1. Definição
Um medidor de vazão por vórtice é um instrumento de medição de vazão do tipo frequência, baseado no princípio da Rua de Vórtices de Karman. Ele mede a vazão de fluidos detectando a frequência dos vórtices gerados quando o fluido passa por um corpo rombudo (gerador de vórtices) na tubulação. É um instrumento sem contato e que não requer manutenção, amplamente utilizado no controle de processos industriais, sendo adequado para medir gases, líquidos e vapor.
2. Princípio de funcionamento
Quando um fluido estável flui através do corpo rombudo instalado no corpo do medidor, vórtices alternados são gerados em ambos os lados do corpo rombudo — esse fenômeno é chamado de Rua de Vórtices de Karman. A frequência de desprendimento de vórtices é diretamente proporcional à velocidade do fluido (e irrelevante à densidade, pressão e temperatura do fluido dentro de uma determinada faixa). O sensor integrado (piezoelétrico ou capacitivo) detecta as mudanças de pressão causadas pelo desprendimento de vórtices, converte-as em sinais elétricos e o conversor calcula a vazão instantânea e a vazão acumulada com base na frequência dos vórtices.
3. Principais Características
- Ampla adaptabilidade a fluidos: Adequado para medir líquidos, gases e vapor saturado/superaquecido, eliminando a necessidade de medidores separados para diferentes fluidos e reduzindo os custos de aquisição para o cliente.
- Alta estabilidade de medição e baixa interferência: O princípio de medição é simples e confiável, sem peças móveis dentro do corpo do medidor, evitando desgaste, incrustações e bloqueios. Possui forte capacidade anti-interferência contra flutuações externas de temperatura e pressão.
- Ampla faixa de vazão e cobertura de calibres: A relação de redução pode chegar a 1:10 a 1:20, adaptando-se a grandes flutuações de vazão. Os calibres padrão variam de DN15 a DN300, com modelos de grande calibre personalizados (até DN600) disponíveis para cenários industriais de alta vazão.
- Baixa perda de pressão e economia de energia: O design aerodinâmico do corpo rombudo minimiza a resistência do fluido, resultando em menor perda de pressão em comparação com medidores de vazão tipo turbina ou orifício, ajudando os clientes a reduzir o consumo de energia em dutos.
- Estrutura simples e longa vida útil: Menos componentes internos, alta resistência mecânica e materiais resistentes ao desgaste (como aço inoxidável 316L e Hastelloy) para o corpo principal e o corpo do medidor. A vida útil dos componentes principais ultrapassa 10 anos em condições normais de operação.
4. Fluidos adequados e cenários de aplicação
- Líquidos: Água limpa, solventes químicos, derivados de petróleo, água de refrigeração e outros líquidos de baixa viscosidade, não corrosivos ou fracamente corrosivos.
- Gases: Gás natural, ar comprimido, nitrogênio, oxigênio, gases de combustão e outros gases secos e limpos.
- Vapor: Vapor saturado e vapor superaquecido são comumente usados na produção industrial.
- Principais áreas de aplicação: Petróleo e petroquímica, indústria química, geração de energia, metalurgia, aquecimento e ventilação, tratamento de água e alimentos e bebidas. É especialmente indicado para projetos de medição de vapor em caldeiras e controle de fluxo em tubulações industriais.
5. Informações Essenciais sobre Comércio Exterior (Certificações e Opções de Materiais)
- Certificações internacionais: Em conformidade com normas internacionais como ISO 9001, CE, ATEX (certificação à prova de explosão para ambientes perigosos), UL (mercado norte-americano) e PED (Diretiva de Equipamentos sob Pressão da UE), garantindo fácil acesso aos mercados globais.
- Personalização de materiais: O corpo do medidor está disponível em aço carbono, aço inoxidável 316L e Hastelloy; o corpo principal pode ser personalizado com liga de titânio ou materiais cerâmicos para se adaptar a meios corrosivos ou de alta temperatura em diferentes países e regiões.
- Saída e comunicação: Suporta saídas de sinal padrão (4-20mA, pulso) e protocolos de comunicação (MODBUS, HART, Profibus), compatíveis com os principais sistemas de controle industrial na Europa, América e Sudeste Asiático.
Data da publicação: 23/11/2025