Medidor de Vazo Eletromagntico para Fluidos Disciplina Instrumentao

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Medidor de Vazão Eletromagnético para Fluidos Disciplina: Instrumentação Eletrônica Aluno: Renata Cunha de Lacerda

Medidor de Vazão Eletromagnético para Fluidos Disciplina: Instrumentação Eletrônica Aluno: Renata Cunha de Lacerda Matrícula: 200506654 Professor: Luciano Fontes

O Instrumento • Capacidade de medir vazões de uma grande gama de produtos, como

O Instrumento • Capacidade de medir vazões de uma grande gama de produtos, como fluidos com sólidos em suspensão, alta viscosidade, ácidos, produtos alcalinos, etc. • O líquido deve possuir um mínimo de condutividade elétrica (5μS/cm), já que seu princípio de funcionamento é baseado na Lei de Faraday.

Princípio de operação • Baseado na Lei de indução magnética de Faraday. • O

Princípio de operação • Baseado na Lei de indução magnética de Faraday. • O valor da força eletromotriz é proporcional à velocidade do condutor e a densidade de fluxo magnético. E=D. V. B • O equipamento eletrônico associado ao medidor amplifica e converte esta força eletromotriz E para um sinal padrão de 4 a 20 m. A ou um sinal em freqüência.

Aplicações • Este equipamento é ideal para medir o fluxo de líquidos em várias

Aplicações • Este equipamento é ideal para medir o fluxo de líquidos em várias aplicações, em particular, líquidos que contenham materiais sólidos em suspensão ou mesmo: • • • Líquidos viscosos; Pastas; Fertilizantes; Produtos inorgânicos; Ácidos e bases; Suspensões.

Instalação do Equipamento • Deve ser instalado em um ponto da tubulação onde ele

Instalação do Equipamento • Deve ser instalado em um ponto da tubulação onde ele esteja sempre preenchido com o líquido medido. Caso a linha não esteja repleta, ou cheia, o medidor estará sujeito a transmissão de medidas errôneas.

Conexões Elétricas

Conexões Elétricas

Conexões Elétricas Interligações entre o medidor de vazão e os indicadores digitais, CLP’s e

Conexões Elétricas Interligações entre o medidor de vazão e os indicadores digitais, CLP’s e a alimentação do equipamento Alimentação 24 Vcc / Sinal de saída de pulsos e 4 a 20 m. A:

Conexões Elétricas • Ilustração dos bornes de 1 a 7 nos quais foram feitas

Conexões Elétricas • Ilustração dos bornes de 1 a 7 nos quais foram feitas as ligações considerando uso do indicador / totalizador e transmissor de vazão MEV-1000, ou qualquer outro secundário que trabalhe com sinal de pulso.

Conexões Elétricas Alimentação 24 Vcc / Sinal de saída de pulsos e 4 a

Conexões Elétricas Alimentação 24 Vcc / Sinal de saída de pulsos e 4 a 20 m. A • Ilustração dos bornes de 1 a 7 nos quais foram feitas ligações considerando uso de unidades secundárias que trabalhem com sinal de 4 a 20 m. A.

Conexões Elétricas Alimentação 24 Vcc com protetores contra surto • Ilustração dos bornes de

Conexões Elétricas Alimentação 24 Vcc com protetores contra surto • Ilustração dos bornes de 1 a 7 nos quais foram feitas conexões do medidor de vazão com a unidade secundária considerando alimentação 24 Vcc com protetores contra surto.

Conexões Elétricas Condições normais de operação • A ponte da chave seletora “CAL” deverá

Conexões Elétricas Condições normais de operação • A ponte da chave seletora “CAL” deverá sempre, em condição normal de operação, estar posicionada em “PV”, conforme a figura abaixo, caso contrário, não teremos informação na saída do módulo proveniente do processo. • As demais posições são para efeito de teste / ajuste do equipamento.

Referências: • <http: //www. betasistemas. com. br/page 37> Acessado em 20/11/2008 • <http: //www.

Referências: • <http: //www. betasistemas. com. br/page 37> Acessado em 20/11/2008 • <http: //www. incontrol. ind. br/> Acessado em 20/11/2008