CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO Y

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CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO Y

 

MEDICIÓN DE FLUJO EN LA HISTORIA

 

Nuestro interés en la medición del caudal de aire y agua es atemporal. El conocimiento de la dirección y la velocidad del flujo de aire era esencial para todos los navegantes antiguos, y la capacidad de medir el flujo de agua era necesaria para la distribución equitativa del agua por acueductos a estas comunidades en las ciudades. Los sumerios de Ur, Kish y Mari cerca del Tigris y Éufrates cerca del 5000 a. J.-C.

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FUNCIONAMIENTO

 

Una vez más, no hay nada de ciencia espacial en la comprensión de la función del medidor de flujo, ya que su trabajo es medir la masa de aire (y por lo tanto el peso) que entra en el motor (entrada de aire), con el fin de decirle a la inyección de combustible y válvulas EGR cómo operar en un contexto específico. Los sistemas modernos de inyección (directa) son extremadamente precisos a la hora de dosificar el combustible, por lo que la ECU debe conocer las cantidades de aire que entran en el motor para ajustar la dosificación al milímetro. El objetivo es, ante todo, la eficacia.

 

Aquí es donde el motor «recibe el aire», es decir, antes de la admisión, después del airbox (donde se encuentra el filtro de aire).

 

Un caudalímetro es un instrumento que se utiliza para medir el caudal lineal, no lineal, másico o volumétrico de un líquido o gas.

 

Al seleccionar un sensor de flujo, se deben considerar factores intangibles como la familiaridad del personal de la planta, su experiencia con la calibración y el mantenimiento, la disponibilidad de repuestos y el tiempo promedio de historial de fallas, etc., en la planta en cuestión.

 

También se recomienda que el costo de la instalación se calcule solo después de que se hayan tomado estas medidas. Uno de los errores más comunes al seleccionar un dispositivo de medición de flujo es la inversión de esta secuencia: en lugar de seleccionar un sensor que funcionará bien, se intenta justificar el uso de un dispositivo porque es más barato.

 

DEFINICION

 

Los caudalímetros son instrumentos destinados a controlar, medir o registrar caudales, volumen o masa de líquidos o gases. Tener acceso a estos datos precisos, confiables y actualizados y poder controlar el flujo es esencial para garantizar la calidad del producto, una mayor seguridad operativa, el control de costos y el cumplimiento normativo de las operaciones.

 

También puede conocerlos por los siguientes nombres: indicadores de flujo, detectores de flujo o medidores de líquido. Estos dispositivos permiten monitorear y/o controlar con precisión lo que circula en una tubería o canal, ya sea agua, aire, vapor, aceite, gas y otros líquidos. Los caudalímetros adaptados a aplicaciones específicas permiten a los administradores de instalaciones, contratistas de sistemas de control, ingenieros consultores y otras partes interesadas:

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Comprender y controlar los flujos

Identificar problemas y mejorar la eficiencia del sistema.

Abordar problemas de equipos y residuos.

 

Recuerda que el caudalímetro se usa para mediciones de control o para detectar de forma rápida el caudal en una tubería por ultrasonidos, por lo que se trata de un sistema de medición transportable y de fácil instalación. El caudalímetro trabaja en base a la metodología de tiempo de tránsito.

 

DIFERENTES TIPOS DE CAUDALÍMETROS.

 

Los medidores de flujo que ayudan a mejorar las operaciones en las industrias de construcción, petróleo y gas, agua y aguas residuales, química y petroquímica, incluidas las siguientes:

Caudalímetros de presión diferencial (PD)

Caudalímetros volumétricos

Caudalímetros ultrasónicos

Caudalímetros Vortex

Caudalímetros Coriolis

Caudalímetros electromagnéticos

Caudalímetros de área variable

Caudalímetros de turbina

 

RANGOS DE PRESIÓN Y TEMPERATURA

 

Los valores mínimos y máximos de presión y temperatura deben darse además de los valores normales de funcionamiento al seleccionar caudalímetros. Si el flujo puede invertirse, si no siempre llena la tubería, si se puede desarrollar un flujo de bolsa (aire-sólido-líquido), si es probable que haya aireación o pulsación, si pueden ocurrir cambios repentinos de temperatura o si son necesarias precauciones especiales durante la limpieza y mantenimiento, estos hechos también deben indicarse.

ÁREA DE TUBERÍAS E INSTALACIÓN

 

Para las tuberías, se debe tener en cuenta su dirección (evitando el flujo descendente en aplicaciones líquidas), el tamaño, el material, la sincronización, la presión nominal de la brida, la accesibilidad, las desviaciones aguas arriba o aguas abajo, las válvulas, los reguladores y las longitudes de tubería recta disponibles.

El ingeniero debe saber si hay campos magnéticos o de vibración presentes o posibles en el área, si hay energía eléctrica o neumática disponible, si el área está clasificada por riesgo de explosión o si existen otros requisitos especiales, como el cumplimiento de normas sanitarias o de limpieza.

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MEDICIÓN Y FLUJO Y PRECISIÓN

 

El siguiente paso es determinar el rango requerido del medidor mediante la identificación de las tasas de flujo mínimas y máximas (másicas o volumétricas) que se medirán. Después de eso, se determina la precisión de medición de flujo requerida.

 

Por lo general, la precisión de un medidor de flujo se especifica en unidades de porcentaje de lectura real (LR), porcentaje de rango calibrado (PC) o porcentaje de escala completa (PE). Los requisitos de precisión deben enumerarse por separado para caudales mínimos, normales y máximos. A menos que conozca estos requisitos, es posible que el rendimiento de su medidor de flujo no sea aceptable en todo el rango.

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En aplicaciones donde los productos se venden o compran en base a la lectura de un medidor, la precisión absoluta es esencial. En otras aplicaciones, la repetibilidad puede ser más importante que la precisión absoluta. Por lo tanto, es recomendable establecer los requisitos de precisión y repetibilidad de cada dispositivo por separado e indicar ambos en las especificaciones.

 

Cuando la precisión de un caudalímetro se expresa en unidades de % (PC) o unidades de % (PE), su error absoluto aumentará a medida que disminuya el caudal medido. Si bien el error del medidor se muestra en % AR, el error en términos absolutos sigue siendo el mismo con caudales altos o bajos.

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Debido a que la escala completa (PE) es siempre una cantidad mayor que el rango calibrado (PC), un sensor con un % de rendimiento (PE) siempre tendrá un error mayor que uno con el mismo % de especificación (PC). Por lo tanto, para hacer una comparación justa, es recomendable convertir todas las declaraciones de error citadas en las mismas unidades de % (LR).

 

En especificaciones bien preparadas para medidores de flujo, todas las declaraciones de precisión se convierten a unidades de % uniforme (LR) y estos requisitos de % (LR) se especifican por separado para tasas de flujo mínimas, normales y máximas. Todas las especificaciones y ofertas de medidores de flujo deben indicar claramente tanto la precisión como la repetibilidad del dispositivo a tasas de flujo mínimas, normales y máximas.

 

PRECISIÓN FRENTE A REPETIBILIDAD

 

Si se puede obtener un rendimiento de medición aceptable de dos categorías diferentes de medidores de flujo y uno no tiene partes móviles, seleccione el que no tiene partes móviles. Las partes móviles pueden ser una fuente de problemas, no solo por las razones obvias de desgaste, lubricación y sensibilidad del recubrimiento, sino también porque las partes móviles requieren espacios que a veces introducen «deslizamiento» en el flujo medido. Incluso con medidores bien mantenidos y calibrados, este flujo no medido varía con los cambios en la viscosidad y la temperatura del fluido. Los cambios de temperatura también cambian las dimensiones internas del medidor y requieren compensación.

 

Además, si se puede obtener el mismo rendimiento tanto con un caudalímetro completo como con un sensor puntual, generalmente se recomienda utilizar sensores de caudal. Debido a que los detectores puntuales no observan el flujo total, solo leen con precisión si se insertan a una profundidad donde la velocidad del flujo es el promedio del perfil de velocidad a través de la tubería. Aunque este punto se determina cuidadosamente en el momento de la calibración, no es probable que permanezca sin cambios, ya que los perfiles de velocidad cambian con el caudal, la viscosidad, la temperatura y otros factores.

 

UNIDADES DE MASA O VOLUMÉTRICAS

Antes de especificar un medidor de flujo, también es una buena idea considerar si la información de flujo será más útil si se presenta en unidades de masa o volumétricas. Cuando se mide el flujo de materiales comprimibles, el flujo volumétrico no es muy significativo a menos que la densidad (ya veces también la viscosidad) sea constante. Cuando se mide la velocidad (flujo volumétrico) de líquidos incompresibles, la presencia de burbujas en el aire provoca errores y, por lo tanto, el aire y el gas deben eliminarse antes de que el fluido llegue al medidor. En otros sensores de velocidad, las tuberías internas pueden causar problemas (en ultrasónicos) o el medidor puede dejar de funcionar si el número de Reynolds es demasiado bajo (en medidores de vórtice, RD > 20.

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Dadas estas consideraciones, los medidores de flujo másico, que son insensibles a las variaciones de densidad, presión y viscosidad, y que no se ven afectados por los cambios en el número de Reynolds, no deben pasarse por alto. También se subutilizan en la industria química los diversos canales que pueden medir el flujo en tuberías parcialmente llenas y pueden pasar grandes sólidos flotantes o sedimentables.

 

¿CÓMO FALLA UN CAUDALÍMETRO?

 

Es simple, ya no se puede utilizar un caudalímetro cuando ya no se puede cuantificar correctamente el aire que se entrega al motor (más o menos la cantidad de aire que llega en términos de masa). Por lo tanto, es después del ensuciamiento de este último que le impide realizar mediciones exactas. Por lo tanto, envía información errónea a la computadora que hará que el motor (inyección) funcione anormalmente. El motor también puede entrar en «modo de seguridad» al reducir el rendimiento para limitar el riesgo de daños.

Sin embargo, y a diferencia de una válvula EGR, no es tan fácil de limpiar y generalmente habrá que reemplazarla.

 

La preocupación de un medidor de flujo obstruido es que puede causar síntomas bastante variados. Esto va desde la pérdida de energía hasta problemas de arranque, pasando por paradas intempestivas.

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El consumo también suele ser mayor porque la optimización del rendimiento se vuelve difícil para la computadora, ya que ya no tiene los datos correctos sobre las condiciones atmosféricas.

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Como resultado, también habrá un humo importante debido a una mala combustión o una mala gestión de la válvula EGR por parte de la computadora (saber más sobre esta válvula). En este caso, nada te impide desconectar el caudalímetro y luego tratar de ver si el humo persiste, esto podría llevarte a un camino (al desconectar el caudalímetro, la computadora toma valores por defecto que serán mejores que los enviados por el flujo defectuoso).

 

EL PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO

 

El caudalímetro electromagnético o caudalímetro magnético se utiliza para medir el caudal de un fluido conductor.

 

Se ha utilizado en industrias durante más de 60 años debido a su sencilla integración del sistema en sus procesos.

 

Entre los fluidos que se pueden medir encontramos:

 

Agua, agua salada

Gasolina, Aceite, White Spirit, Alcohol

Ácidos, Lodos, Bases

Los caudalímetros electromagnéticos son muy versátiles, por lo que podemos encontrarlos en varios sectores de actividad:

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Industria del papel, industria alimentaria.

Industria minera, industria metalúrgica.

Industria química y petroquímica

Industria de petróleo y gas

El caudalímetro electromagnético se puede adaptar a un gran número de aplicaciones, desde líquidos limpios hasta lodos, pasando por líquidos corrosivos y abrasivos.

 

Medidor de flujo electromagnético

 

Un medidor de flujo electromagnético (DEM) es un tipo de medidor de flujo que utiliza el principio de inducción electromagnética . Para ello, se aplica un campo magnético al fluido cuyo caudal se va a medir, lo que crea una fuerza electromotriz que es más fuerte cuanto mayor es el caudal. Este tipo de caudalímetro requiere que el fluido tenga suficiente conductividad eléctrica.

 

¿Está dudando entre un caudalímetro electromagnético y un caudalímetro másico Coriolis?

 

Elija el medidor que mejor se adapte a su aplicación.

 

Un caudalímetro electromagnético es un medidor volumétrico basado en el principio de ondas electromagnéticas sobre fluidos conductores. Su diseño no incluye partes móviles. Es particularmente adecuado para fluidos a base de agua.

 

Ventajas

Fluidos conductores

 

Sin longitud recta aguas arriba/aguas abajo

 

Buena relación precio/precisión

 

¿Cuál es el principio de funcionamiento de un caudalímetro electromagnético?

 

Los caudalímetros electromagnéticos (magnómetros) existen desde 1939. El padre Bonaventura Thürlemann (1909-1997), clérigo e inventor suizo, fue el pionero del uso industrial de este principio de medición. Sin embargo, el fenómeno físico en el que se basa la técnica se conoce desde hace mucho tiempo.

 

Los caudalímetros electromagnéticos funcionan según el principio de Faraday.

 

Cuando un líquido conductor fluye a través de un campo magnético.

El campo magnético se genera mediante 2 bobinas magnéticas ubicadas a ambos lados del tubo de medición.

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Perpendicularmente a éste se montan dos electrodos en la pared interior del tubo. Estos electrodos miden el voltaje producido al pasar por el fluido.

 

El voltaje inducido medido es proporcional a la velocidad del flujo del fluido y al caudal volumétrico.

 

El físico inglés Michael Faraday (1791-1867) se dio cuenta de que se inducen cargas eléctricas en una varilla metálica conductora de longitud (L) movida a una velocidad (v) a través de un campo magnético (B) y, por tanto, un voltaje (Ue) de Se generan unos pocos milivoltios entre los extremos de la varilla.

 

Faraday también descubrió que la magnitud del voltaje así inducido es directamente proporcional a la velocidad (v) del movimiento y a la intensidad (B) del campo magnético.

 

 

¿Cómo funciona un caudalímetro electromagnético?

 

En un caudalímetro electromagnético, DEM, (magnómetros, el fluido conductor que circula dentro del tubo de medición corresponde a la varilla metálica del experimento de Faraday.

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El campo magnético de intensidad constante es generado por dos bobinas, una a cada lado del tubo de medición. Dos electrodos ubicados en la pared interior del tubo detectan el voltaje generado cuando el fluido fluye a través de este campo. El tubo de medición y los electrodos están aislados eléctricamente del fluido mediante un revestimiento no conductor (p. ej. caucho, teflón, etc.).

 

¿Cuáles son las limitaciones de instalación de un medidor de flujo electromagnético?

 

La nueva generación de caudalímetros 0 DN o sin tramo recto aguas arriba nos permite superar las limitaciones habituales. Si elige un dispositivo estándar, deberá asegurarse de que la tubería esté llena. De hecho, si el tubo está vacío, los electrodos de medición no se mojan con el fluido, por lo que ya no es posible realizar la medición. Si la tubería está parcialmente llena y los electrodos todavía están mojados con líquido, el error medido es proporcional al contenido de aire.

 

La mejor solución es instalar el caudalímetro en una tubería de fluido ascendente vertical. No siempre se recomienda instalar el sensor en el punto más alto de una tubería (riesgo de acumulación de gas) o aguas arriba de un flujo libre (donde podrían subir burbujas). En tuberías donde exista riesgo de llenado parcial, el contador debe instalarse en un sifón para que el fluido llene siempre el tubo de medida

 

¿Qué mantenimiento debe tener un caudalímetro electromagnético?

 

En general, los caudalímetros electromagnéticos son dispositivos que requieren poco mantenimiento porque no tienen partes móviles a diferencia de los caudalímetros mecánicos. Sin embargo, las influencias mecánicas como, por ejemplo, depósitos en el tubo de medición, pueden requerir su desmontaje para su limpieza.

 

Los medidores de flujo electromagnéticos (EMF) se han utilizado durante mucho tiempo para la medición de flujo continuo en aplicaciones industriales. Son ideales para líquidos con una conductividad eléctrica superior a 5 μS/cm. Además del agua y las aguas residuales, también entran en el ámbito de aplicación típico de estos dispositivos otros líquidos contaminados.

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El principio de medición fundamental de los campos electromagnéticos se basa en la ley de inducción de Faraday. Las bobinas del caudalímetro producen un campo magnético ortogonal a la dirección del flujo. Según la ley de inducción de Faraday, un líquido conductor que pasa por el campo magnético induce una corriente entre los dos electrodos que permite medir una tensión. Cuanto mayor sea la velocidad del flujo, mayor será el voltaje inducido. Esta señal de tensión se convierte en una señal estándar (p. ej. 4 – 20 mA o P) mediante la electrónica integrada.

 

Nuestra gama de caudal incluye caudalímetros electromagnéticos de “inserción” y caudalímetros electromagnéticos “en línea” en diferentes variantes. Mientras que en las variantes “Inline” el campo magnético se extiende por toda la sección del tubo, en la versión “Insertion” el campo magnético producido por la sonda sumergida se transmite sólo sobre una parte del fluido.

 

Flujómetro Electromagnético para montaje en pared

 

Características:

 

Conexión: brida GB PN16

Pantalla LCD

Salida de pulso / 4-20mA con comunicación ModbusRS485

Fuente de alimentación: 24VDC o 110-220VAC

Electrodo SS316L

Forro interior: poliuretano (OverDN50)

Protección: IP65

Exactitud 0.5%

Aplicación:

 

Medición de flujo en Industria minera, química, celulosa y papel, alimentaria, aguas servidas, agua potable, etc. Sin partes móviles, virtualmente sin caída de presión.

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Especificaciones:

 

Exactitud:  0,5% del rango

Diámetro cañería: 1 a 15″

Electrodo:  hastelloy C278

Conexión:  flanche ANSI 150#

Cuerpo:  acero al carbono

Temperatura fluida:  < 120°

Recubrimiento interno:               PTFE (teflón)

Protección: IP65

Comunicación:                  RS485 Modbus RTU o HART (opcional)

Cable flujómetro / unidad remota: 10 m largo.

Conductividad mínima de operación:  > 5μS/cm

Presión de operación: 16 BAR

Salida 24V:  para alarma alta y baja

Salida análoga: 4-20mA

Salida de pulsos o frecuencia (seleccionables): 1-100 pulsos/segundo, rango frecuencia: 1-5000 Hz

Temperatura ambiente:  20 + 60 °C

Alimentación: 100 – 240 VAC

 

Caudalímetro electromagnético de inserción para líquidos conductivos.

 

Medidor de caudal electromagnético de inserción. Diseñado especialmente para la medida de caudal en tuberías de gran diámetro.

 

Lectura de caudal independiente de la densidad del líquido. Campo magnético de lectura alternativo. Ausencia de elementos de obstrucción y pérdida de carga nula, permite el paso de sólidos sin retenciones. Alta resistencia química. Montaje en cualquier posición, en tramos de tubería llena (en tubería vertical es recomendable flujo ascendente). Bajo consumo. Sin partes móviles y sin mantenimiento.

 

  • Suministro y tratamientos de aguas
  • Industria alimentaria
  • Detección de fugas y monitorización de químicos
  • HVAC

 

ESPECIFICACION.

 

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

Salida 4-20 mA /0 … 1000 Hz

Totalizador

Indicación de caudal

Opciones:

Diseño para alta presión bajo demanda (únicamente en conexión brida)

Otros estándares de bridas bajo demanda

Protocolo HART ™ bajo demanda

Marcas de caudalímetros electrónicos con distintos precios:

Encontraras marcas de caudalimetros y rotametros : Flujometros ABB, Caudalimetros ABB, Flujometro Siemens, Wika, Flujometro Endress + Hauser , Omron, Eaton, Festo, Flujometro Smc, Flujometro Yokogawa, Allen Bradley, Honeywell, Emerson, Yaskawa, Flujometro Parker, Flujometro Ifm, Caudalimetros Ifm, Hach, Flujometro Krohne, Danfoss, Keyence, MITSUBISHI, Rexroth, Turck, Sick , BANNER, Skf , Phoenix Contact , Camozzi, Rosemount, Fluke, general electric GE, burkert, Baker Hughes, General Electric GE, Pepperl-Fuchs, SIERRA INSTRUMENTS,

Bronkhorst, Brooks, Baker Hughes, Rexroth , SMC, wika , Alicat, Foobrod, Pulsar, Fie, Flexim, Siargo, Emerson, GPI, Piusi, Arkon, Kobold, Toshiba, MacNaught, Flomec, Euromag MUT2400 EL, Spiraxsarco, ROSEMOUNT, Emerson, Mccrometer, Schneider, Foxboro, BMETERS, Cameron, elster, Bermad, Seko, Seametrics, Tecfluid , Badger Meter, FCI , Zenner, Azbil, Sika, Oval, FILL-RITE, Ge TransPort PT878, OTT, Exair, Flux, KEM Küppers Elektromechanik, Tricolor, Fuji Electric, Panametrics, Isoil Industrial, Teledyne Hastings Instruments, CS Instruments GmbH & Co. KG, ONICON, SIEMENS SITRANS, Abb ProcessMaster, Endress Hauser, Promag, Krohne, Optimass, OPTISONIC OPTIFLUX, ADMAG, AJK , AFT , SENTEC , VAE ITALY, SH METERS. Tenemos estos diferentes equipos a la venta.

Tipos de Medidor de caudal electrónico agua y más fluidos

Disponemos de tipos de medidores de flujo caudalímetros volumétricos y masicos, que son ampliamente utilizados en las industrias.
Rotametro
Caudalimetro Ultrasonico
Caudalimetro Vortex
Caudalimetro Coriolis
Caudalimetro Digital
Caudalimetro De Turbina
Caudalimetro Hidraulico
Caudalimetro Mecanico
Caudalimetro Electromagnetico
Caudalimetro De Masa Termica
Caudalimetro Placa De Orificio
Caudalimetro Medidores De Flujo Dp
Caudalimetro De Desplazamiento Positivo
Caudalimetro V-Cone
Caudalimetro Tipo Molinetes
Caudalimetro Helicoidal Doble
Caudalimetro Wedge O Caudalimetro De Cuña
Caudalimetro Multifasico
Medidor de agua precio
Caudalimetro agua
Caudalimetro mecanico

Lugares donde Adquirir flujómetros electrónicos para agua

Puedes alquilar o comprar un Caudalímetro Electrónico en distintos lugares. Nuestra empresa tiene distintos lugares donde hacemos la distribución de los Caudalímetros Electrónicos: Perú, Lima, callao, Arequipa, trujillo y Piura, ECUADOR: Guayaquil, Quito, Ambato, cuenca, santo domingo, manta, duran, loja, Santa Elena y Machala, CHILE: Santiago, Concepción y Valparaíso, Colombia: Bogotá, Medellín y Cali, Bolivia: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Argentina: Buenos Aires, Rosario y Córdoba, Brasil: Sao Paulo, Río de Janeiro, Rio Grande do Sul y Santa Catarina, mercado libre, ebay, amazon , homer, sodimac, alibaba, México: Ciudad de México, Nuevo León, Campeche y Jalisco, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Asunción, Venezuela, Caracas , Ciudad Guayana VALENCIA CIUDAD BOLÍVAR ,MARACAY ,BARQUISIMETO, Uruguay, Montevideo, Salto Paysandú, España, República Dominicana, Puerto Rico, Barbados.

 

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