Medidores Vortex, Ultrasonico y Turbina

MEDIDORES: VORTEX, ULTRASÓICOS, TURBINA Y PARSHALL Ing. Gerardo Lanza Medidor de Flujo Volumétrico Vortex Los medidor

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MEDIDORES: VORTEX, ULTRASÓICOS, TURBINA Y PARSHALL

Ing. Gerardo Lanza

Medidor de Flujo Volumétrico Vortex Los medidores vortex trabajan según el principio de Von Karman. Cuando el fluido fluye más allá de la restricción dentro de la tubería, se forman vórtices alternativamente en ambos lados con direcciones de rotación opuestas. Estos vórtices generan una baja presión local. Las fluctuaciones de presión son registradas por el sensor y convertidas a pulsos eléctricos. La frecuencia de desprendimiento de vórtices es proporcional al caudal volumétrico Siempre y cuando N° Reynold sea > 20.000 𝑃𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 𝐾 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚3 Ing. Gerardo Lanza

Medidor de Flujo Volumétrico Vortex

Sensor (*)

Restricción Sensor (*): Sensor Piezoresistivo o Capacitivo

Ing. Gerardo Lanza

Medidor de Flujo Volumétrico Vortex

Sensor Piezoresistivo o Capacitivo

Ing. Gerardo Lanza

Medidor de Flujo Volumétrico Vortex • Utilizado para medir flujo de líquidos y gases • Para N° Reynold > 20.000 la frecuencia de los pulsos según la ecuación presentada, será independiente de la viscosidad, densidad, presión y temperatura del fluido • En el caso de líquidos se recomienda tener la tubería llena • Ideal para medir flujo de vapor • Exactitud 1 – 1,5% (1)

(1) A. Creus Instrumentación Industrial Ing. Gerardo Lanza

Medidor de Flujo Ultrasónico

Las pequeñas perturbaciones de presión en el seno de un fluido se propagan a la velocidad del sonido correspondiente al fluido. Si, además, el fluido posee también velocidad, entonces la velocidad absoluta de la propagación de la perturbación de presión es la suma algebraica de ambas. En la práctica, las pequeñas perturbaciones de presión son pequeñas crestas de ondas sinusoidales cuya frecuencia está por encima del rango audible para el ser humano, sobre los 20.000 Hz, siendo 10.000 Hz un valor habitual (1)

(1) A. Creus Instrumentación Industrial Ing. Gerardo Lanza

Medidor de Flujo Ultrasónico

Ing. Gerardo Lanza

Medidor de Flujo Ultrasónico

Haz único

Ing. Gerardo Lanza

Desviación del Haz

Medidor de Flujo Ultrasónico • Son de fácil instalación, algunos de ellos se pueden instalar por fuera de la tubería usando Clamp On, en este caso es posible instalarlos con la planta en operación • No producen pérdidas de presión • Pueden sur utilizados con flujos bidireccionales • Trabaja bien con fluidos limpios y sucios • Requiere tramos de tubería recta • Los sensores pudieran estar limitados por la temperatura • Medidor vs propiedades del fluido deben ser consistentes (densidad y temperatura influyen importantemente ya que influyen en la velocidad del fluido) • Los dispositivos Clamp On pueden afectar su exactitud • La exactitud puede mejorar con mayor número de transductores • 2 – 3% un haz, 0,5% dos haces, 3 haces 0,3% (1) (1) A. Creus Instrumentación Industrial

Ing. Gerardo Lanza

Medidor de Flujo Tipo Turbina Los medidores de turbinas consisten en un rotor que gira al paso del fluido con una velocidad directamente proporcional al caudal. El fluido choca contra el borde frontal de las palas del rotor produciendo un área de baja presión y como resultado de esta presión diferencial, las palas giran

Ing. Gerardo Lanza

Medidor de Flujo Tipo Turbina La turbina se ve limitada por la viscosidad del fluido, debido al cambio que se produce en su perfil de velocidad cuando aumenta la viscosidad. Para viscosidades entre 3–5 centistokes se reduce considerablemente el intervalo de medida del instrumento

Ing. Gerardo Lanza

Medidor de Flujo Tipo Turbina

• Ideal para medir fluidos de líquidos y gases limpios, por lo cual se recomienda el uso de filtros, ya que la presencia de sólidos pueden desgastar la turbina y producir errores en la medición • Se recomienda tener la tubería siempre llena aún cuando exista flujo cero, esto para evitar choques del fluido en su puesta en marcha • Son medidores bastante exactos alrededor de 0,3% (1)

(1) A. Creus Instrumentación Industrial Ing. Gerardo Lanza

Canales Parshall La canaleta Parshall es un elemento primario de caudal con una amplia gama de aplicaciones para medir el caudal en canales abiertos. Puede ser usado para medir el flujo en ríos, canales de irrigación y/o de desagüe, salidas de alcantarillas, aguas residuales, vertidos de fábricas, entre otros. Se usa un medidor ultrasónico y un totalizador para realizar la medición de caudal. Su exactitud 1 -2 % Ing. Gerardo Lanza

Canales Parshall

Ing. Gerardo Lanza

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