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Dispositif didactique pour l'étude des mesures d'écoulement - Matériel de formation en ingénierie des fluides - Matériel didactique - Matériel de formation professionnelle

No. d'article: MR-H10
Dispositif didactique MR-H10 pour l'étude des mesures d'écoulement - Matériel de formation en ingénierie des fluides - Matériel didactique - Matériel de formation professionnelle
Description
MR-H10 Dispositif didactique pour l'étude des mesures de débit - Matériel de formation en génie des fluides - Matériel didactique - Matériel de formation professionnelle
1. Introdução ao Produto
1.1 Descrição do Produto
A medição da vazão 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 vazão são significativas atualmente. O sensor de vazão, como sua parte principal, apresenta diversos tipos e está em rápido desenvolvimento.
O tubo Venturi é um sensor de vazão 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 que, 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 baseia-se na lei da conservação de energia e na lei da continuidade do fluxo. O medidor de vazão de orifício tem como características 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, que flutua de forma estável em uma determinada posição no tubo cônico. 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 tubulações de pequeno e médio diâmetro e apresenta as vantagens de pequena e constante perda de pressão, ampla faixa de medição, grande relação de faixa, operação confiável e escala linear, além de facilidade de uso e manutenção.
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 variedade 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 x 383 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 Bombas de ar
5 Coluna de nível
6 Interface da bomba de ar
7 Portas 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 Tubos 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 didáticos do produto
(1) Medição de fluxo usando medidor de vazão
(2) Medição da perda de energia em tubos de ângulo reto