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Medidor de Flujo

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Descripci贸n

Medidores de flujos

El vapor es la fuente de calor que m谩s se utiliza en la industria. Este es un tipo de energ铆a extremadamente manejable, ofrece caracter铆sticas como la habilidad de calentar en alta temperatura y la de recuperar el calor por medio de la recuperaci贸n de condensado.

Sin embargo, debido a que el vapor es una fuente de calor con la cual estamos familiarizados, su costo tiende a ser descuidado. El costo de vapor debe ser gestionado en la misma forma en que se cuida el costo de la electricidad, del gas y de las materias primas..
Con el fin de vigilar y reducir el costo de vapor, el primer paso es determinar el estado de la planta. Esto se realiza utilizando un medidor de flujo en cada unidad de manejo de producci贸n para tomar una medici贸n exacta de la cantidad real de vapor que se utiliza.


Caracter铆sticas y beneficios

-Utilizando un sensor de temperatura integrado, para la correcci贸n en una sola unidad, el transmisor compacto calcula y muestra el flujo m谩sico compensado para vapor saturado.
-Capaz de enviar de manera simult谩nea se帽al anal贸gica (por ejemplo: flujo instant谩neo) y digital (por ejemplo: flujo m谩sico).
-Construcci贸n simple sin partes en movimiento y extremadamente durable.
-Baja caida de presi贸n a trav茅s del cuerpo.
-Todos los tama帽os son con conexi贸n tipo wafer (entre bridas) y comparten el mismo tama帽o cara a cara.
-Aplicaciones t铆picas.
-Medici贸n del flujo de vapor en tuber铆as y procesos.
-Medici贸n de la proporci贸n de recuperaci贸n de condensado.
-Medici贸n de la cantidad de agua de alimentaci贸n a la caldera.
-No se utilice para fluidos t贸xicos, flamables o peligrosos.
-Ejemplo de Conexi贸n.
-Vapor Saturado.
-El transmisor compacto calcula y muestra el flujo m谩sico compensado para vapor saturado, incluso cuando la presi贸n cambia.
-Si la pantalla del medidor de flujo es dif铆cil de ver, debido a que el cuerpo principal ha sido instalado en una posici贸n elevada o remota, la versi贸n remota se puede utilizar para distancias de hasta 30 m.
-Fluidos en los Cuales Tanto la Temperatura Como la Presi贸n Cambian (por ejemplo: Aire, Vapor Sobrecalentado).
-Combinar un transmisor de presi贸n con el computador de flujo EC351 para calcular la compensaci贸n en tiempo real de mediciones de vapor sobrecalentado y aire, incluso cuando la presi贸n cambia.


Rango Amplio para Mediciones de Alta Precisi贸n

Amplia rangeabilidad permite un elevado desempe帽o para realizar mediciones de alta exactitud incluso en procesos y equipos con grandes variaciones de flujo.
Sensor DSC integrado (Differential Switched Capacitance – Capacitancia Diferencial Conmutada) y sensor de temperatura para compensaci贸n de flujo m谩sico.

Los v贸rtices son detectados por medio de una capacitancia balanceada-tipo sensor DSC. El medidor de flujo desarrolla mediciones con una alta resistencia al ruido causado por variaciones bruscas de temperatura o vibraciones. Adicionalmente, ofrece durabilidad superior debido a la ausencia de partes m贸viles.

Est谩n integrados un sensor de temperatura y un dispositivo de c谩lculo para compensaci贸n de flujo m谩sico. La temperatura del vapor se detecta y una compensaci贸n de flujo m谩sico en tiempo real se lleva a cabo en respuesta a las variaciones en el volumen espec铆fico del vapor saturado.
El Sensor DSC (Differential Switched Capacitance – Capacitancia Diferencial Conmutada) Mide la Velocidad del Flujo

Una serie de v贸rtices est谩n peri贸dicamente vertiendo corriente abajo alternadamente desde los lados de un cuerpo emisor (vertedero de v贸rtices) colocado en medio de la corriente. Estos v贸rtices son llamados “v贸rtices von Karman”. Un medidor de flujo tipo vortex hace uso de la relaci贸n directamente proporcional entre la frecuencia de los v贸rtices von Karman y la velocidad del fluido en la tuber铆a (flujo volum茅trico) bajo las condiciones correctas. Es posible obtener una medici贸n exacta del flujo por medio de la medici贸n de la frecuencia de los v贸rtices von Karman.