Como funciona um medidor de vazão eletromagnético
Nos dias atuais, medir corretamente é uma questão de sobrevivência!
Na indústria, a quantificação de insumos e produtos está diretamente ligada ao conceito de eficiência e viabilidade.
Para promover a Eficiência é preciso quantificar o que se consome em relação ao que se produz e para isso, é necessário medir o fluxo de produtos. Dada a demanda por esse tipo de atividade técnica, especialistas de várias áreas trabalham para desenvolver equipamentos de medição para atender aos variados setores da indústria.
Da mesma forma, muito se tem avançado na padronização de procedimentos e normas para garantir a qualidade desses equipamentos com base em critérios técnicos bem definidos.
Medidores de vazão Eletromagnéticos:
- Princípio de funcionamento
- Construção
- Aplicações
- Especificação e Dimensionamento
- Critérios de performance – Calibração- INMETRO
- Instalação
- Atestado de Conformidade Local
Princípio de funcionamento
O fenômeno descoberto e quantificado por Faraday se baseia na geração de diferença de potencial elétrico em qualquer meio condutor que se desloque no espaço, imerso em um campo magnético.
É o mesmo princípio que da geração de energia elétrica por turbinas geradoras de força eletromotriz induzida em uma hidrelétrica, por exemplo.
Uma barra de material condutivo de comprimento L se desloca a uma velocidade V , imersa em um campo magnético B , gerando uma Diferença de Potencial Elétrico U= V.L.B
Se fizermos L e B constantes, então U = K.V e poderemos “medir” a velocidade da barra apenas medindo a tensão U ( volts)
Se fizermos L e B constantes, então U = K.V e poderemos “medir” a velocidade da barra apenas medindo a tensão U ( volts)
A fim de operar em uma tubulação, O medidor assume uma forma de Carretel , onde o condutor é o próprio fluido condutivo, que flui através de um Campo B.
As bobinas são instaladas por fora do tubo de aço inoxidável do carretel.
A tensão U é proporcional à velocidade do fluido e a vazão Q pode ser calculada sabendo-se a área interna da tubulação.
Assim, temos um medidor de vazão eletromagnético.
Construção
Aplicações
Basicamente, se o fluido for condutivo (condutividade > 5uS/Cm), é possível aplicar um medidor magnético.
As aplicações mais simples são para medir: Água, esgoto e produtos químicos homogêneos.
Aplicações complexas: concreto, polpa de minério, papel e celulose, líquidos heterogêneos.
As partes que entram em contato com fluido precisam ser química e fisicamente compatíveis para garantir a sua durabilidade.
Para medir água: Revestimento em borracha e eletrodos de aço inoxidável.
Para medir Ácido Sulfúrico: Revestimento em Fluorpolímero e eletrodos de Tântalo.
Especificação e Dimensionamento
Vimos que o medidor de vazão, na verdade, mede a VELOCIDADE do fluido e a vazão é calculada pela multiplicação do valor da velocidade pela área interna da tubulação.
Assim, o parâmetro mais importante a ser dimensionado é a Velocidade do fluxo.
Cada fabricante estabelece, de acordo com seu nível tecnológico, qual a faixa de velocidades em que um medidor pode trabalhar e quais os erros máximos associados.
Por exemplo, um medidor que deve medir uma vazão nominal de 300m3/h apareceria com diâmetro de 200mm no aplicativo de seleção e dimensionamento.
Nessas condições o instrumento trabalharia com erro máximo =0,2377% a uma velocidade de 2,6m/s.
As especificações de pressão, temperatura e conexões mecânicas também fazem parte do dimensionamento do medidor.