78

 de um fenômeno naturalde formação de vórtices.

 

Princípio de Operação

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O fluxo quando encontra o “Shedder Bar”

Flow

Um cristal piezoelétrico

79

,ocorre a formação dos vórtices. Através

do anteparo, os vortices criam umdiferencial de pressão alternado. Oanteparo é fisicamente estressado emdireção ao lado de baixa pressão do

anteparo. A direção da força alterna afrequência de formação dos vórtices.

Crystal ACrystal B

Force H L

converte um stressmecânico em um pulso

elétrico. Esse sinal éconvertido em uma

saída analógica de 4 a 20mA ou uma saída de

pulsos. Os cristais sãohermeticamente selados

e não entram em contatocom o fluido doprocesso.

 

Princípio de Operação

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A frequência dos vórtices “f” é proporcional a velocidade “v” do fluido. Edesta maneira é possível obter a taxa de fluxo através da fórmula:

f = St (v/d)

onde: f = frequência dos vórtices

80

St = número de Strouhal (constante)

v = Velocidade

d = espessura do shedder (constante)

 

O que é o número de Strouhal?

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O número de Strouhal é a relação entre o intervalo deformação dos vórtices e a espessura do shedder.

St = d / l

81

l

 

 Relação entre Numero de Strouhal, Reynolds e velocidade

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MEASURING RANGE.3

 

  m   b  e  r

82

LINEAR RANGE

5 x 103

2 x 104

VELOCITY

.2

.1

80 m/s (GAS)10 m/s (LIQUID)0,3 m/s (LIQUID)3,0 m/s (GAS)

7 x !0 7

SPECIFICATION RANGE

REYNOLDS NUMBER

   S   t  r  o  u   h  a   l   N  u

 

 Medidor de Vazão Vortex

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83

 

Medidor Vortex Digital com sensor de temperatura incorporado 

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Sensor de Temperatura (Pt1000 

84

、、、、  

 

 Mecanismo para medição de vapor saturado

 

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飽和蒸気曲線

50

 

   2               )

Cálculo da vazão mássica

Vazão Mássica(Qm)=Vazão Volumétrica(Qv)××××Densidade(ρ)

Calculada pela frequência do vortex(f=St・v/d)

Curva de vapor saturado

85

0

10

20

30

0 50 100 150 200 250 300

Temperature (℃)

   P  r  e  s  s  u  r  e

   (   k  g   f   /  c  m

Medição de temperatura

Cálculo da densidade

 

Protocolo Fieldbus

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86

 

ÔÔ

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MEDIDOR VORTEX ULTRAMEDIDOR VORTEX ULTRA--SÔNICOSÔNICO

 

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Princípio de MediçãoPrincípio de Medição

Conta a frequência dos vórtices por ultra-som

Transmissor

T T

Sensor não molhado

R

Receptor

R

 

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Princípio de DetecçãoPrincípio de DetecçãoAceleração daVelocidade do Som

Velocidade do Fluido

Desaceleração da

Velocidade do Som

 

Receptor (R)

Transmissor (T)

Vórtice

Receptor (R)

Transmissor (T)

 

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Princípio de DetecçãoPrincípio de Detecção

Método de Modulação de Fase da Onda de Medição

Mede os vórtices por detecção da modulação da onda de medição Emprega Onda de Medição para reduzir o eco sonoro

Aceleração da velocidade 

1

0

1

Desaceleração da velocidadeOnda de Referência

Fase

Fase

 

ConstruçãoConstrução

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Caixa reduzida

O indicador localpode ser girado,

 

Amplificador microprocessado

Indicador digitalem unidades de engenharia

À prova de explosão

sem remover o amplificador

Suporte Sólido

Flanges ANSI/JIS/DINFácil remoção

Sensor substituívelem linha

 

Curva de Saída x Vazão Curva de Saída x Vazão 

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SIN

AL 20mA

92

E

SAÍD

A

4mA

Q=0 QMIN QMAXVAZÃO

Linear coma vazão

 

VANTAGENS DO VORTEX VANTAGENS DO VORTEX 

Si l di i l

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Sinal digital – Não requer ajuste periódico do “zero” – Saída de pulsos para totalizaçào

Baixo custo de instalação Grande ran eabilidade

93

 

Saída inerentemente linear Baixa perda de pressão Mede líquidos, gases e vapor Imune a variações de viscosidade e densidade

 

ALTA PRECISÃO ALTA PRECISÃO 

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Medição de Líquidos± 1 % da leitura

Medição de Vapor

94

± . a e ura Medição de Gases

±1.5% da leitura

Repetibilidade: ± 0.2%

 

Aplicações do VORTEX Aplicações do VORTEX  M lh A li õ

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Melhores Aplicações – Fluidos limpos de baixa viscosidade (< 3cp)

 – Vapor e gás – Hidrocarbonetos de baixa viscosidade 

95

 – gua, qu m cos mu o pouco corros vos

Aplicações a Serem Estudadas – Líquidos de média viscosidade (< 7cp)

 – Químicos levemente corrosivos – Lamas de baixa concentração ( menos de 1%)

 

Alguns Sensores Típicos Alguns Sensores Típicos 

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96

 

Requisitos Requisitos para Medição de Vapor para Medição de Vapor 

Aberta

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VaporAberta

Condensado VácuoFechada

97

O “shedder” deveser resistenteAberta O condensado atinge

o“shedder” com força

 

Medição de Vazão de Vapor Medição de Vazão de Vapor Válv de

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Válv. deBloqueio

PlacaPote de

Condensado

YEWFLO

98

TXTRANSMISSOR

A posição da

tomada de impulsoé normalmentevoltada para cima

Válvula Dreno

Manifoldde 3 Vias

Plugue

 

MENOS PONTOS PASSÍVEIS MENOS PONTOS PASSÍVEIS 

DE VAZAMENTODE VAZAMENTO

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DE VAZAMENTO DE VAZAMENTO 

VortexMeter

99

3 SourcesUp to

46 Sources

 

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Orientações para a Orientações para a 

100

 

 

Trechos Retos de Tubulação Trechos Retos de Tubulação Tomadas de Pressão e de TemperaturaTomadas de Pressão e de Temperatura

 

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Computador

de Vazão

Tomadas de Pressão e de Temperatura Tomadas de Pressão e de Temperatura 

101

 de Temperaturade Pressão

2 à 7D 1 à 2D

 

1 - Trecho Reto de Tubulação à Montante

Trechos Retos para Manter a Precisão Trechos Retos para Manter a Precisão 

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ç

10 D

Curva

10 D

 Expansão

102

Válvula GavetaTotalm. Aberta

10D 5D

 Controle

30-50D

Redução

10D

10D

 

Recomendações de Instalação do 

vortex para Medição de Líquidos

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Líquidos Contendo Bolhas

ErradoCorreto

vortex para Medição de Líquidos 

103

Correto Errado

 

Instalação de Válvula de Controle 

na Tubulação do Vortex

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CORRETOERRADO

Válvula deControle

na Tubulação do Vortex 

104

 

Instalação para Manter o Vortex Instalação para Manter o Vortex 

Cheio com o Líquido de ProcessoCheio com o Líquido de Processo

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Cheio com o Líquido de Processo Cheio com o Líquido de Processo Correto

Correto

105

Correto

Errado

 

Instalação Para Manter o Vortex Instalação Para Manter o Vortex 

Cheio com o Líquido de ProcessoCheio com o Líquido de Processo

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2. Instalação com válvula

(Errado)

Cheio com o Líquido de Processo Cheio com o Líquido de Processo 

106

(Correto)

Válvula de bloqueio

Sentido do Fluxo

Válvula de bloqueio

 

Recomendações de Instalação do Recomendações de Instalação do 

Vortex para a Medição de GasesVortex para a Medição de Gases

Recomendações de Instalação do Recomendações de Instalação do 

Vortex para a Medição de GasesVortex para a Medição de Gases

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Vortex para a Medição de Gases Vortex para a Medição de Gases Vortex para a Medição de Gases Vortex para a Medição de Gases Errado

107

Correto

 

Recomendações de Instalação do Recomendações de Instalação do 

Vortex para a Medição de GasesVortex para a Medição de Gases

Recomendações de Instalação do Recomendações de Instalação do 

Vortex para a Medição de GasesVortex para a Medição de GasesA li õ C

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Vortex para a Medição de Gases Vortex para a Medição de Gases Vortex para a Medição de Gases Vortex para a Medição de Gases Aplicações ComunsCorreto

ErradoVálvula deControle

108

Aplicações com Possibilidade de Fluxo PulsanteErradoCorretoVálvula de

Controle

 

Geralmente é melhor selecionar o Vortex deGeralmente é melhor selecionar o Vortex de

Escolha do Vortex de Tamanho Ideal Escolha do Vortex de Tamanho Ideal 

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Geralmente, é melhor selecionar o Vortex deGeralmente, é melhor selecionar o Vortex dediâmetro imediatamente menor que o da tubulaçãodiâmetro imediatamente menor que o da tubulaçãopara aumentar a faixa de medição.para aumentar a faixa de medição.

Vortex

109

1 tamanho menorque o da tubulação

 

Recomendações de Instalação Recomendações de Instalação Recomendações de Instalação Recomendações de Instalação 

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Correto Errado

110

Errado Errado Correto

 

 Exemplos de operação

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111

Medição estável em linhascom vibração!Alta estabilidade.Não precisa ajustes no start-up.

 

 Medidor em canal aberto

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