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Medidor de caudal líquido y medidor de caudal gaseoso, ¿elige un medidor de caudal por vórtices?
¿Qué es un medidor de caudal por vórtices?
Un medidor de caudal por vórtices es un medidor de caudal volumétrico que mide la tasa de caudal volumétrico, tasa de caudal volumétrico estándar o tasa de caudal másico de gas, vapor o líquido basándose en el principio del vórtice de Karman. Se utiliza principalmente para la medición del caudal de fluidos medios en tuberías industriales, tales como gas, líquido, vapor y otros medios.
Un medidor de caudal por vórtices es un medidor de caudal volumétrico que utiliza el fenómeno natural que ocurre cuando un líquido fluye alrededor de un objeto no sumergido. El medidor de caudal por vórtices utiliza el principio de separación de vórtices, es decir, los vórtices (o remolinos) se separan alternativamente aguas abajo del objeto. La frecuencia de separación de los vórtices es proporcional a la velocidad del líquido que pasa a través del medidor de caudal.
Los medidores de caudal por vórtice son especialmente adecuados para mediciones de flujo en situaciones donde resulta difícil introducir partes móviles. Los medidores de caudal por vórtice están disponibles en tres materiales: grado industrial, latón o totalmente plásticos. Debido a que no poseen partes móviles, estos medidores son menos sensibles a cambios en las condiciones del proceso y presentan un desgaste relativamente bajo en comparación con otros tipos de medidores de caudal.
Sus características son una pequeña pérdida de presión, un amplio rango de medición, alta precisisión y casi no se ve afectado por parámetros del fluido tales como densidad, presión, temperatura y viscosidad al medir el caudal volumétrico en condiciones de trabajo. No posee piezas móviles mecánicas, por lo que ofrece una alta confiabilidad y bajo mantenimiento. Los parámetros del instrumento pueden mantenerse estables durante largos períodos de tiempo. El caudalímetro de vórtices utiliza un sensor de tensión piezoeléctrico de alta confiabilidad y puede operar dentro del rango de temperatura de -20 °C a +350 °C. Cuenta con salidas de señales estándar analógicas y de pulsos digitales, lo cual facilita su integración con sistemas digitales como computadoras. Es un instrumento de medición relativamente avanzado e ideal.
El medidor de caudal por vórtices también se llama medidor de caudal por vórtices o medidor de caudal por vórtices de Karman. Basado en la avanzada tecnología de países desarrollados y en muchos años de experiencia en investigación y producción, el producto está diseñado para lograr inteligencia, estandarización, serialización, generalización del producto, producción mediante moldes y garantizar la calidad estética del mismo. El producto tiene las características de circuito avanzado, bajo consumo de energía, amplia relación de rango, estructura sencilla, baja pérdida por resistencia, durabilidad, amplia aplicación, larga vida útil, funcionamiento estable y fácil instalación y ajuste.
Tecnología del producto del medidor de caudal por vórtices
Medio de medición: gas, líquido, vapor
Método de conexión: bridado, brida, rosca
Modelos comunes: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40DN, DN50, DN65, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300
Rango de medición de caudal: líquido 1-1800m³/h, gas 3-11500m³/h
Precisión de medición 1.0, 1.5, 2.5
Temperatura del medio medido: -20℃~250℃, 250℃~350℃
Señal de salida: pulso, 4~20 mA, RS485, protocolo Hart
Ambiente de uso del instrumento Temperatura: -20 °C~+55 °C Humedad: 5~95 % Presión atmosférica: 86~106 kPa
Material: SS304, SS316
Alimentación: CC24 V o batería de litio 3,6 V
Nivel de protección contra explosiones: IP65, IP68.
Características del caudalímetro por vórtices
1. Estructura sencilla y robusta, sin piezas móviles, alta fiabilidad y funcionamiento prolongado muy confiable.
2. Instalación sencilla y mantenimiento muy conveniente.
3. El sensor de detección no entra en contacto directo con el medio medido, con un rendimiento estable y larga vida útil.
4. La salida es una señal de pulso proporcional al caudal, sin desviación cero y alta precisión.
5. El rango de medición es amplio y la relación de rango puede alcanzar 1:20.
6. La pérdida de presión es pequeña, el costo operativo es bajo y es más ahorrador de energía.
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