Un caudalímetro es un instrumento usado para medir lineal, no lineal, la masa o caudal volumétrico de un líquido o un gas.
Un flujometro es un instrumento que mide el caudal másico o volumétrico de un gas o líquido.
Es posible que haya encontrado una multitud de términos que se refieren a un medidor de flujo, como sensor de flujo, medidor de flujo másico, controlador de flujo másico, controlador de flujo, etc.
Básicamente, el propósito de un medidor de flujo es medir el flujo de gas o líquido entre dos puntos dentro de un proceso. A veces es necesario controlar o regular el caudal. Esto se logra combinando un medidor de flujo y una válvula, creando así un regulador de flujo. Además de medir el flujo, puede regularlo para modificar el flujo.
El resultado puede ayudarlo a comprender mejor su proceso para tomar decisiones sobre la calidad del producto terminado, la velocidad del proceso y la reducción de costos.
El principio de medida se basa en la observación de un desprendimiento de vórtices tras un obstáculo colocado en un flujo, por ejemplo, un pilar de un puente.
Un medidor de flujo de vórtice se basa en este fenómeno de generación de vórtice, llamado efecto Karman. Cuando un fluido se encuentra con un cuerpo romo, se divide y genera pequeños remolinos o vórtices alternos, a ambos lados y aguas abajo del cuerpo romo. Estos vórtices generan zonas de presión variable, detectadas por un sensor capacitivo provisto de un cristal piezoeléctrico. La frecuencia de generación de vórtices es directamente proporcional a la velocidad del fluido.
La salida de un caudalímetro de vórtice depende del factor K. El factor K está relacionado con la frecuencia de generación de los vórtices en relación con la velocidad del fluido. El factor K varía con el número de Reynolds, pero es casi constante en un amplio rango de flujo. Los medidores de flujo Vortex miden tasas de flujo extremadamente precisas si se usan en este rango lineal.
La base de una buena selección de caudalímetro es una clara comprensión de los requisitos de la aplicación en particular. Por lo tanto, se debe invertir tiempo en la evaluación completa de la naturaleza del fluido de proceso y de la instalación en general.
Hay dos tipos básicos de medición de fluidos: medición de flujo másico y medición de flujo volumétrico.
La medición del caudal volumétrico depende de la temperatura y la presión, especialmente para los gases, y se mostrará en unidades de medida como ml/min o m3/h. Cuando mide el caudal másico, ve unidades de masa como kg/h o g/min.
Debido a que el gas es comprimible, es más práctico expresar el flujo másico en términos de volúmenes estandarizados, p. ex. ml/min o m3n/h. Por lo tanto, puede elegir un caudalímetro volumétrico o un caudalímetro másico para su aplicación.
El caudalímetro es una parte esencial de la admisión del motor que mide la masa de aire que ingresa al motor. Por lo tanto, es importante asegurarse de que esté en buenas condiciones para poder cambiarlo cuando esté fuera de servicio.
Los caudalímetros se utilizan en una amplia gama de aplicaciones; he aquí algunos ejemplos:
En este párrafo, discutiremos algunos de los elementos esenciales que intervienen en el proceso de decisión con respecto a la selección de un medidor de flujo. De esta manera, examinamos las diferencias entre varios principios de medición. Lea la información a continuación para saber qué tener en cuenta al seleccionar un medidor de flujo. Existe una gran diferencia entre las aplicaciones de laboratorio y las aplicaciones industriales, pero la mayoría de las consideraciones son necesarias para ambas áreas de aplicación.
Como hemos visto en la parte anterior, existe una amplia variedad de caudalímetros. Sin embargo, para elegir el caudalímetro adecuado al uso deseado, se pueden tener en cuenta ciertos criterios simples.
Primero, intentaremos responder algunas preguntas sobre el fluido estudiado. ¿Es un fluido líquido o gaseoso? ¿Cuál es su viscosidad? ¿El fluido está limpio o cargado? ¿Es su composición química compatible con los materiales presentes en el caudalímetro?
En un segundo paso, nos fijaremos en el entorno y las tuberías de instalación. Para tuberías y tuberías de proceso, las consideraciones incluyen el tamaño, la dirección, la accesibilidad, la clasificación de presión de la brida y los materiales del sistema.
En lo que respecta al medio ambiente, se prestará atención, por ejemplo, al cumplimiento de la normativa sanitaria o al riesgo de explosión.
En tercer lugar, nos ocuparemos de la precisión del caudalímetro. Los medidores de flujo deben indicar claramente la precisión del dispositivo para caudales mínimos, normales y máximos.
La precisión se da de acuerdo con tres criterios: en unidades de porcentaje de lectura real (LR), rango calibrado (PC) y escala completa (PE). Por último, nos fijaremos en la unidad utilizada. ¿Será más significativa la información recuperada si se da en unidades volumétricas o en unidades de masa? En algunos casos, el flujo másico será más relevante, por ejemplo, para fluidos comprimibles.
Algunos caudalímetros pueden eliminarse rápidamente, simplemente porque no son compatibles con la aplicación. Por ejemplo, los caudalímetros electromagnéticos no funcionarán con hidrocarburos y requieren un líquido conductor para funcionar. O muchos caudalímetros no están destinados a medir vapores o lodos.
A continuación, se muestra una lista de las principales categorías de caudalímetros asociados al tipo de fluido para el que pueden operar:
Gas: masa térmica, masa de Coriolis, ultrasónico, área variable, presión diferencial variable, desplazamiento positivo, turbina
Líquido: masa de Coriolis, ultrasónica, masa térmica, presión diferencial variable, desplazamiento positivo, turbina, electromagnética
Vapor: vórtice, ultrasónico, Coriolis, diafragma, flotador.
Los caudalímetros Vortex se utilizan en muchas industrias para medir el caudal volumétrico de líquidos, gases y vapor. Estas áreas cubren productos químicos, petroquímicos, energía y calor. Se puede medir el caudal de los más diversos medios como vapor saturado, sobrecalentado, aire comprimido, nitrógeno, gases licuados, gases de combustión, dióxido de carbono, agua desmineralizada, disolventes, fluidos caloportadores, agua de caldera o condensado.
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