• Dispositivo didático para o estudo de medições de fluxo, equipamentos de treinamento em engenharia de fluidos, equipamentos de treinamento profissional, equipamentos didáticos.
  • Dispositivo didático para o estudo de medições de fluxo, equipamentos de treinamento em engenharia de fluidos, equipamentos de treinamento profissional, equipamentos didáticos.

Dispositivo didático para o estudo de medições de fluxo, equipamentos de treinamento em engenharia de fluidos, equipamentos de treinamento profissional, equipamentos didáticos.

No.AFF188
AFF188 Dispositivo didático para o estudo de medições de fluxo, equipamentos de treinamento em engenharia de fluidos, equipamentos de treinamento profissional, equipamentos didáticos.
Dimensões
905 mm x 383 mm x 832 mm
Peso
30 kg
  • Dispositivo didático para o estudo de medições de fluxo, equipamentos de treinamento em engenharia de fluidos, equipamentos de treinamento profissional, equipamentos didáticos.

Descrição

AFF188 Dispositivo didático para o estudo de medições de fluxo, equipamentos de treinamento em engenharia de fluidos, equipamentos de treinamento profissional, equipamentos didáticos.
1. Introdução ao Produto
1.1 Descrição do Produto
A medição do fluxo de fluidos desempenha um papel importante na produção industrial e no controle de processos. Devido à complexidade das propriedades dos fluidos, do estado do fluxo, das condições de fluxo e do mecanismo de detecção, a diversidade, a especialização e a diferença de preço dos instrumentos de medição de fluxo são significativas atualmente. O sensor de fluxo, como sua parte principal, apresenta diversos tipos e está em rápido desenvolvimento.
O tubo Venturi é um sensor de fluxo por estrangulamento. Seu princípio de funcionamento baseia-se no efeito Venturi, ou seja, quando o fluxo restrito passa pela seção de fluxo reduzido, a vazão do fluido aumenta, sendo a vazão inversamente proporcional à seção de fluxo. O tubo Venturi consiste em três partes: a seção de contração, a garganta e a seção de difusão. É amplamente utilizado nas indústrias de energia e eletricidade, como gás, eletricidade e cimento, devido à sua estrutura simples, ampla gama de condições de trabalho aplicáveis ​​e facilidade de monitoramento em tempo real. O método de medição do tubo Venturi baseia-se na equação da continuidade do fluxo de fluido e na equação de Bernoulli. A vazão é calculada medindo-se a diferença de pressão antes e depois da garganta do tubo Venturi.
O medidor de vazão de orifício é um medidor de vazão de pressão diferencial. Seu princípio de funcionamento é o seguinte: quando o fluido flui através do dispositivo de estrangulamento na tubulação, o feixe de fluxo forma uma contração local no dispositivo de estrangulamento, resultando em um aumento na velocidade do fluxo e uma diminuição na pressão estática, gerando assim uma queda de pressão antes e depois do dispositivo de estrangulamento, ou seja, uma diferença de pressão. Quanto maior a vazão do fluido, maior a diferença de pressão gerada antes e depois do dispositivo de estrangulamento. A magnitude da vazão do fluido é medida pela medição da diferença de pressão. Este método de medição é baseado na lei da conservação de energia e na lei da continuidade do fluxo. O medidor de vazão de orifício possui as características de estrutura simples, fácil manutenção, desempenho estável e uso confiável. É amplamente utilizado na medição de vazão de gás, vapor e líquido.
O medidor de vazão de rotor (rotômetro), também conhecido como medidor de vazão de flutuador, funciona com base no princípio de que, em um tubo cônico vertical que se expande de baixo para cima, o fluxo do fluido impacta o rotor e gera uma força sobre ele. Quando a vazão é suficientemente grande, a força gerada levanta o rotor. Ao mesmo tempo, o fluido medido flui através da seção anular entre o rotor e a parede do tubo cônico, e existem três forças atuando sobre o rotor: a pressão dinâmica do fluido sobre o rotor, a flutuabilidade do rotor no fluido e a gravidade do próprio rotor. Quando essas três forças estão equilibradas, o rotor flutua de forma estável em uma determinada posição no tubo cônico, e a posição do rotor no tubo cônico corresponde à vazão do fluido que flui através do tubo cônico. O medidor de vazão de rotor é adequado para a medição de vazão em tubos de pequeno e médio diâmetro e tem as vantagens de pequena e constante perda de pressão, ampla faixa de medição, grande relação de faixa, operação confiável e escala linear, além de uso e manutenção convenientes.
Esses três medidores de vazão têm suas próprias características e cenários de aplicação. Em equipamentos experimentais, eles podem ser usados ​​para medir e controlar com precisão a vazão de fluidos, o que é de grande importância para o ensino e a pesquisa em mecânica dos fluidos.
1.2 Características do Produto
1. O design do produto é bonito, robusto e durável.
2. A estrutura do produto é clara e o princípio é claro. 3. O produto possui diversos módulos experimentais e pode ser utilizado para uma ampla gama de experimentos.
2. Especificações técnicas
2.1 Parâmetros técnicos
Faixa de medição do medidor de vazão rotativo: 0-4 m³/h.
Faixa de medição do medidor de nível: 0-570 mm.
Condições ambientais de trabalho: Temperatura ambiente: 10 °C a 30 °C. Umidade relativa: < 75% (25 °C).
2.2 Dimensões e peso
Dimensões: 905 mm x 383 mm x 832 mm
Peso: 30 kg

3. Componentes do produto
3.1 Parte principal do produto
Nº Nome
1 Entrada
2 Válvula de fluxo
3 Medidor de vazão Venturi
4 Bomba de ar
5 Coluna de nível
6 Interface da bomba de ar
7 Porta de drenagem
8 Rotâmetro
9 Medidor de vazão de orifício
10 Cotovelo de ângulo reto
3.3 Acessórios do produto
Nº Nome
1 Tubo de ar
2 Tubo de água
3 Tubo de conexão do inflador
4. Lista de configuração do produto
Nº Nome Qtd.
1 Válvula de fluxo 1
2 Medidor de vazão Venturi 1
3 Bomba de ar 1
4 Coluna de nível 1
5 Rotâmetro 1
6 Medidor de vazão de orifício 1
7 Cotovelo de ângulo reto 1
8 Válvula de fluxo 1
9 Tubo de ar 9
10 Tubo de água 2
5. Lista de experimentos de ensino de produtos
(1) Medição de vazão usando medidor de vazão
(2) Medição da perda de energia em tubos de ângulo reto