Descripción
Medidor de flujo de inserción electromagnética serie FLOMAT
El caudalímetro electromagnético de la serie FLOMT es un caudalímetro de inserción, diseñado para medir el caudal en tuberías de gran diámetro. Proporciona mediciones independientemente de la densidad, temperatura y presión del líquido, así como de la viscosidad.
Equipado con un campo magnético alterno para evitar la electrólisis, este caudalímetro también asegura el paso de sólidos sin retención gracias a la ausencia de elementos obstructivos, así como a la baja pérdida de carga.
Utilizado para un rango de medición de 2 m3/h a 113.000 m3/h H2O, el caudalímetro FLOMAT garantiza una precisión de ± 3,5%. Dispone de cuerpo EN 1.4404 (AISI 316L) con revestimiento de PVDF y electrodos de Hastelloy C, EN 1.4404, Zr, Ti y Tántalo.
Caudalímetros electromagnéticos de inserción. Especialmente diseñados para la medición de caudal en tuberías de gran diámetro. Medición de caudal independiente de la densidad, viscosidad, temperatura y presión del líquido.
Campo magnético alterno para evitar la electrólisis. Sin obstrucciones y baja caída de presión, lo que permite el paso de sólidos sin retención. Alta resistencia química. Puede instalarse en cualquier posición en tuberías sólidas (se recomienda tubería vertical con fluido ascendente). Bajo consumo de energía. Sin piezas móviles, sin mantenimiento.

CARACTERISTICAS DEL CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO
Conexiones: DN40 a DN2000 / Brida TF o DIN / Conexión 2 ¼” BSP
Salida 4-20 mA /0 a 1000 Hz
Diseño de alta presión bajo pedido (solo bridas)
Otros estándares de bridas bajo pedido
Protocolo HART™ bajo pedido
Rango de medición
2 m3/h … 113000 m3/h H2O
Precisión
=±3,5%
Conexiones
DN40 … DN2000
Brida TF o DIN
Rosca 2 ¼” BSP
Materiales
Cuerpo: EN 1.4404 (AISI 316L), PVDF
Cabezal: PVDF
Electrodos: Hastelloy C, EN 1.4404, Zr, Ti y Tántalo
Opciones
Diseño para alta presión bajo demanda (únicamente en conexión brida)
Otros estándares de bridas bajo demanda
Protocolo HART ™ bajo demanda
¿CÓMO FUNCIONA EL MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO DE FLUJO DE LÍQUIDOS?
El medidor electromagnético es un dispositivo cada vez más común en las industrias para una gran variedad de aplicaciones; a diferencia de otros dispositivos, mide el flujo volumétrico, lo que trae muchas ventajas y una mayor precisión en algunos sectores. Para su funcionamiento utiliza la ley de Faraday, que mide la inducción electromagnética que hay en un campo magnético que interactúa con un circuito eléctrico.

Los medidores registran un pequeño voltaje eléctrico que es directamente proporcional con la velocidad de movimiento y la fuerza del campo magnético; principio que utilizan para medir el flujo volumétrico, lo que significa que únicamente pueden usarlo en fluidos conductores eléctricos, donde los electrodos con los que cuentan puedan medir el voltaje.
APLICACIONES DE LOS MEDIDORES DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO
Estos dispositivos se pueden utilizar en muchos tipos de sistemas de casi todos los ramos industriales que requieren la medición de flujo; las dos condiciones necesarias para sus aplicaciones son: un fluido con una conductividad mínima requerida y la necesidad de conocer el flujo volumétrico. Si bien su precio suele ser superior a otros dispositivos de medición, como los medidores ultrasónicos o los de turbina, ofrecen una de las mejores ganancias por su inversión si se puede ajustar en el proceso.
Al contar con un revestimiento especial, que aísla el tubo de medición, es compatible con diferentes fluidos, incluidos los lodos y los líquidos que tienen un pH relativamente alto o bajo; es importante seleccionar el modelo que sea compatible con los fluidos para evitar la corrosión y abrasión a corto plazo.
Los electrodos tienen necesidades similares, ya que también permanecen en contacto constante con el fluido. Por lo general, cuentan con dos electrodos para medir el voltaje, el de tierra en la parte inferior del tubo de medición y detección de tubería vacía en el lado opuesto

¿FLUJO VOLUMÉTRICO O FLUJO DE MASA?
Si bien los medidores electromagnéticos comenzaron como dispositivos de flujo volumétrico, también pueden configurarse para medir el flujo de masa; únicamente deben conocer la densidad del producto que va a medirse para que el cálculo correspondiente se haga de manera automática. Cuando se establece el valor de densidad en los medidores de flujo, debe asegurarse de que permanezca estable o la precisión será deficiente.
INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO
Es importante que durante la instalación de los medidores de flujo electromagnéticos se cumplan algunos requisitos para mantener una buena precisión durante la vida útil del equipo. Entre los principales factores a tener en cuenta están:
Tubería llena. Deben ser instalados ya sea en una instalación vertical o con una adecuación para instalación horizontal, asegurando de esta manera tuberías siempre llenas.
Dimensionar correctamente el diámetro del medidor. De acuerdo al volumen de agua a medir. Es válido reducir el diámetro del medidor con tal de garantizar tubería llena y velocidad del medidor.
Zonas libres de interferencias. La zona donde se instalen los medidores de flujo electromagnéticos debe estar libre de toda interferencia, como campos magnéticos o vibraciones, ya que eso puede interferir con la medición y generar un error en el resultado.

¿CUÁL ES EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO?
Un medidor electromagnético es un medidor de flujo volumétrico diseñado para utilizarse en aplicaciones de aguas residuales o de otro tipo de líquidos conductores o a base de agua.
Para que nuestros visitantes conozcan más acerca de ellos, dedicaremos esta publicación acerca de su principio de funcionamiento y algunas preguntas que conviene formularse para elegir el más adecuado.
El flujómetro electromagnético funciona a partir de la ley de Faraday, que dice que el voltaje que es inducido en cualquier conductor mientras se encuentra en movimiento en ángulo recto a través de un campo magnético es proporcional a la velocidad de tal conductor.
La fórmula de esta ley se puede expresar como E proporcional a V*B*D, donde E= voltaje generado por un conductor, V= velocidad del conductor, B= intensidad del campo magnético, D= longitud del conductor.
Este principio, aplicado a la medición de flujo, requiere que el fluido sea eléctricamente conductor y en un medidor el voltaje de la señal (E) depende de la velocidad promedio del líquido (V), así como de la intensidad del campo magnético (B) y de la longitud del conductor (D) equivalente a la distancia entre los electrodos en su diseño.

Conviene mencionar que la sección en la que se establece el campo magnético requerido para hacer la medición es diferente en cada tipo de medidor de flujo, de los que hablaremos en futuras publicaciones en este blog.
Los dispositivos empleados para la medición de flujo electromagnético se diseñan y fabrican en diferentes modelos, los que son adecuados para diferentes tipos de aplicaciones por su operación con conductividades mínimas.
Por tanto, es indispensable tomar en cuenta varios factores que permitan a los usuarios elegir el que se adapte mejor a sus requerimientos. Para tomar la mejor decisión, se recomienda preguntarse si el fluido con el que se va a trabajar es conductor o a base de agua, si es abrasivo o lodo, si se requiere de una pantalla remota o incorporada para visualizar la medición, si se necesita de una salida analógica, cuál es el flujo mínimo y máximo, la presión de proceso mínima y máxima y el rango de temperatura de trabajo.
También se debe tener en cuenta si el fluido es compatible químicamente con las partes húmedas del medidor, el tamaño de la tubería y de si siempre se encuentra llena.
Hay otros puntos a tener en cuenta al momento de seleccionar un medidor de flujo de este tipo, como que por lo regular los medidores electromagnéticos no funcionan con agua destilada. En caso de que el flujo de trabajo sea de estas clases, conviene considerar otras opciones.
Medidor De Flujo De Inserción Electromagnética
Diámetro de tubería aplicable: DN100~DN2800
- Tipo: tipo dividido, tipo integrado, tipo enchufable
- Material del electrodo: SS316L, HC, HB, Ti, Tan, Pt
- Precisión: 0,5%, 1,0%
- Temperatura promedio: -20 grados ~ 160 grados
- Material del cuerpo de la válvula: SS304, SS316L
- Forma de conexión: brida, válvula de bola.
1.Principio de funcionamiento:
El principio de funcionamiento del caudalímetro de inserción electromagnética se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday. En el medidor de flujo electromagnético, el medio conductor en el tubo de medición es equivalente a la varilla metálica conductora de la prueba de Faraday, y las dos bobinas electromagnéticas en los extremos superior e inferior generan un campo magnético constante.
Cuando fluye un medio conductor, se genera un voltaje inducido. Dos electrodos dentro de la tubería miden el voltaje inducido generado. El tubo de medición está aislado electromagnéticamente del fluido y del electrodo de medición mediante un revestimiento no conductor (goma, teflón, etc.).
2.Características:
- Excitación de corriente constante de onda rectangular de tres valores de baja frecuencia, no afectada por la frecuencia industrial y diversas interferencias espurias en el sitio, el trabajo es muy estable y confiable.
- Con la nueva tecnología de campo magnético no uniforme y la estructura magnética especial, el campo magnético es estable y el tamaño y el peso se reducen considerablemente, por lo que el medidor de flujo tiene las características de tamaño pequeño y peso ligero.
- Utilizando un circuito electrónico especial, tiene función de reinicio automático para el control del tráfico aéreo.
- El rango se puede cambiar en línea según las necesidades reales del usuario en el sitio.
- Sin piezas móviles ni piezas de bloqueo. Prácticamente no hay pérdida de presión adicional durante la medición.
- Los resultados de la medición no tienen nada que ver con la distribución de la velocidad del flujo, la presión del líquido, la temperatura, la densidad, la viscosidad y otros parámetros físicos.
- Fácil de usar, simplemente conecte la alimentación después de la instalación, sin ninguna otra operación, puede emitir una señal estándar.
3. Método de verificación:
El método del medidor de flujo es el llamado método del medidor de flujo, que es un método que consiste en calibrar únicamente el cabezal de medición del sensor de flujo enchufable del tipo de flujo puntual y utilizar el cabezal de medición como medidor de flujo.
El método del medidor de flujo consiste en calibrar todo el sensor de flujo de inserción, incluido el cabezal de medición, la varilla de inserción, el mecanismo de inserción, el convertidor y la tubería de medición, es decir, decir que el medidor de flujo de inserción se considera un medidor de flujo de tubo completo y se calibra según el dispositivo estándar de flujo. factor del medidor.
4.Rango de aplicación:
Los medidores de flujo de inserción magnética son una tecnología muy versátil y precisa que se utiliza para medir el flujo de fluidos en una amplia gama de aplicaciones. Son ideales para medir el flujo de fluidos conductores como agua, ácidos y lodos en entornos de control de procesos. Algunas aplicaciones comunes incluyen plantas de tratamiento de aguas residuales, procesamiento químico y farmacéutico, producción de alimentos y bebidas, sistemas de distribución de agua y fábricas de pulpa y papel. Los medidores de flujo electromagnéticos enchufables son particularmente útiles en condiciones difíciles donde los medidores de flujo mecánicos pueden no funcionar de manera óptima, como en entornos corrosivos, de alta temperatura y alta presión. Su diseño plug-and-play es fácil de instalar y mantener, lo que los convierte en una solución de medición de flujo confiable y rentable.
Ventaja:
- Son más rentables que los medidores de flujo de diámetro total.
- Pueden medir con precisión los fluidos que fluyen, incluso a diferentes velocidades.
- Se pueden instalar fácilmente en tuberías existentes sin modificaciones importantes.
- Son muy fiables y requieren un mantenimiento mínimo.
- Pueden medir una amplia variedad de tipos de fluidos, incluidos líquidos corrosivos y abrasivos.
El uso de medidores de flujo de inserción electromagnética proporciona una solución confiable, de alta precisión y de bajo costo para medir el flujo de fluidos en diversas industrias.
5.Condiciones de instalación:
Instalación del sensor de caudalímetro electromagnético enchufable, la sección de tubería recta aguas arriba no es inferior a 5D (D indica el diámetro de la tubería), la sección de tubería recta aguas abajo no es inferior a 2D:
- Instalación vertical. Cuando el sensor se inserta en la tubería, el ángulo entre el sensor y el diámetro vertical de la sección de la tubería debe ser inferior a 5 grados. Es adecuado para medir fluidos limpios con pequeñas vibraciones en las tuberías.
- Instalación inclinada, el ángulo entre el eje del sensor y el eje de la tubería a medir es de 45 grados, lo cual es adecuado para medir el flujo de líquidos con grandes diámetros de tubería y otras impurezas en el medio de medición. Este método de instalación tiene baja resistencia al agua y no es adecuado para enredarse.
Hay dos formas de insertar el punto de inserción del sensor del medidor de flujo electromagnético: una es insertarlo en el eje central de la tubería que se va a probar (es decir, 1/2 veces el diámetro de la tubería); el otro es insertarlo en la pared interior del tubo 1/4 del tubo.
6. Instalación de sensores:
- Limpie la escoria de soldadura y las rebabas en la base de instalación del tubo probado.
- Cierre la válvula de control de flujo aguas arriba o utilice un suministro de agua de baja presión.
- Instale la válvula de bola DN50 en la base de instalación, preste atención a la cavidad larga de la válvula de bola hacia arriba, verifique si la válvula de bola se puede abrir y cerrar completamente, instale el asiento roscado de compresión, la tuerca de compresión y el anillo de sellado de goma en la pelota. válvula y afloje la tuerca de posicionamiento, inserte la varilla de inserción del sensor a través de la válvula de bola en la tubería bajo prueba, y al mismo tiempo preste atención a la dirección de la varilla indicadora de dirección del sensor que debe ser consistente con la dirección del flujo de fluido.
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