Anexo
A.1
Cálculo del caudal de gas
Los cálculos del caudal de gas son ligeramente complejos porque los gases son fluidos
compresibles cuya densidad cambia con la presión. En esta aplicación se utiliza caudal de
estrangulación. Además, cuando la presión de salida es menor que la mitad de la presión de
entrada, el gas alcanza la velocidad del sonido en la válvula. Una mayor disminución de la
presión de salida no produce un aumento de caudal.
El caudal (q) de aire de instrumentación a P
válvula de aguja cuando está totalmente abierta será un poco mayor que 110 nl/min.
La figura siguiente muestra el caudal (q) como una función de la presión a contracorriente
(P
1
del gas de purga que, como se da por hecho, es aire. El diagrama muestra el caudal a
través de un sistema con un C
q = caudal en el lado de baja presión [nl/min]
C
= coeficiente de caudal (0,1 para la válvula de aguja en nuestro sensor estándar)
v
P
1
G
g
T
1
P
p
Figura A-1
Instrucciones de servicio del Sensor CD 6C
Instrucciones de servicio, 01/2008, A5E00912723-02
). Hay dos parámetros en el diagrama: la presión del fluido a medir (P
= presión absoluta de entrada [hPa]
= densidad relativa del gas (aire = 1,0)
= temperatura a contracorriente [°C]
= presión del fluido a medir (1023 hPa)
140
120
100
80
60
P
p
40
P
= 1013 hPa
p
20
0
0
Caudal del aire de purga
= 6000 hPa y T
1
total de 0,1. El caudal aumenta proporcionalmente con el C
v
= 2026 hPa
P
p
1
2
3
P
[x1013 hPa]
1
= 25 °C (77 °F) a través de la
1
T
= 25 °C
1
T
= 100 °C
1
= 3039 hPa
4
5
6
A
) y la temperatura
p
.
v
7
41