Endress+Hauser RMS621 Manual De Instrucciones página 84

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Anexo
84
Magnitudes calculadas
Flujo másico, flujo térmico, densidad, entalpía específica (contenido de calor del vapor refe-
rente al agua con 0°C)
(Estándar de cálculo: IAPWS–IF97).
Con el fin de lograr mayor precisión y seguridad de la instalación, en las llamadas
aplicaciones con vapor saturado también se debería determinar el estado del vapor
usando tres magnitudes de entrada, porque únicamente con este modo de operación
se puede determinar y supervisar exactamente el estado del vapor (p. ej. función de
alarma con vapor húmedo, véase Salidas). Con este fin, seleccionar también en las
llamadas mediciones de vapor saturado "vapor recalentado". Al seleccionar "vapor
saturado", es decir, renunciando a una magnitud de entrada, la magnitud de entrada
que falta se determinará en base a la curva de vapor saturado memorizada.
Magnitudes de salida / visualización en la unidad
• Flujo térmico (rendimiento), flujo másico, flujo volumétrico de servicio, temperatura, pre-
sión, densidad, entalpía específica.
• Contador total: cantidad de calor (energía), masa, volumen, cantidad perturbadora calor,
cantidad perturbadora masa
Salidas
• Todas las magnitudes de salida se pueden emitir a través de salidas analógicas, de salidas
de pulsos o de las interfaces (p. ej. bus). Además se dispone de salidas por relé para las vio-
laciones de los valores límite. La cantidad de salidas varía en función del nivel de configu-
ración de la unidad.
• Si se ha configurado un relé para "alarma con vapor húmedo", ese relé saltará en cuanto el
vapor recalentado se aproxime a como mucho 2 °C (3,6 °F) de la curva de vapor saturado
(temperatura de condensación); al mismo tiempo aparecerá un mensaje de alarma en la
pantalla.
Otras funciones
• Supervisión del estado del vapor en dos etapas:
Alarma de vapor húmedo: 2 °C (3,6 °F) por encima de la temperatura de vapor saturado o
de condensación.
Alarma de transición de fase: alarma a la temperatura de vapor saturado o de condensa-
ción.
• Comportamiento ajustable en caso de alarma, es decir, se puede definir individualmente el
modo de funcionamiento de los contadores y las salidas en caso de producirse errores (p.
ej. rotura de línea, transición de fase).
• Cáculo iterativo del caudal completamente compensado siguiendo el procedimiento de
presión diferencial, según ISO 5167; con ello se consigue un cálculo de gran precisión,
incluso más allá del estado de cálculo. Como alternativa, también es posible almacenar la
curva característica de un caudalímetro calibrado.
• Medición de vapor bidireccional con transmisores DP (véase el capítulo 11.2.1)
La medición DP completamente compensada está disponible para todas las aplicacio-
nes; aquí se menciona y se representa en el montaje de medición a modo de ejemplo.
Ejemplos de programación, véase el apartado "Guía rápida" y el capítulo 6.4.1.
RMS621
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