Ummedidor de fluxo ultrassônico de canal abertogeralmente mede o nível do líquido acima de um açude, calha ou canal definido e converte esse nível em uma vazão. O sensor é montado acima da água, para não entrar em contato com o líquido. Isto torna o método útil para águas residuais, canais de irrigação, descargas industriais, águas pluviais e outras aplicações onde o líquido tem superfície livre.
Resposta rápida:A maioria dos sistemas ultrassônicos de canal aberto sem contato não medem a velocidade do fluxo diretamente. Eles medem a distância até a superfície do líquido, calculam a carga hidráulica e aplicam a carga correta-à-equação de fluxo ou curva de classificação para a estrutura de medição primária.
Isso é diferente de um canal-completobraçadeira-no medidor de vazão ultrassônico, que mede o tempo de trânsito do som através de um tubo completamente cheio. A escolha entre estas tecnologias requer uma compreensão clara do canal, da estrutura hidráulica, dos níveis de água esperados e da finalidade da medição.

O que é um medidor de vazão ultrassônico de canal aberto?
Um canal aberto é um canal, conduíte ou tubo parcialmente cheio no qual a superfície do líquido é exposta ao ar. Exemplos comuns incluem canais de águas residuais, canais de irrigação, valas de drenagem, entradas e saídas de estações de tratamento, estruturas de águas pluviais e esgotos parcialmente cheios.

Um sistema típico sem{0}}contato contém três partes funcionais:
- Um sensor de nível ultrassônico montado acima do líquido
- Um controlador ou transmissor que calcula e totaliza o fluxo
- Uma classificação de vertedouro, calha ou canal verificado que relaciona a altura manométrica do líquido à descarga
O sensor pertence à mesma família geral de umtransmissor de nível líquido ultrassônico, mas o controlador adiciona o cálculo hidráulico necessário para produzir uma vazão. Instrumentos relacionados para aplicações de nível também podem ser encontrados nofaixa de medição de nível líquido.
A estrutura hidráulica não é um acessório menor. Estabelece a relação que permite que o nível medido represente o fluxo. O Bureau of Reclamation dos EUAManual de medição de águasepara a medição-do nível de água do projeto e operação de açudes e calhas por esse motivo.
Como funciona um medidor de vazão ultrassônico de canal aberto?

1. O sensor mede a distância até o líquido
O sensor envia um pulso ultrassônico através do ar em direção à superfície do líquido. O eco refletido retorna ao sensor e a eletrônica usa o tempo de viagem para calcular a distância entre a face do sensor e o líquido.
Esta é uma medida de distância-de{1}}tempo de voo através do ar. Ele não deve ser confundido com o princípio do tempo de trânsito a montante e a jusante-usado por medidores ultrassônicos-de tubulação completa. Uma explicação mais ampla dessas tecnologias está disponível neste guia para oprincípio de medição de fluxo ultrassônico.
2. O controlador calcula o nível ou a altura hidráulica
O controlador subtrai a distância medida de uma distância de referência configurada:
Nível de líquido=Distância vazia - Distância medida
Por exemplo, suponha que a distância da face do sensor até a referência zero seja 2,00 m. Se a distância medida até a superfície da água for 1,35 m, o nível indicado é 0,65 m. O controlador deve então determinar se esses 0,65 m representam a altura manométrica acima da crista do açude, a altura manométrica em um local de calha especificado ou outro dado aprovado.
A referência zero deve ser medida a partir do ponto físico correto. Um erro neste valor cria um erro sistemático de fluxo, e o efeito percentual pode se tornar especialmente grande em quedas baixas.
3. O controlador aplica uma equação de fluxo ou curva de classificação
Uma forma geral comum é:
Q = K × Hn
- Qé a vazão volumétrica.
- Hé a carga hidráulica medida.
- Kendependem da estrutura, dimensões, unidades e calibração aplicável.
Os coeficientes não são universais. Um tamanho de calha, ângulo de entalhe, largura de crista ou unidade de engenharia diferentes podem exigir uma equação diferente. Para canais naturais ou estruturas fora do padrão, pode ser necessária uma relação de descarga de -estágio específico-do local. O Serviço Geológico dos EUA explica que umcurva de classificação relaciona o estágio à descargae é específico da geometria do canal e do período durante o qual essa relação permanece válida.
4. O medidor exibe, totaliza e transmite o resultado
Dependendo do modelo selecionado, o controlador pode exibir nível de líquido, vazão instantânea, volume totalizado, condição de eco, status de alarme e registros históricos. As saídas possíveis incluem 4–20 mA, pulso, relé, RS485 Modbus, HART ou registro remoto. Essas funções são específicas do modelo-e devem ser confirmadas na folha de dados real do produto, em vez de assumidas pela tecnologia geral.
Os sistemas-de{1}}fluxo e área{2}}velocidade não são iguais
A frase "medidor de vazão ultrassônico de canal aberto" é usada para mais de uma abordagem de medição. As duas categorias principais resolvem diferentes problemas hidráulicos.

| Fator de seleção | Nível ultrassônico-para{1}}fluxo | Área ultrassônica-Velocidade |
|---|---|---|
| Variáveis medidas | Nível de líquido ou cabeçote hidráulico | Profundidade do líquido e velocidade representativa |
| Posição típica do sensor | Acima do líquido | Molhado, submerso ou posicionado para medir a velocidade |
| Estrutura primária | Geralmente um açude, calha ou curva de classificação verificada | Geralmente não é obrigatório |
| Cálculo de fluxo | Equação-de{1}}de fluxo | Área molhada × velocidade média |
| Melhor ajuste | Canais projetados estáveis com uma relação hidráulica válida | Esgotos, canais, pesquisas e locais existentes onde uma calha é impraticável |
| Risco principal | Geometria incorreta, localização da cabeça ou condições de fluxo-submersas | Velocidade não representativa ou geometria imprecisa do canal |
Um sistema de velocidade acústica pode usar o princípio Doppler quando partículas ou bolhas suspensas fornecem reflexões utilizáveis. O artigoO que é um medidor de fluxo ultrassônico Doppler?explica que a abordagem de medição, enquanto ummedidor de fluxo Doppler portátilpode ser considerado para levantamentos ou locais que não podem aceitar uma estrutura primária permanente.
Açudes e calhas comuns
O dispositivo primário correto depende da faixa de vazão, altura manométrica disponível, sólidos, acesso para manutenção, geometria do canal e possibilidade de submersão a jusante.
| Dispositivo primário | Força Típica | Limitação importante |
|---|---|---|
| Açude de-entalhe | Boa sensibilidade em fluxos relativamente baixos | Pode coletar detritos e requer geometria correta da crista e condições de aproximação |
| Açude retangular | Adequado para uma ampla gama de canais projetados | Requer largura correta da crista, condição de contração e local de medição da cabeça |
| Calha Parshall | Comum em irrigação, águas residuais e descarga industrial | As condições de-fluxo livre e submerso-devem ser diferenciadas |
| Palmer-Calha Bowlus | Frequentemente considerado para conduítes circulares parcialmente preenchidos | Deve corresponder à geometria do tubo e da instalação |
| Calha de garganta-longa | Pode ser projetado para condições hidráulicas-específicas do local | Requer projeto, construção e calibração adequados |
V-Açudes de Entalhe
O açude-entalhe AV geralmente é selecionado quando a baixa-sensibilidade ao fluxo é importante porque uma pequena mudança de nível altera progressivamente a abertura efetiva. O Bureau of Reclamation descreve oAçude com entalhe em V de 90-graus, particularmente adequado para pequenos fluxos. O ângulo do entalhe, a condição da crista, a abordagem a montante, a ventilação e a faixa de altura válida ainda devem corresponder à equação selecionada.
Açudes Retangulares
Um açude retangular pode servir fluxos moderados ou mais altos, mas o controlador deve ser configurado para a largura real da crista e o arranjo de contração. Não basta selecionar “açude retangular” em um menu sem verificar as dimensões e os dados instalados.
Calhas Parshall
Uma calha Parshall acelera a água através de uma seção e garganta convergentes. Em condições de-fluxo livre, uma medição de altura manométrica a montante pode ser usada para determinar a vazão. O Bureau of Reclamation fornece detalhesEquações da calha Parshall, tabelas e correções de fluxo-submerso.
Quando um açude ou calha não é prático
Uma estrutura primária pode ser inadequada quando criar perdas de carga inaceitáveis, aumentar o risco de inundações, reter grandes detritos, exigir grandes obras civis ou operar sob frequente submersão a jusante. Nesses casos, uma velocidade-de área, velocidade acústica ou outro método-de canal aberto pode fornecer uma solução mais defensável.
Onde os medidores de vazão ultrassônicos de canal aberto são usados?

Tratamento de Águas Residuais e Descargas Industriais
A detecção sem{0}}contato pode reduzir a exposição direta a águas residuais em afluentes de plantas, efluentes, canais de equalização, descarga de retrolavagem de filtros e emissários industriais. Não dispensa manutenção, pois a calha, o açude, o canal e a estrutura de montagem ainda necessitam de inspeção.
Irrigação e Distribuição de Água
Calhas e açudes são usados para monitorar o fluxo do canal, distribuição de ramais, liberação do reservatório e alocação de água. O objetivo da medição deve ser definido antes da seleção: o monitoramento da tendência operacional não requer necessariamente o mesmo procedimento de verificação que a alocação, conformidade ou faturamento.
Águas Pluviais e Canais Naturais
Uma relação de classificação fixa é confiável apenas enquanto a geometria de controle e as condições hidráulicas permanecem válidas. O movimento de sedimentos, a vegetação, a erosão e o remanso podem alterar a relação de estágio-de descarga de um canal natural. Um local que muda ao longo do tempo pode exigir medições de campo repetidas ou um método diferente.
Tubulações e esgotos parcialmente cheios
Um tubo parcialmente cheio comporta-se hidraulicamente como um canal aberto. Dependendo do risco de sobretaxa, dos sólidos, do acesso e da geometria do tubo, a solução pode ser uma calha Palmer-Bowlus, uma relação de nível verificada ou um sistema de área-velocidade. Um medidor de tempo de-trânsito de tubulação-completo não deve ser selecionado, a menos que a tubulação permaneça completamente cheia no ponto de medição.
Como selecionar o medidor de vazão ultrassônico de canal aberto correto?

1. Defina o objetivo da medição
Comece decidindo se a medição é para controle de processos, relatórios ambientais, alocação de água, investigação temporária ou faturamento. A verificação necessária, a segurança do totalizador, a retenção de dados e a incerteza aceitável podem diferir substancialmente.
2. Documente o canal e o dispositivo primário
Registre o formato do canal, largura, profundidade, diâmetro do tubo, material de construção, tipo de barragem ou calha, tamanho nominal e desenhos disponíveis. Se não existir nenhuma estrutura primária, determine se são possíveis modificações civis antes de escolher o instrumento.
3. Estabeleça a faixa operacional completa
Fornece vazão mínima, normal e máxima, juntamente com os níveis de água mínimo e máximo. Inclua condições sazonais, picos temporários, períodos-de fluxo zero, condições de sobretaxa e qualquer variação de nível downstream.
4. Verifique o alcance do sensor e a distância de supressão
O sensor deve cobrir a distância vazia sem permitir que o nível mais alto do líquido entre na zona morta do-campo próximo. O suporte de montagem, o nível de inundação, o acesso para manutenção e a possível condensação devem ser considerados. Este artigo sobrefatores que afetam medidores de nível ultrassônicosfornece contexto adicional para condições-de site relacionadas ao eco.
5. Avalie as condições superficiais e atmosféricas
Espuma espessa, vapor, condensação, queda de água, forte turbulência, detritos flutuantes, vento e obstruções estruturais podem enfraquecer ou redirecionar o eco. A resposta correta nem sempre é aumentar o amortecimento. Primeiro determine se o sensor está medindo a superfície verdadeira em um ponto hidraulicamente representativo.
6. Confirme os requisitos elétricos e de dados
Especifique fonte de alimentação, saída analógica, saída de pulso, relés, protocolo de comunicação, requisitos do totalizador, display local, telemetria remota e registro de dados. Inclui apenas funções suportadas pelo modelo selecionado.
7. Compare o método de medição, não apenas o preço
Um estruturadoprocesso de seleção do medidor de vazãodeve comparar o método hidráulico, obra civil, risco de instalação, esforço de comissionamento, manutenção e evidências exigidas. O preço do instrumento por si só não representa o custo total instalado.
Lista de verificação de instalação e comissionamento
- Inspecione a estrutura hidráulica:Confirme as dimensões, alinhamento, condição da crista ou garganta, sedimentos, vazamentos e sinais de deformação.
- Confira o fluxo de abordagem:Evite curvas, portões, quedas, bombas, saltos hidráulicos e condições de aproximação fortemente anguladas ou onduladas. O Bureau of Reclamation mostra quefluxo de abordagem ruim altera a relação esperada de{0}descarga de cabeça.
- Use o ponto de medição de cabeça especificado:O local de montagem mais fácil não é necessariamente o correto.
- Monte o sensor rigidamente.Aponte-o para a superfície líquida esperada, mantenha o feixe afastado de paredes e suportes e evite vibrações.
- Defina a referência zero a partir de uma medição física:Confirme se a referência é a crista do açude, o fundo da calha, o fundo do canal ou outro ponto-definido pelo fabricante.
- Programe o dispositivo primário exato:Insira o tamanho correto da calha, geometria da barragem, unidades de engenharia, equação ou tabela de classificação.
- Verifique o eco ao vivo e o nível indicado:Compare o nível exibido com um medidor de pessoal ou referência manual independente.
- Verifique saídas e totalização:Teste o sinal analógico, pulso, comunicação, alarmes, totalizador e gravação de dados.
- Registre as configurações de comissionamento:Salve a distância vazia, o ponto de referência zero, a seleção-do dispositivo principal, o escalonamento de saída, a versão do firmware e os resultados da verificação.
Informações gerais sobre a instalação do medidor de vazão ultrassônico podem ser úteis, mas o comissionamento-de canal aberto deve permanecer vinculado à estrutura hidráulica e não apenas aos componentes eletrônicos. A precisão final deve ser revisada com as orientações doguia de precisão do medidor de vazão ultrassônico.
Causas comuns de leituras imprecisas ou instáveis

| Sintoma observado | Causa provável | O que verificar primeiro | Ação possível |
|---|---|---|---|
| Nível estável, mas fluxo consistentemente errado | Zero, tamanho da calha, geometria do açude, unidades ou equação errada | Compare valores configurados com desenhos e medições físicas | Corrija os parâmetros de referência e do dispositivo-principal |
| Saltos repentinos para cima | Espuma, detritos flutuantes, condensação ou eco falso | Inspecione a superfície e revise o diagnóstico de eco | Limpe o sensor, remova obstruções ou altere o ponto de montagem |
| Flutuações rápidas perto de uma queda ou garganta | Superfície turbulenta ou irregular | Observe a condição hidráulica no local do sensor | Mova o sensor para o local de cabeça estável especificado |
| A leitura muda quando o nível a jusante aumenta | Remanso ou fluxo submerso | Compare cabeçotes upstream e downstream | Aplicar uma correção aprovada, adicionar medição posterior ou alterar método |
| O erro aumenta em fluxo baixo | Deslocamento de zero, resolução insuficiente do cabeçote ou dispositivo primário inadequado | Verifique a faixa operacional de nível zero e{0}}de baixo fluxo | Corrija a referência ou selecione uma estrutura mais adequada |
| Desvio-de longo prazo sem falha do sensor | Sedimentos, erosão, vegetação, vazamento ou danos estruturais | Inspecione o canal e o dispositivo principal | Restaure a geometria e verifique novamente a relação de classificação |
Remanso e fluxo submerso
As equações-de fluxo livre assumem que o nível a jusante não controla a descarga através da estrutura. Cada calha requer perda de carga suficiente para fluxo livre. O Bureau of Reclamation explica quea submersão é avaliada a partir das cabeceiras a jusante e a montante. Quando o limite válido é excedido, um nível a montante pode não ser mais suficiente para calcular o fluxo com precisão.
As respostas possíveis incluem adicionar uma medição de nível a jusante, usar uma correção de submersão aprovada, redesenhar a estrutura ou mudar para um método de-velocidade de área. A decisão deve seguir o padrão específico da calha e as condições do local, em vez de uma percentagem universal.
Quão preciso é um medidor de vazão ultrassônico de canal aberto?
Não existe um valor de precisão único que se aplique a todas as instalações. O resultado completo inclui diversas fontes de incerteza:
- Medição de distância ultrassônica
- Levantamento-de referência zero e geometria de montagem
- Dimensões do açude ou calha
- Local de medição da cabeça
- Fluxo de aproximação e submersão a jusante
- Sedimentos, danos ou alteração da geometria do canal
- Equação, tabela de classificação e configuração da unidade
- Práticas de verificação e manutenção
O Bureau of Reclamation observa em suas orientações sobreselecionando dispositivos-de medição de águaque a capacidade do laboratório e a precisão mantida em campo não são a mesma coisa. Conseqüentemente, a precisão da folha de dados de um sensor não deve ser apresentada como a precisão do sistema completo de medição de canal-aberto.
A verificação deve incluir uma verificação do nível físico, revisão da estrutura primária, confirmação da equação programada e comparação com um método de referência apropriado. Para programas de medição que exigem verificação periódica, consulte o procedimento local e esta visão geral docalibração do medidor de vazão.
Ultrassônico ou Radar para Medição em Canal Aberto?
Ambas as tecnologias podem medir o nível sem entrar em contato com o líquido. Os instrumentos ultrassônicos usam som através do ar, enquanto os instrumentos de radar usam ondas eletromagnéticas. O radar pode ser considerado onde mudanças na temperatura do ar, vapor ou longas faixas de medição dificultam o caminho acústico. No entanto, o radar não está automaticamente imune a todos os problemas: a espuma, o ângulo de montagem, os reflexos estruturais, a formação da antena e as propriedades reflexivas do líquido ainda requerem avaliação.
A escolha prática deve ser baseada na condição real da superfície, na geometria da instalação, no alcance necessário, nas necessidades-da área perigosa, na exposição ambiental e nos diagnósticos de produtos disponíveis. Um teste no local pode ser mais útil do que uma afirmação geral de que uma tecnologia é sempre melhor.
Informações para enviar ao fornecedor
- Aplicação e descrição do líquido
- Finalidade da medição e registros necessários
- Dimensões do canal ou tubo parcialmente preenchido
- Tipo, tamanho, material e desenhos do açude ou calha
- Fluxo mínimo, normal e máximo
- Níveis mínimos e máximos de líquido
- Posição proposta do sensor e distância até a referência zero
- Fotos do canal, fluxo de aproximação e condição a jusante
- Condições de espuma, vapor, turbulência, detritos, sólidos e sedimentos
- Possível remanso, submersão, inundação ou sobretaxa
- Temperatura ambiente, exposição climática e atmosfera corrosiva
- Necessidades de fonte de alimentação, saídas, comunicação, registro e totalizador
- Recinto obrigatório, área-de risco ou aprovações regulatórias
O custo do projeto pode incluir sensor, controlador, montagem, estrutura primária, obra civil, fiação, comissionamento, verificação e manutenção contínua. Esta visão geral defatores de custo do medidor de vazão ultrassônicopode ajudar a organizar a comparação comercial, embora o trabalho civil-de canal aberto deva ser avaliado separadamente.
Perguntas frequentes
P: Qual é o melhor cabeçote de impressão para uma impressora UV?
R: Não existe um melhor cabeçote de impressão universal. A escolha certa depende da tinta, dos detalhes necessários, da cobertura da tinta, do volume de produção, da geometria do produto, do uso de tinta branca, da capacidade de manutenção e do suporte disponível.
P: A Ricoh é melhor que a Epson para impressão UV?
R: Nenhuma das marcas é automaticamente melhor para todas as aplicações. Compare modelos exatos e sistemas completos de impressora. As configurações baseadas no Epson I3200-podem enfatizar a arquitetura multicanal-compacta e o controle fino de gotas, enquanto modelos selecionados da Ricoh podem oferecer faixas mais amplas, aquecimento, construção metálica ou recursos industriais específicos do modelo. A produção real e as condições de produção devem decidir a compra.
P: Gotículas de tinta menores são sempre melhores?
R: Não. Gotículas menores podem suportar detalhes finos e realces suaves, mas gotículas maiores e efetivas podem ser úteis para cobertura densa, tinta branca, verniz e textura. A precisão do posicionamento, o controle da escala de cinza, a contagem de passagens, a triagem e o comportamento do substrato também são importantes.
P: Quanto tempo dura um cabeçote de impressão de impressora UV?
R: Não existe uma vida útil universal confiável. A compatibilidade da tinta, a manutenção, o ambiente de trabalho, o volume de impressão, os golpes de cabeçote, a eletricidade estática, os períodos de inatividade, a exposição aos raios UV e a prática do operador afetam a vida útil.
P: Por que a circulação da tinta branca é importante?
R: A tinta branca contém pigmento denso que pode assentar. A agitação do tanque, a circulação da linha, o controle de pressão e a recirculação da área-do bocal, quando disponível, podem ajudar a manter condições de fluido mais estáveis. Os compradores devem perguntar exatamente onde a tinta circula.
P: A tinta UV de terceiros-pode danificar um cabeçote de impressão?
R: Uma tinta não validada pode aumentar o risco de jateamento instável, filtros bloqueados, incompatibilidade de vedação, perda de bicos, problemas de cura e falha prematura de componentes. Uma mudança controlada deve incluir testes de compatibilidade química, lavagem, forma de onda, pressão, temperatura, cor e cura.
P: O que devo testar antes de comprar uma impressora UV?
R: Teste seu material e arte reais. Inclui texto fino, gradientes, cores sólidas, opacidade de branco, registro, verniz se necessário, variação máxima de altura do produto, repetibilidade, tempo de produção, verificações de bicos e adesão após o correto pré-tratamento e processo de cura.
P: Um medidor de vazão ultrassônico de canal aberto mede a velocidade diretamente?
R: A maioria dos modelos de-nível de contato-a-de fluxo não o faz. Eles medem o nível do líquido ou a carga hidráulica e usam uma equação ou curva de classificação conhecida. Os sistemas ultrassônicos de{5}}área e velocidade são uma categoria diferente.
P: O sistema sempre precisa de um açude ou calha?
R: Não, mas sempre precisa de uma relação defensável entre as variáveis medidas e o fluxo. Um sistema de nível-a{2}}de fluxo normalmente usa um açude, calha ou curva de classificação verificada. Um sistema de{4}velocidade de área pode calcular o fluxo sem uma estrutura primária padrão.
P: Ele pode medir águas residuais?
R: Sim. O sensor sem-contato evita a exposição direta a líquidos, mas espuma, vapor, detritos, turbulência, corrosão, sedimentos e remanso ainda precisam ser avaliados.
P: Pode medir através da espuma?
R: A espuma fina ou intermitente pode ser controlável, mas a espuma espessa ou instável pode produzir um eco de superfície falso. Inspecione o diagnóstico de eco e considere outro local, um teste no local ou uma tecnologia diferente onde a espuma seja persistente.
P: Ele pode medir um tubo parcialmente cheio?
R: Sim, se o método selecionado corresponder à condição hidráulica. As opções incluem uma calha Palmer-Bowlus, uma relação de nível verificada ou um sistema de área-velocidade. Um medidor de tempo de-trânsito total-não é a mesma solução.
P: Por que o fluxo está errado quando o nível exibido parece correto?
R: A causa geralmente está fora do sensor de nível: a referência zero errada, o tamanho incorreto do-dispositivo primário, a equação errada, a geometria do canal alterada ou as condições de fluxo-submersas podem produzir um valor de fluxo incorreto a partir de uma leitura de nível plausível.
P: Com que frequência o sistema deve ser verificado?
R: O intervalo depende da finalidade da medição, dos requisitos regulamentares, dos sólidos, da exposição ambiental e da estabilidade da estrutura hidráulica. A inspeção deve abranger o sensor, montagem, referência zero, dispositivo primário, fluxo de aproximação, condição a jusante, saídas e configurações registradas.
Conclusão
Um medidor de vazão ultrassônico de canal aberto é melhor entendido como um sistema completo de medição hidráulica, não apenas como um sensor eletrônico. No arranjo mais comum, o sensor mede o nível acima de um açude ou calha e o controlador converte essa altura manométrica em vazão usando a equação ou curva nominal correta.
Resultados confiáveis dependem de quatro decisões: selecionar o método de medição correto, usar uma relação hidráulica válida, instalar o sensor no local correto do cabeçote e verificar o sistema completo sob condições reais de operação. Quando esses requisitos não podem ser atendidos, uma velocidade de área-ou outra tecnologia de canal-aberto pode ser a melhor escolha.
Para revisar os instrumentos disponíveis, visite ogama de medidores de vazão ultrassônicos. Para seleção do projeto, envie os desenhos do canal, faixa de fluxo, níveis de água, fotos do local, detalhes do-principal dispositivo e requisitos de saída por meio dopágina de contato técnico.
