A DOWESTON™ compilou e escreveu definições para vários termos da indústria. Esta lista pretende ser um glossário para ajudá-lo a entender melhor os elementos de nosso
A DOWESTON compilou e escreveu definições para vários termos da indústria. Esta lista pretende ser um glossário para ajudá-lo a entender melhor os elementos de nossa indústria. A instrumentação de processo é usada em uma ampla variedade de aplicações, onde quer que sejam necessárias medições para meios que fluem ou são armazenados em recipientes ou tanques. Muitos desses termos o ajudarão a entender as técnicas usadas nessas medições.
Medidor de Inserção de Precisão Medidor de Fluxo de Massa Térmica
Interruptor de Fluxo de Massa Térmica de Fator K de Contrapressão
Medidor de Fluxo Calorimétrico Fluxo Laminar Fluxo Turbulento
Medidor de Fluxo de Turbina Interruptor de Fluxo Térmico Interruptor de Nível
Transmissores de nível de cavitação Medidores de vazão ultrassônicos
Exibição universal do processo do medidor de fluxo de massa de densidade
Efeitos EMI/RFI Medidores de vazão de canal aberto Medidores de vazão de área variável
Medidor de Fluxo Medidor de Fluxo de Deslocamento Positivo Medidor de Fluxo de Velocidade
Interruptor de fluxo Exibição de processo Medidor de fluxo de volume
Monitoramento sem fio do medidor de fluxo de purga de fluido
Sistema de monitoramento sem fio com número de Reynolds do medidor de diâmetro total
head tammy / rotômetro
precisão
A precisão do medidor de vazão é o desvio máximo positivo e negativo entre o valor indicado do medidor e o valor real da vazão ou o valor total da vazão. É o intervalo entre o valor real da quantidade medida e a probabilidade declarada. A precisão também pode ser chamada de incerteza. A precisão inclui erros combinados devido à linearidade, histeria e repetibilidade. A precisão pode ser expressa como uma porcentagem do alcance ou da escala completa, como uma porcentagem da taxa ou como uma porcentagem do limite ou limite. É importante entender a diferença entre os valores declarados.
contrapressão
Contrapressão - Refere-se à pressão, não ao fluxo de gás desejado em um determinado diâmetro de tubo. Qualquer condição na qual a pressão no sistema é maior que a pressão de alimentação. A contrapressão é causada por bloqueios no tubo, orientação ou orientação do tubo, superfície do tubo e tipo de tubo e curvas apertadas. O termo contrapressão é enganoso quando a pressão é mantida e causa fluxo na mesma direção devido à resistência do ar, atrito entre as moléculas, mas reduz o fluxo devido à resistência. A contrapressão é muitas vezes confundida com queda de pressão. A contrapressão auxilia a liberação de vapor no líquido e é uma função do cabeçote do sistema de tubulação de líquido. Essa condição costuma ser chamada de cavalaria.
medidor de vazão
Os medidores de fluxo medem o fluxo contínuo detectando mudanças térmicas no meio à medida que ele flui através do sensor. Para referência, os medidores de fluxo térmico são comumente usados em ar condicionado, coleta de poeira, sistemas de economia de energia, água potável/não potável, ácido sulfúrico e monitoramento de ventilação.
Interruptor de Fluxo
Um interruptor de fluxo que mede o fluxo detectando uma mudança térmica no meio conforme ele flui através do sensor. Os interruptores de fluxo de calor são usados em sistemas de alimentação de produtos químicos, alimentação de água fria, sistemas de resfriamento de combustão, reguladores de amortecimento, para proteção de bombas e ventilação.
Cavitação
Se o líquido entrar no medidor de vazão a uma pressão próxima à pressão de vapor, a queda de pressão no medidor de vazão fará com que o líquido se transforme em gás. Se, com a recuperação da pressão, a pressão do gás subir novamente acima da pressão do vapor, as bolhas podem estourar, causando cavitação. O revestimento e a vacinação podem danificar muitos sistemas de tubulação e muitos tipos de medidores de vazão.
Gastar
As propriedades de um líquido são expressas como peso ou massa por unidade de volume. A densidade do líquido é geralmente uma função da temperatura. As densidades do gás e do vapor variam com a temperatura e a pressão. Por exemplo, a água tem uma densidade de 62,34 libras por pé cúbico a 60o F. A densidade é de 60,13 libras por pé cúbico a 200o
F. [TOP]
Efeitos EMI/RFI
Efeitos EMI/RFI - A Interferência Eletromagnética (EMI), também conhecida como Radio Frequency Interference (RFI), ocorre quando um rádio no espectro de radiofrequência é perturbado por interferência externa, seja por acoplamento eletrostático ou condução, afetando os circuitos. As emissões eletromagnéticas podem causar reações adversas ou degradação no desempenho de equipamentos elétricos. Comumente produzido por soldadores, partidas de motores, drives VF, rádios, causando surtos de sinal de instrumentos analógicos. A blindagem e os filtros de linha podem reduzir esses efeitos.
metro
Instrumentos de processo que medem o fluxo contínuo de meios através de tubos ou outros recipientes. O meio a ser medido geralmente é gás, líquido ou lama. Existem muitas tecnologias disponíveis para medição de vazão, algumas das quais incluem medição térmica, de massa, de deslocamento positivo, de turbina, ultrassônica e de área variável/volume. Quando há partículas no meio, temperaturas extremamente altas, altas pressões ou em aplicações de baixo fluxo, certos fatores devem ser considerados ao selecionar um medidor de vazão para a aplicação.
Interruptor de quantidade
Uma ferramenta de processo que mede o fluxo de um meio em um ponto de ajuste conforme ele passa por um tubo ou outro recipiente. O meio a ser medido geralmente é gás, líquido ou lama. Existem muitas tecnologias usadas para chaves de fluxo, algumas das quais incluem térmica, ultrassônica e de área variável/volume. Quando a mídia tem material particulado, temperatura extremamente alta, alta pressão ou está em uma aplicação de baixo fluxo, certos fatores devem ser considerados ao selecionar a chave de fluxo correta para a aplicação.
médio
Os líquidos são geralmente classificados como líquidos, gases ou vapores. Os líquidos são praticamente incompressíveis e ocupam um determinado volume. Gases e vapores são compressíveis, preenchendo qualquer volume a uma pressão conhecida ou dada.
medidor de furo
Qualquer medidor de vazão que normalmente usa uma equipe de vazão inteira para medição de vazão. Os medidores de passagem plena podem incluir conexões de processo roscadas ou flangeadas e normalmente têm o mesmo tamanho de conexão de processo que um determinado tamanho de tubo.
Cada medidor de vazão usa energia para o sistema na forma de pressão ou carga. Além do medidor, todos os acessórios, válvulas e até mesmo tubos retos afetarão a cabeça até certo ponto. O medidor de vazão introduz o sistema com o menor número possível de cabeças. A energia perdida por atrito causa resistência ao fluxo, conhecida como carga
Medidor de vazão
Qualquer medidor de vazão inserido em um sistema de tubulação, normalmente através de uma porta de inserção de tubo ou uma válvula de isolamento fabricada em um sistema de tubulação de processo. Um medidor de vazão de inserção é geralmente classificado como qualquer dispositivo que infere a vazão geral com base em uma única medição da velocidade do fluido em locais estratégicos dentro de um tubo. Um medidor de inserção típico consiste em um elemento sensor, uma montagem de fixação de estrutura de suporte e uma vedação de pressão. Usado apenas em medições, a precisão do medidor é baseada na suposição de que existe uma relação conhecida entre a velocidade medida e a velocidade média do fluido ou do gás.
fator
Fator K - O fator K de um medidor de vazão é a razão entre a saída do medidor em um pulso e a quantidade total correspondente de fluido que passa pelo medidor durante o período de medição. A alteração no fator K pode ser apresentada como uma função do número de Reynolds ou da taxa de fluxo. Os fabricantes de medidores de vazão podem gerar curvas de fator K versus número de Reynolds quando o medidor é calibrado em um fluido de conveniência (geralmente água ou ar). O fator K pode variar com os efeitos térmicos no corpo do instrumento ou entre as programações da tubulação.
fluxo
La Minar Flow - Uma condição de fluxo quando um fluido flui em camadas paralelas sem interrupções entre as camadas. O fluxo laminar é a condição de fluxo ideal para o fluxo de gás, quando todas as moléculas de ar estão se movendo juntas ao longo do tubo. Sistemas de fluxo de ar eficientes devem ter um número de Reynolds menor que 2300.
não troque
Um instrumento de processo que mede o nível pontual do meio em barris, vasos, chaminés, tanques, poços ou outros vasos. O meio a ser medido é geralmente líquido, lama ou sólido. Três tecnologias comuns para comutação de nível incluem radar de onda guiada, ultrassônico sem contato e vibração. Quando a mídia tem uma constante dielétrica baixa, está extremamente quente ou está na região de espuma ou vapor, a tecnologia de comutação de nível adequada deve ser selecionada para medição precisa e durabilidade.
não lance
Um instrumento de processo para medir o nível de um contínuo em um barril, vaso, chaminé, tanque, poço ou outro vaso. O meio a ser medido é geralmente líquido, lama ou sólido. Duas tecnologias comuns para transmissores horizontais incluem radar ultrassônico sem contato e radar de onda guiada. Quando a mídia tem uma constante dielétrica baixa, calor extremo ou está na área de espuma ou vapor, é essencial selecionar a tecnologia de transmissor horizontal adequada para medição precisa e durabilidade.
medidor de vazão
Um medidor de vazão que usa o princípio de Coriolis para medir, ou seja, a massa de meio que passa pelo medidor em uma unidade de tempo. Os medidores de fluxo de massa geralmente têm um custo mais alto e são muito precisos em comparação com outras tecnologias de medidores. Aplicações típicas para medidores de fluxo de massa incluem gases, revestimentos industriais, correntes de metanol/catalisador e óleos.
medidor de vazão de canal aberto
Um medidor de vazão que mede o nível de vazão através de um canal de dimensões conhecidas. Através do uso de chaminés ou chaminés, os níveis de fluxo podem ser inseridos em fórmulas matemáticas para determinar as taxas de fluxo. Devido à maneira como os medidores de vazão de canal aberto medem a vazão, o próprio medidor consiste em um transmissor de nível junto com um monitor de processo que é capaz de converter de nível para vazão dependendo de outros fatores envolvidos. Aplicações típicas para medidores de vazão de canal aberto incluem vazão de esgoto, linhas de esgoto alimentadas por gravidade, monitoramento de águas pluviais e vazão de decantador. Resíduos e águas residuais é uma grande indústria para este tipo de medidor de vazão.
Fluxômetro de deslocamento
Um medidor de vazão que mede o deslocamento de uma engrenagem ou esporão conforme a mídia passa pelo medidor. Esse tipo de medição usa o princípio volumétrico de medição contando engrenagens ou dentes retos conforme eles movem um volume conhecido de mídia. Esses medidores mantêm uma precisão consistente apesar das mudanças nas condições de viscosidade e são freqüentemente instalados em aplicações de fluido de freio, combustível, cola, graxa, óleo, polímero e Skydrol.
exibição do processo
Ferramentas de processo que monitoram e exibem as condições do processo. Um display de processo pode exibir suas medições por leitura digital, escala ou outros meios. Uma exibição de processo com entrada de dados geralmente inclui um meio de saída de dados, como uma saída de loop analógico. Os displays de processo vêm em uma variedade de configurações e é importante escolher um display que tenha todos os recursos exigidos pela aplicação.
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medidor de fluxo químico
Um medidor de fluxo que mede o fluxo para determinar a velocidade do fluxo. Os medidores de vazão volumétrica também são comumente referidos como medidores de vazão de área variável, medidores cíclicos e rotômetros. Um medidor de vazão de purga é um medidor de vazão que atende à definição clássica de medidor rotativo, projetado para baixas vazões. O fluxo é através de uma esfera de elevação do medidor ou outro indicador que pode ser lido diretamente na escala dentro do medidor. Se o meio contiver material particulado, ele precisa ser filtrado. As aplicações típicas do medidor de vazão de purga incluem a medição de líquidos e gases de baixo fluxo, incluindo oxigênio, nitrogênio, ar, hélio, água e água deionizada.
número de acenos
Uma quantidade adimensional para prever padrões de fluxo em sistemas de fluxo de líquidos e gases. O número de Reynolds é usado para prever a transição do fluxo laminar para condições turbulentas.
Fluxos turbulentos e laminares também podem ser calculados, use a seguinte fórmula para determinar o que é chamado
Número de Reynolds: re = vd/μ
Onde:
E depois há o número de Reynolds.
é a densidade do ar.
v é a velocidade média.
d é o diâmetro do tubo.
μ é a viscosidade dinâmica.
tammy / rotômetro
Consulte medidor de fluxo de volume.
Medidor de fluxo de massa
Os medidores de fluxo medem o fluxo contínuo detectando mudanças térmicas no meio à medida que ele flui através do sensor. Para referência, os medidores de vazão de massa térmica são comumente usados em ar condicionado, coleta de poeira, sistemas de economia de energia, água potável/não potável, ácido sulfúrico e monitoramento de ventilação.
interruptor de fluxo de massa
Um interruptor de fluxo que mede o fluxo detectando uma mudança térmica no meio conforme ele flui através do sensor. Os interruptores de fluxo de massa térmica são usados em sistemas de alimentação de produtos químicos, água de alimentação de chillers, sistemas de resfriamento de combustão, reguladores de amortecimento, para proteção de bombas e ventilação.
fluxo
Uma condição na qual o fluxo de fluido sofre flutuações irregulares em canais ou camadas. A velocidade ou velocidade de um fluxo que se move em magnitude e direção irregulares. O fluxo turbulento é a condição de fluxo menos eficiente porque as moléculas de ar gastam tanta energia ricocheteando nas paredes do tubo, para frente, para trás e para os lados, que gastam muita energia se afastando do tubo.
Medidor de Fluxo Rotativo
Um medidor de vazão que mede o deslocamento da palheta conforme a mídia passa pelo medidor. Este tipo de medição é baseado na velocidade. Ao contrário dos medidores de deslocamento positivo (que contam as engrenagens ou dentes retos para determinar o quanto a mídia está se movendo), os medidores de turbina medem a taxa de fluxo com base na velocidade da mídia através do medidor. Os medidores de turbina são comumente usados em líquidos abrasivos e corrosivos devido à sua precisão e integridade mecânica. As aplicações típicas incluem processamento químico, aplicações de metano de leito de carvão, aplicações hidráulicas, fabricação de pesticidas, recuperação de terras e recuperação secundária de petróleo.
medidor de vazão sônico
O medidor de vazão calcula a vazão do meio conforme ele é enviado entre os sensores do medidor por meio de ondas ultrassônicas. Os medidores de vazão ultrassônicos calculam a média do tempo de trânsito do feixe ou usam o efeito Doppler para medir as mudanças de frequência para determinar a velocidade do fluxo. Um medidor de vazão ultrassônico não é invasivo, o que significa que é instalado fora do tubo. Como nenhuma entrada é necessária, a instalação do medidor não requer interrupção do processo. As aplicações típicas do medidor de vazão ultrassônico são líquidos aerados, dragagem, plásticos, celulose, lodo, lama e esgoto.
Mostrar com processo
Displays de processo para várias aplicações de processo de monitoramento estão disponíveis como configuração padrão de fábrica. Displays de processos comuns normalmente incluem interfaces de comunicação como RS-485 e/ou Ethernet, bem como saídas para relés de controle. "Universal" significa que o dispositivo possui mais funcionalidade integrada do que o monitor de processo padrão.
Medidor de Fluxo de Área Variável
Consulte medidor de fluxo de volume.
medidor de fluxo de grau
Um medidor de fluxo, que mede a velocidade ou a velocidade de um determinado fluido ou massa, geralmente em termos de taxa de fluxo volumétrico interrompido por fluido através do qual o fluido se abre.
Medidor de fluxo positivo
Um medidor de fluxo que mede o fluxo para determinar a velocidade do fluxo. Os medidores de vazão volumétrica também são comumente referidos como medidores de vazão de área variável, medidores cíclicos e rotômetros. Na linha FLO-CORP, chamamos nossa linha de medidores de vazão MEMFlo™ de nossa linha de volume. Os medidores de vazão MEMFlo usam o princípio volumétrico de medição para determinar a taxa de vazão e oferecem recursos maiores do que os medidores clássicos de vazão de volume/área variável.
Nossa linha MEMFlo™ Plume Gauge é extremamente robusta, disponível em todos os metais para alta temperatura e pressão, e capaz de lidar com suspensão em meios
sólido. Os medidores de vazão clássicos de volume/área variável não podem lidar com material particulado e requerem filtragem da mídia antes de entrar no medidor de vazão. Além disso, outros medidores usam o princípio da medição de volume, incluindo medidores e medidores de vazão de deslocamento positivo. Os medidores de deslocamento positivo contam as engrenagens ou dentes retos para determinar o volume conhecido de mídia que passa pelo medidor: Embora esses medidores usem medições de volume projetadas, o nome refere-se à maneira como a mídia desloca as engrenagens ou dentes retos para determinar a taxa de fluxo. Os medidores de vazão de água geralmente dependem de medições de deslocamento positivo (volume) ou turbina (velocidade).
monitoramento de linha
Monitoramento feito sem o uso de fios entre o momento em que os dados são informados pelo dispositivo e quando são recebidos pela interface. Por exemplo, dispositivos celulares sem fio relatam dados sem fio para torres de celular. Em seguida, visualize os dados do processo relatados por meio da interface da web. Neste exemplo, os fios podem ser usados para conectar um dispositivo de medição de processo a um transmissor celular no campo, e os fios são usados para mover os dados assim que chegam à torre de celular. Independentemente disso, o processo envolve monitoramento sem fio, pois os dispositivos de campo podem relatar dados em algum estágio do processo sem usar conexões com fio.
O monitoramento sem fio pode usar uma variedade de métodos de transmissão, incluindo bluetooth, wi-fi, celular, satélite
Espere. Considere outro exemplo, um lançador de nível montado em um caminhão-tanque. Quando as coletas e/ou entregas são feitas, os transmissores de nível medem periodicamente o nível do tanque. Em intervalos definidos e/ou pontos de acionamento, os dispositivos de monitoramento sem fio informam por meio de dados de celular ou satélite. Esses dados são então disponibilizados através de uma interface web. Os dados são relatados via monitoramento sem fio, desde que o tanque esteja na área de cobertura da bateria ou tenha comunicação desimpedida com o satélite. Depois que os dados são relatados, eles podem ser visualizados fazendo login na interface da web ou na interface do software. Funcionalidades adicionais também estão disponíveis por meio da interface, incluindo relatórios de configuração sem fio do dispositivo, configuração de alertas de e-mail/texto, localização GPS (se o dispositivo for compatível com GPS) e outras informações.
sistema de monitoramento de linha
Um dispositivo (ou dispositivos) que usa comunicação sem fio para relatar dados de processo medidos por instrumentos de processo (medidores de vazão, transmissores de nível, etc.). Serve como parte do sistema para fornecer processamento de dados, funções de configuração e outras funções por meio de software ou interface web. Os sistemas de vigilância sem fio são um tipo de funcionalidade máquina a máquina (M2M). Consulte Monitoramento sem fio.
Contador DOWESTON
DOWESTON™ é uma marca premium de instrumentação e sensores que atende clientes em todo o mundo.
A DOWESTON™ se dedica a oferecer aos usuários uma experiência de inspeção e medição confiável, fácil de usar, eficiente e avançada
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