medidores de vazão eletromagnéticos

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Medidores especiais MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO

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“Medidor de vazão eletromagnético é um conjunto de um dispositivo primário (tubo), através do qual a vazão flui e um dispositivo secundário (transmissor eletrônico de vazão) que converte o sinal de baixo nível gerado pelo dispositivo primário em um sinal padronizado, conveniente e aceito pela instrumentação industrial". ISO 6817 (1980)

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Page 1: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

Medidores especiais

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO

Page 2: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

Jason Levy Reis de Souza Nº05

Tamires Gregório Meneses Nº20

Victor Said dos Santos Souza Nº22

Victória Benvenuto da Silva Cabral Nº23

COMPONENTES

Page 3: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

Princípio Físico

Princípio de Funcionamento

Construção

Instalação

Especificações Técnicas

SUMÁRIO

Page 4: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO

“Medidor de vazão eletromagnético é um conjunto de um dispositivo primário (tubo), através do qual a vazão flui e um dispositivo secundário (transmissor eletrônico de vazão) que converte o sinal de baixo nível gerado pelo dispositivo primário em um sinal padronizado, conveniente e aceito pela instrumentação industrial".

ISO 6817 (1980)

Page 5: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

Hans Oersted em sua

experiência, realizada em 1819

descobriu que a agulha de uma

bussola sofre interferências

quando posta perto de um

condutor elétrico, entretanto,

ainda assim, a eletricidade e o

magnetismo foram considerados

matérias diferentes.

PRINCÍPIO FÍSICO

Page 6: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

PRINCÍPIO FÍSICO

Os medidores eletromagnéticos se baseiam no experimento de Faraday feitos em 1831;

Apesar da descoberta, Faraday não equacionou sua descoberta, esta só veio a ser equacionada em 1832, por James Maxwell.

Page 7: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

“Sempre que uma força magnética

aumenta ou diminui, produz-se

eletricidade; quando mais depressa se dá

esse aumento ou diminuição, mais eletricidade se

produz.”

PRINCÍPIO FÍSICO

Page 8: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

O valor da força eletromotriz é proporcional à velocidade do condutor e a

densidade do fluxo magnético

E = D.V. B(V)

PRINCÍPIO FÍSICO

Page 9: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Quando um condutor se move em um campo magnético, na direção perpendicular ao campo, uma força eletromotriz é induzida perpendicularmente à direção do movimento do condutor e à direção do campo magnético.

Page 10: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Page 11: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Tal força fará com que o fluido

condutor, antes neutro (partículas

positivas e negativas

misturadas), polarize-se

dividindo-se em polo positivo e polo negativo.

Page 12: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O fluido, agora, polarizado pelo campo eletromagnéticos, irá gerar uma corrente,

que por sua vez gerará uma tensão induzida que será

captada pelos eletrodos.

Page 13: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

E é a partir desta indução de voltagem que a medição ocorrerá. Sendo que após a passagem pelo campo o

fluido irá tornar-se neutro novamente.

Page 14: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO - INTERFERÊNCIA

Para evitar interferência inverte-se a polaridade do campo eletromagnético. Ora, os eletrodos são sensíveis à um ponto o qual são capazes de absorver a voltagem de interferência originada do meio externo.

Page 15: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO – O CÁLCULO DA VAZÃO

Lei de Faraday Equação da Vazão em um Tubo Qualquer

Page 16: Medidores de Vazão Eletromagnéticos
Page 17: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

CONSTRUÇÃO

Elemento Primário1. Tubo medidor2. Bobinas de excitação3. Eletrodos

Elemento SecundárioTransmissor Eletrônico de Vazão

Page 18: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

CONSTRUÇÃO – TUBOS

Revestimento Externo: Permitir a

passagem/ penetração e fluxo do campo eletromagnético

Revestimento Interno: Deve ser: Isolante

Elétrico; resistir a corrosão e erosão.

Revestimento Externo: Aço Inox 340, Fibra de Vidro, etc.

Revestimento Interno: Teflon, Poliuretano e Cerâmica.

Page 19: Medidores de Vazão Eletromagnéticos
Page 20: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

CONSTRUÇÃO – BOBINA DE EXCITAÇÃO

Page 21: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

CONSTRUÇÃO – ELETRODOS

Page 22: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

Elemento Secundário - Transmissor Eletrônico de Vazão

Page 23: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

INSTALAÇÃO DO MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO

Page 24: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

SISTEMA DE SEGURANÇA ANTES DA INSTALAÇÃO

Page 25: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO NA LINHA

Page 26: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO NA LINHA

FLUIDO COM SÓLIDOS EM SUSPENSÃO

Page 27: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

FLUIDO COM FORMAÇÃO DE BOLHAS DE AR

Page 28: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

MONTAGEM

Page 29: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

MONTAGEM

Page 30: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS – CLASSIFICAÇÃO

Page 31: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pressão de trabalho Máximo de 275 psig

Temperatura de trabalho Máximo de 180°C

Materiais: Revestimento: fibra e vidro, Teflon®, Neoprene®,

poliuretano, enamel ®, Kynar®, cerâmica. Eletrodos: aço inoxidável, platina, Hastelloy®, tântalo,

titânio, monel®, tungstênioLíquido

Líquido incluindo sólidos em suspensão, condutividade elétrica mínima de 20 µS/cm (micro Siemens por cm)

Faixas de Medição 0,038 a 378.500 l/m (0,01 GPM a 100.000 GPM)

Tamanhos 1/10" a 96" (2,5 mm a 2,4 m)

Page 32: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Page 33: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Page 34: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

ESPECIFICÇÃO

Page 35: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Page 36: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Page 37: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

Especificações Técnicas

Page 38: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

FAIXA DE VAZÃO

Page 39: Medidores de Vazão Eletromagnéticos
Page 40: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Aplicado apenas para líquidos;Medidor com alta exatidão e

precisão;Alta estabilidade, rangeabilidade e

desempenho;Aplicado tanto em processos

simples, quanto em processos de alta complexidade;

Fluídos agressivos e corrosivosAplicado a líquidos limpos ou sujosFluidos com baixa condutividade

elétrica;Imune à variação de densidade e

viscosidade;

Page 41: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Sem partes móveisNão gera perda de cargaUm único tamanho de

sensor pode cobrir diferentes diâmetros

Aplicáveis em tubulações de até 40”

Saída 4-20 mAModelo com indicador local e

saída pulsoIndicador remoto com

totalização opcionalA medida não é afetada por

mudanças na temperatura, pressão ou viscosidade

Page 42: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

APLICAÇÃO

Sua aplicação estende-se desde saneamento até indústrias químicas, papel e celulose, mineração e indústrias alimentícias. São ideais para medições de produtos:Químicos;Altamente corrosivos;Fluidos com sólidos em suspensão;Lama;Polpa de papel.PastasFertilizantesProdutos inorgânicosSuspensõesÁcidos, Bases

Água potávelÁgua sujaLamasCervejaVinho; leite; Suco de frutaQueijosMacromediçãoDistribuição de águaÁgua (tratada e bruta),

efluentes, entre outrosLíquidos com condutividade

mínima de 5 ms/cm.

Page 43: Medidores de Vazão Eletromagnéticos

MUSSOI, Fernando Luiz Rosa, Fundamentos do Eletromagnetismo

Incontrol. Manual de Operação e Instalação: Medidor de Vazão Eletromagnético Wafer. Disponível em: <www.incontrol.ind.br>. Acessado em: 02/11/2012.

Buerkert. Medidor de Vazão Eletromagnético de Inserção. Disponível em: <www.buerkert.com>. Acessado em: 02/11/2012.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS