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Medidor de vazão de gás eletrônico


Quando falamos sobre medidor de vazão de gás eletrônico industrial , geralmente nos referimos a medidor de vazão de turbina a gás, medidor de vazão de massa térmica, rotâmetro, medidor de vazão de vórtice ou medidor de vazão Coriolis.

Explicaremos a função e o uso de diferentes tipos de medidores eletrônicos de vazão de gás. Desde seu funcionamento até sua utilização e como eles se mostram um passo à frente dos modelos tradicionais.

Medidor de vazão de gás eletrônico - Medidor de vazão de turbina a gás

Electronic gas flow meter-Gas Turbine flow meter

Em princípio, um medidor de vazão digital de turbina a gás não funciona de forma diferente de qualquer outro modelo de medidor de gás. Qualquer medidor de gás, em suma, serve como uma maneira de medir a quantidade de gás que passa por um determinado tubo. Ou, em suma, mede o fluxo de gás em qualquer segmento dado. A diferença entre os modelos exclusivos está em grande parte na maneira como mede o fluxo; um fator que pode afetar a precisão e a velocidade dos cálculos. Como tal, um medidor de vazão digital de turbina a gás mede através de suas pás de turbina. A chave para seu funcionamento é um pequeno impulsor que é instalado no tubo. O fluxo de gás então força o impulsor a se mover, que por sua vez é conectado a um display digital. As revoluções são contadas pelo display e usadas para medir a quantidade de gás que fluiu através do sistema.

A grande vantagem do medidor de vazão digital para turbina a gás é que ele apresenta ao usuário leituras cumulativas e instantâneas da vazão. Ambas são apresentadas de forma clara em seu visor digital, tornando-o uma ferramenta intuitiva. Além disso, a simplicidade de seu conceito básico permite que ele funcione em sistemas que utilizam gás natural, dióxido de carbono, nitrogênio e biogás.

Medidor de vazão de gás eletrônico - Medidor de vazão mássica térmica

Electronic gas flow meter-Thermal mass flow meter

Outro modelo é o medidor de vazão mássica térmica digital ; que funciona de forma mais direta em comparação com o modelo anterior. Enquanto o medidor de vazão mássica térmica digital trabalha, em última análise, com as estimativas que sua turbina gera. O medidor de vazão mássica térmica digital opta por uma maneira diferente de medir o fluxo no sistema. Devido às regras da termodinâmica, o calor sempre vai do corpo mais quente para o mais frio. Vários cálculos se aplicam, mas, em resumo, essa é a base. O medidor de vazão mássica térmica digital usa esse princípio para seu funcionamento, contando com um aquecedor e sensores de temperatura. Todos os quais permitem que o medidor aqueça o gás que flui e, em seguida, registre a quantidade que viu um aumento na temperatura. Embora possa parecer muito complicado no início. Na prática, é uma maneira mais simples e precisa de ler o fluxo se bem calibrado.

Medidor de vazão de gás eletrônico - Medidor de vazão de área variável

Electronic gas flow meter- Variable area flow meter

O próximo sistema é o medidor de vazão com rotor tubular, ou medidor de vazão flutuante. Ele funciona basicamente com base no princípio mais simples: o volume. O medidor conta com um pequeno tubo que pode se mover livremente para cima e para baixo. E o fluxo de gás o faz se mover. Esse é o segredo. O movimento é então registrado e interpretado pelo visor para conveniência do usuário.

Medidor de vazão de gás eletrônico - Medidor de vazão Vortex

Electronic gas flow meter-Vortex flow meter

O último sistema que analisaremos hoje é o medidor de vazão de vórtice de gás. O medidor de vazão de vórtice é ideal para sistemas onde o movimento de peças não é desejado, pois não utiliza nenhum em seu funcionamento. O princípio é indiscutivelmente tão simples quanto o anterior, mas requer mais explicações para compreendê-lo completamente. O gás é, em última análise, um fluido, e um princípio dos fluidos é o princípio do vórtice de Karman. Pense nele como ondulações na água. Se o fluxo for obstruído, sua forma muda. O medidor de vazão de vórtice de gás inclui um obstáculo que causa esses vórtices. E o fluxo é medido pela forma como o vórtice se comporta.

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