SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 29
Prof. Maxwell Altamirano
 El caudal es la variable de proceso básica más difícil
de medir.
 Existen numerosos tipos de medidores y transmisores:
Elementos deprimógenos
Transmisores de presión
Másicos (Coriolis)
Desprendimiento de vórtices (Vortex)
Ultrasónicos
Electromagnéticos
Otros
Ecuación de Bernoulli
Relación para el medidor de presión instalado
Relación para el medidor de presión instalado,
con densidad constante
Relación para el medidor de presión instalado,
gas con peso molecular constante,
en función de T y P
Deprimógeno: Se denomina así al elemento primario
cuya instalación produce una diferencia de presiones
(pérdida de carga), que se vincula con el caudal que
circula, en una relación determinable.
Los elementos deprimógenos más usados son:
Placa orificio
Tubo Venturi
Boquilla / Codo
Tubo Pitot / Annubar
Cuña
Una placa orificio es una restricción con una abertura más pequeña que el
diámetro de la cañería en la que está inserta. La placa orificio típica presenta un
orificio concéntrico, de bordes agudos. Debido a la menor sección, la velocidad
del fluido aumenta, causando la correspondiente disminución de la presión. El
caudal puede calcularse a partir de la medición de la caída de presión en la placa
orificio, P1
-P3
. La placa orificio es el sensor de caudal más comúnmente
utilizado, pero presenta una presión no recuperable muy grande, debido a la
turbulencia alrededor de la placa, ocasionando un alto consumo de energía.
3
máxima velocidad
mínima presión
1 2
 Es una forma sencilla de medir caudal (es una
chapa precisamente agujereada).
 Es importante diferenciar entre una medición
de proceso y una medición fiscal.
 En ciertos casos, cuando circula gas se utiliza
un transmisor multivariable.
 Suelen requerir arreglos de piping específicos
para poder cumplimentar con sus importantes
requisitos de tramos rectos.
El tubo Venturi es similar a la placa orificio, pero está diseñado para eliminar la
separación de capas próximas a los bordes y por lo tanto producir arrastre. El
cambio en la sección transversal produce un cambio de presión entre la sección
convergente y la garganta, permitiendo conocer el caudal a partir de esta caída
de presión. Aunque es más caro que una placa orificio, el tubo Venturi tiene una
caída de presión no recuperable mucho menor.
1 3 2
Una boquilla es una restricción con una sección de aproximación de contorno
elíptico que termina en una garganta de sección circular. Se mide la caída de
presión entre un diámetro aguas arriba y un diámetro y medio aguas abajo de
la cañería. Las boquillas proveen una caída de presión intermedia entre la
placa orificio y el tubo Venturi.
El codo produce un cambio de dirección en el flujo del fluido en una cañería,
generando una presión diferencial, resultante de la fuerza centrífuga. Dado que
en las plantas de procesos se dispone de codos, el costo de estos medidores es
muy bajo. Sin embargo la exactitud es muy pobre.
Pout
Pin
El tubo Pitot mide la presión estática y la presión dinámica del fluido en un punto de la
cañería. El caudal puede determinarse a partir de la diferencia entre ambas presiones.
Un Annubar consiste de varios tubos Pitot ubicados a través de la cañería para proveer
una aproximación al perfil de velocidad. El caudal total puede determinarse a partir de
esas múltiples mediciones.
El tubo Pitot y el Annubar aportan caídas de presión muy bajas, pero no son físicamente
resistentes y solamente pueden ser usados con líquidos claros.
Pimpacto
Pestática
Se usa para medir caudal de líquidos limpios mediante la detección de la rotación de los
álabes de una turbina colocada en la corriente de flujo. Las partes básicas del medidor
son el rotor de turbina y el detector magnético. El fluido que circula sobre los álabes del
rotor lo hace girar y la velocidad rotacional es proporcional al caudal volumétrico.
El detector magnético consiste de un imán
permanente con devanados de bobina que
capta el pasaje de los álabes de turbina.
El paso de los álabes delante del detector
hace interrumpir el campo magnético y
produce una tensión en la bobina.
La frecuencia con que se genera esta tensión
es proporcional al caudal y se la acondiciona
en una salida de pulsos y/o analógica.
Se usan para medir el caudal con la ayuda de un cuerpo que genera vórtices.
El principio básico de un medidor de vórtices es que los remolinos se
desprenden del cuerpo a una frecuencia proporcional al caudal volumétrico que
está circulando.
Los vórtices son detectados por distintos medios. A medida que los vórtices se
van desplazando a través del medidor, crean áreas alternadas de baja y alta
presión.
Estas presiones alternadas hacen responder al elemento de detección produce
una señal eléctrica de la misma frecuencia con que se generan los vórtices. Esta
frecuencia es acondicionada en una salida de pulsos y/o analógica. La señal de
salida es proporcional a la velocidad del fluido.
Al igual que en los másicos, las vibraciones pueden interferir con la medición.
Los diámetros libres de cañería son un factor crítico para su correcto
funcionamiento.
Es uno de los tipos más populares de medidor de desplazamiento positivo.
Consiste de dos ruedas maquinadas y una cavidad de medición.
El paso del fluido a través del medidor hace girar las ruedas ovaladas.
Cada rotación de las ruedas corresponde
al paso de una cantidad conocida de fluido
a través del medidor.
La rotación de las ruedas suele ser
detectada por un sensor de proximidad
que genera una señal eléctrica con una
frecuencia proporcional al caudal.
Esta señal es acondicionada luego en
una salida de pulsos y/o analógica.
Presenta dos elementos básicos: una placa orificio y un transmisor de
presión diferencial.
La placa orificio es una placa delgada con un orificio que actúa como
restricción en la corriente de flujo. Como el área de la corriente de flujo
disminuye a medida que el fluido pasa a través del orificio, su velocidad
aumenta.
La energía requerida para incrementar la velocidad del fluido se obtiene a
través de una reducción en la presión estática.
Midiendo el cambio que se produce en la presión estática con un
transmisor de presión diferencial, se puede inferir el caudal volumétrico.
La raíz cuadrada de la salida del transmisor de presión diferencial es
proporcional al caudal.
 Usa el principio Coriolis (movimiento de cuerpos y
rotación de la tierra). La rotación se reemplaza por
vibración de uno ó dos tubos en U, anclados en sus
extremos. Miden directamente el caudal másico, en base
a la frecuencia de resonancia de los tubos, la densidad y
la temperatura.
 Es el instrumento más preciso de los normalmente
utilizados.
 Es apto para operar en campo con casi todo tipo de
fluidos. Tiene buena exactitud en líquidos y en gases,
alta estabilidad en un amplio rango de operación, rango
de temperatura de proceso desde -200ºC hasta 350ºC. Es
apto para uso en áreas clasificadas. Posee un sistema
que independiza al dispositivo contra las cargas y
vibraciones externas.
 No requiere tramos rectos de cañería.
 Es muy sensible a vibraciones que existen en la línea.
TRANSMISOR DE CAUDAL MÁSICO
 Suele venir instalado en un carretel adaptador
(spool).
 Los diámetros libres son críticos para su
correcto funcionamiento.
 Al igual que las placas orificio, existen versiones
para medición fiscal y para medición de
proceso.
 Existe una alternativa que se monta por fuera
de los caños (Clamp-on)
TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO
Su funcionamiento se basa en la Ley de Faraday de inducción magnética. Una partícula
cargada eléctricamente que pasa a través de un campo magnético produce una tensión
que es perpendicular tanto al campo magnético como al vector velocidad y esta tensión
es proporcional a la velocidad de la partícula.
Dado que un líquido conductivo contiene partículas cargadas, al pasar a través de un
campo magnético, producirá una tensión (Ley de Faraday).
Los caudalímetros magnéticos generan un campo magnético perpendicular a
la corriente de flujo y miden la tensión producida por el fluido que pasa a través
del instrumento. La tensión producida es proporcional a la velocidad media del fluido.
Esta tensión es acondicionada y suministrada como salida analógica.
Suelen venir instalados en un carretel adaptador.
Los diámetros libres son críticos para su correcto funcionamiento.
Solo sirven para fluidos polares.
www.efunda.com/
designstandards/
sensors/
flowmeters/
flowmeter_intro.cfm

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

4 Medidores de Flujo: Flujo incompresible
4 Medidores de Flujo: Flujo incompresible4 Medidores de Flujo: Flujo incompresible
4 Medidores de Flujo: Flujo incompresibleEmmanuel Ortega
 
Medidores de caudal
Medidores de caudalMedidores de caudal
Medidores de caudalSoy Feliz
 
Caudalímetros de Presión Diferencial
Caudalímetros de Presión DiferencialCaudalímetros de Presión Diferencial
Caudalímetros de Presión Diferencialmarco calderon layme
 
Curso de instrumentación y medición
Curso de instrumentación y mediciónCurso de instrumentación y medición
Curso de instrumentación y mediciónYPFB Corporacion
 
52758560 2-4-transductores-de-nivel-y-caudal
52758560 2-4-transductores-de-nivel-y-caudal52758560 2-4-transductores-de-nivel-y-caudal
52758560 2-4-transductores-de-nivel-y-caudalAREX
 
Medidores de flujo
Medidores de flujoMedidores de flujo
Medidores de flujoNela Marte
 
Medición de flujo
Medición de flujoMedición de flujo
Medición de flujoMiguelCh90
 
Sensores de flujo
Sensores de flujoSensores de flujo
Sensores de flujosalasal
 
Visio medidas de variables
Visio medidas de variablesVisio medidas de variables
Visio medidas de variablesjairo
 
Medidores de nivel PARTE 2
Medidores de nivel PARTE 2Medidores de nivel PARTE 2
Medidores de nivel PARTE 2Amanda Rojas
 

La actualidad más candente (20)

Instrumento 4 caudal
Instrumento 4 caudalInstrumento 4 caudal
Instrumento 4 caudal
 
4 Medidores de Flujo: Flujo incompresible
4 Medidores de Flujo: Flujo incompresible4 Medidores de Flujo: Flujo incompresible
4 Medidores de Flujo: Flujo incompresible
 
Medidores de flujo
Medidores de flujoMedidores de flujo
Medidores de flujo
 
Caudalímetros electromagnéticos
Caudalímetros electromagnéticosCaudalímetros electromagnéticos
Caudalímetros electromagnéticos
 
Sensor caudal tiempo transito
Sensor caudal tiempo transitoSensor caudal tiempo transito
Sensor caudal tiempo transito
 
Medidores de caudal
Medidores de caudalMedidores de caudal
Medidores de caudal
 
Caudalímetros de Presión Diferencial
Caudalímetros de Presión DiferencialCaudalímetros de Presión Diferencial
Caudalímetros de Presión Diferencial
 
Medidores de flujo
Medidores de flujoMedidores de flujo
Medidores de flujo
 
Flujo
FlujoFlujo
Flujo
 
MEDIDORES MASICOS
MEDIDORES MASICOSMEDIDORES MASICOS
MEDIDORES MASICOS
 
Curso de instrumentación y medición
Curso de instrumentación y mediciónCurso de instrumentación y medición
Curso de instrumentación y medición
 
Caudal (fluido)
Caudal (fluido)Caudal (fluido)
Caudal (fluido)
 
52758560 2-4-transductores-de-nivel-y-caudal
52758560 2-4-transductores-de-nivel-y-caudal52758560 2-4-transductores-de-nivel-y-caudal
52758560 2-4-transductores-de-nivel-y-caudal
 
Medidores de flujo
Medidores de flujoMedidores de flujo
Medidores de flujo
 
Nivel
NivelNivel
Nivel
 
Medición de flujo
Medición de flujoMedición de flujo
Medición de flujo
 
Sensores de flujo
Sensores de flujoSensores de flujo
Sensores de flujo
 
Visio medidas de variables
Visio medidas de variablesVisio medidas de variables
Visio medidas de variables
 
Medidores de nivel PARTE 2
Medidores de nivel PARTE 2Medidores de nivel PARTE 2
Medidores de nivel PARTE 2
 
Medidores de velocidad en tuberias
Medidores de velocidad en tuberiasMedidores de velocidad en tuberias
Medidores de velocidad en tuberias
 

Similar a medicioncaudal1

S0305MedicionCaudal1.pdf
S0305MedicionCaudal1.pdfS0305MedicionCaudal1.pdf
S0305MedicionCaudal1.pdfOrlando Juárez
 
Medidores de flujos para fluidos
Medidores de flujos para fluidosMedidores de flujos para fluidos
Medidores de flujos para fluidosOsvaldo Mendoza
 
Presentación flujo
Presentación flujoPresentación flujo
Presentación flujoOsman Sierra
 
INSTRUMENTOS_DE_CAUDAL.pptx
INSTRUMENTOS_DE_CAUDAL.pptxINSTRUMENTOS_DE_CAUDAL.pptx
INSTRUMENTOS_DE_CAUDAL.pptxcarlosbarriga21
 
CONTROL DE PROCESOS-INSTRUMENTACIÓN -MEDICION DE FLUJO.pdf
CONTROL DE PROCESOS-INSTRUMENTACIÓN -MEDICION DE FLUJO.pdfCONTROL DE PROCESOS-INSTRUMENTACIÓN -MEDICION DE FLUJO.pdf
CONTROL DE PROCESOS-INSTRUMENTACIÓN -MEDICION DE FLUJO.pdfCarolineFernndez1
 
Instrumentación De Control Clase 8 Caudal
Instrumentación De Control   Clase 8 CaudalInstrumentación De Control   Clase 8 Caudal
Instrumentación De Control Clase 8 CaudalUNEFA
 
Calculo de caudal vol tiempo
Calculo de caudal vol tiempoCalculo de caudal vol tiempo
Calculo de caudal vol tiempocallecjl
 
Presentación slideshare cproyecto d control
Presentación slideshare cproyecto d controlPresentación slideshare cproyecto d control
Presentación slideshare cproyecto d controlBlombar Herrera
 
Medidores de caudal, Instrumentos de medición de flujo
Medidores de caudal, Instrumentos de medición de flujoMedidores de caudal, Instrumentos de medición de flujo
Medidores de caudal, Instrumentos de medición de flujoDaniel Salinas Jiménez
 
Medidores de flujo.PPT
Medidores de flujo.PPTMedidores de flujo.PPT
Medidores de flujo.PPTLuLopez7
 

Similar a medicioncaudal1 (20)

S0305MedicionCaudal1.pdf
S0305MedicionCaudal1.pdfS0305MedicionCaudal1.pdf
S0305MedicionCaudal1.pdf
 
Caudal y medicion
Caudal y medicionCaudal y medicion
Caudal y medicion
 
Medidores de flujos para fluidos
Medidores de flujos para fluidosMedidores de flujos para fluidos
Medidores de flujos para fluidos
 
Medicionesde flujo
Medicionesde flujoMedicionesde flujo
Medicionesde flujo
 
Presentación flujo
Presentación flujoPresentación flujo
Presentación flujo
 
INSTRUMENTOS_DE_CAUDAL.pptx
INSTRUMENTOS_DE_CAUDAL.pptxINSTRUMENTOS_DE_CAUDAL.pptx
INSTRUMENTOS_DE_CAUDAL.pptx
 
Caudal
CaudalCaudal
Caudal
 
Medidores de flujo
Medidores de flujoMedidores de flujo
Medidores de flujo
 
CONTROL DE PROCESOS-INSTRUMENTACIÓN -MEDICION DE FLUJO.pdf
CONTROL DE PROCESOS-INSTRUMENTACIÓN -MEDICION DE FLUJO.pdfCONTROL DE PROCESOS-INSTRUMENTACIÓN -MEDICION DE FLUJO.pdf
CONTROL DE PROCESOS-INSTRUMENTACIÓN -MEDICION DE FLUJO.pdf
 
Instrumentación De Control Clase 8 Caudal
Instrumentación De Control   Clase 8 CaudalInstrumentación De Control   Clase 8 Caudal
Instrumentación De Control Clase 8 Caudal
 
Calculo de caudal vol tiempo
Calculo de caudal vol tiempoCalculo de caudal vol tiempo
Calculo de caudal vol tiempo
 
S03.s1 - Material.pptx
S03.s1 - Material.pptxS03.s1 - Material.pptx
S03.s1 - Material.pptx
 
10. Flujo.pptx
10. Flujo.pptx10. Flujo.pptx
10. Flujo.pptx
 
Presentación slideshare cproyecto d control
Presentación slideshare cproyecto d controlPresentación slideshare cproyecto d control
Presentación slideshare cproyecto d control
 
TRANSDUCTORES DE FLUJO
TRANSDUCTORES DE FLUJOTRANSDUCTORES DE FLUJO
TRANSDUCTORES DE FLUJO
 
Medidores de flujo
Medidores de flujoMedidores de flujo
Medidores de flujo
 
Medidores flujo
Medidores flujoMedidores flujo
Medidores flujo
 
Medidores de caudal, Instrumentos de medición de flujo
Medidores de caudal, Instrumentos de medición de flujoMedidores de caudal, Instrumentos de medición de flujo
Medidores de caudal, Instrumentos de medición de flujo
 
Medidores de flujo.PPT
Medidores de flujo.PPTMedidores de flujo.PPT
Medidores de flujo.PPT
 
Medicion_de_Presion.pdf
Medicion_de_Presion.pdfMedicion_de_Presion.pdf
Medicion_de_Presion.pdf
 

Más de Maxwell Altamirano

Más de Maxwell Altamirano (20)

Entrenamientometaldiario 160926163749
Entrenamientometaldiario 160926163749Entrenamientometaldiario 160926163749
Entrenamientometaldiario 160926163749
 
Sin fin presentacion
Sin fin presentacionSin fin presentacion
Sin fin presentacion
 
Suplementos
SuplementosSuplementos
Suplementos
 
bloques, control de procesos
bloques, control de procesosbloques, control de procesos
bloques, control de procesos
 
Ejercicios de balance de materiales
Ejercicios de balance de materialesEjercicios de balance de materiales
Ejercicios de balance de materiales
 
Aplicaciones con drives
Aplicaciones con drivesAplicaciones con drives
Aplicaciones con drives
 
Fantasía tecnológica
Fantasía tecnológicaFantasía tecnológica
Fantasía tecnológica
 
Consideraciones en torno a la personalidad
Consideraciones en torno a la personalidadConsideraciones en torno a la personalidad
Consideraciones en torno a la personalidad
 
Estrategias
EstrategiasEstrategias
Estrategias
 
Balances de energía
Balances de energíaBalances de energía
Balances de energía
 
Introducción a la administración
Introducción a la administraciónIntroducción a la administración
Introducción a la administración
 
Balances de energía
Balances de energíaBalances de energía
Balances de energía
 
Balances de energía
Balances de energíaBalances de energía
Balances de energía
 
extracción, destilación secado
extracción, destilación secadoextracción, destilación secado
extracción, destilación secado
 
Ejercicios de balance de materiales con reacción
Ejercicios de balance de materiales con reacciónEjercicios de balance de materiales con reacción
Ejercicios de balance de materiales con reacción
 
Ejercicios de balance de materiales con reacción
Ejercicios de balance de materiales con reacciónEjercicios de balance de materiales con reacción
Ejercicios de balance de materiales con reacción
 
Balances de energía
Balances de energíaBalances de energía
Balances de energía
 
Balances de energía
Balances de energíaBalances de energía
Balances de energía
 
Balances de energía
Balances de energíaBalances de energía
Balances de energía
 
Balances de energía
Balances de energíaBalances de energía
Balances de energía
 

Último

DIARIO EL PERUANO 19-06-202hhhhhhhh3.pdf
DIARIO EL PERUANO 19-06-202hhhhhhhh3.pdfDIARIO EL PERUANO 19-06-202hhhhhhhh3.pdf
DIARIO EL PERUANO 19-06-202hhhhhhhh3.pdfhugorebaza00
 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE VEHICULOS MILITARES .pptx
EMBARQUE Y DESEMBARQUE VEHICULOS MILITARES .pptxEMBARQUE Y DESEMBARQUE VEHICULOS MILITARES .pptx
EMBARQUE Y DESEMBARQUE VEHICULOS MILITARES .pptxdaryel2
 
¡Explora el boletín del 29 abril de 2024!
¡Explora el boletín del 29 abril de 2024!¡Explora el boletín del 29 abril de 2024!
¡Explora el boletín del 29 abril de 2024!Yes Europa
 
MODERNISMO VS POSMODERNISMO CUADRO SINOPTICO
MODERNISMO VS POSMODERNISMO CUADRO SINOPTICOMODERNISMO VS POSMODERNISMO CUADRO SINOPTICO
MODERNISMO VS POSMODERNISMO CUADRO SINOPTICOIreneGonzalez603427
 
CONTRATO DE TRABAJO, remuneraciones y otros datos
CONTRATO DE TRABAJO, remuneraciones y otros datosCONTRATO DE TRABAJO, remuneraciones y otros datos
CONTRATO DE TRABAJO, remuneraciones y otros datosJENNIFERBERARDI1
 
-PEIC-NUEVO de plantel educativo Venezuela
-PEIC-NUEVO de plantel educativo Venezuela-PEIC-NUEVO de plantel educativo Venezuela
-PEIC-NUEVO de plantel educativo VenezuelaJESUS341998
 
FASES DE LA CONSULTORÍA- parte 1aa.pptx
FASES DE LA CONSULTORÍA- parte 1aa.pptxFASES DE LA CONSULTORÍA- parte 1aa.pptx
FASES DE LA CONSULTORÍA- parte 1aa.pptx10ColungaFloresJosSa
 

Último (7)

DIARIO EL PERUANO 19-06-202hhhhhhhh3.pdf
DIARIO EL PERUANO 19-06-202hhhhhhhh3.pdfDIARIO EL PERUANO 19-06-202hhhhhhhh3.pdf
DIARIO EL PERUANO 19-06-202hhhhhhhh3.pdf
 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE VEHICULOS MILITARES .pptx
EMBARQUE Y DESEMBARQUE VEHICULOS MILITARES .pptxEMBARQUE Y DESEMBARQUE VEHICULOS MILITARES .pptx
EMBARQUE Y DESEMBARQUE VEHICULOS MILITARES .pptx
 
¡Explora el boletín del 29 abril de 2024!
¡Explora el boletín del 29 abril de 2024!¡Explora el boletín del 29 abril de 2024!
¡Explora el boletín del 29 abril de 2024!
 
MODERNISMO VS POSMODERNISMO CUADRO SINOPTICO
MODERNISMO VS POSMODERNISMO CUADRO SINOPTICOMODERNISMO VS POSMODERNISMO CUADRO SINOPTICO
MODERNISMO VS POSMODERNISMO CUADRO SINOPTICO
 
CONTRATO DE TRABAJO, remuneraciones y otros datos
CONTRATO DE TRABAJO, remuneraciones y otros datosCONTRATO DE TRABAJO, remuneraciones y otros datos
CONTRATO DE TRABAJO, remuneraciones y otros datos
 
-PEIC-NUEVO de plantel educativo Venezuela
-PEIC-NUEVO de plantel educativo Venezuela-PEIC-NUEVO de plantel educativo Venezuela
-PEIC-NUEVO de plantel educativo Venezuela
 
FASES DE LA CONSULTORÍA- parte 1aa.pptx
FASES DE LA CONSULTORÍA- parte 1aa.pptxFASES DE LA CONSULTORÍA- parte 1aa.pptx
FASES DE LA CONSULTORÍA- parte 1aa.pptx
 

medicioncaudal1

  • 2.  El caudal es la variable de proceso básica más difícil de medir.  Existen numerosos tipos de medidores y transmisores: Elementos deprimógenos Transmisores de presión Másicos (Coriolis) Desprendimiento de vórtices (Vortex) Ultrasónicos Electromagnéticos Otros
  • 3. Ecuación de Bernoulli Relación para el medidor de presión instalado Relación para el medidor de presión instalado, con densidad constante Relación para el medidor de presión instalado, gas con peso molecular constante, en función de T y P
  • 4. Deprimógeno: Se denomina así al elemento primario cuya instalación produce una diferencia de presiones (pérdida de carga), que se vincula con el caudal que circula, en una relación determinable. Los elementos deprimógenos más usados son: Placa orificio Tubo Venturi Boquilla / Codo Tubo Pitot / Annubar Cuña
  • 5. Una placa orificio es una restricción con una abertura más pequeña que el diámetro de la cañería en la que está inserta. La placa orificio típica presenta un orificio concéntrico, de bordes agudos. Debido a la menor sección, la velocidad del fluido aumenta, causando la correspondiente disminución de la presión. El caudal puede calcularse a partir de la medición de la caída de presión en la placa orificio, P1 -P3 . La placa orificio es el sensor de caudal más comúnmente utilizado, pero presenta una presión no recuperable muy grande, debido a la turbulencia alrededor de la placa, ocasionando un alto consumo de energía. 3 máxima velocidad mínima presión 1 2
  • 6.  Es una forma sencilla de medir caudal (es una chapa precisamente agujereada).  Es importante diferenciar entre una medición de proceso y una medición fiscal.  En ciertos casos, cuando circula gas se utiliza un transmisor multivariable.  Suelen requerir arreglos de piping específicos para poder cumplimentar con sus importantes requisitos de tramos rectos.
  • 7.
  • 8.
  • 9. El tubo Venturi es similar a la placa orificio, pero está diseñado para eliminar la separación de capas próximas a los bordes y por lo tanto producir arrastre. El cambio en la sección transversal produce un cambio de presión entre la sección convergente y la garganta, permitiendo conocer el caudal a partir de esta caída de presión. Aunque es más caro que una placa orificio, el tubo Venturi tiene una caída de presión no recuperable mucho menor. 1 3 2
  • 10.
  • 11. Una boquilla es una restricción con una sección de aproximación de contorno elíptico que termina en una garganta de sección circular. Se mide la caída de presión entre un diámetro aguas arriba y un diámetro y medio aguas abajo de la cañería. Las boquillas proveen una caída de presión intermedia entre la placa orificio y el tubo Venturi. El codo produce un cambio de dirección en el flujo del fluido en una cañería, generando una presión diferencial, resultante de la fuerza centrífuga. Dado que en las plantas de procesos se dispone de codos, el costo de estos medidores es muy bajo. Sin embargo la exactitud es muy pobre. Pout Pin
  • 12. El tubo Pitot mide la presión estática y la presión dinámica del fluido en un punto de la cañería. El caudal puede determinarse a partir de la diferencia entre ambas presiones. Un Annubar consiste de varios tubos Pitot ubicados a través de la cañería para proveer una aproximación al perfil de velocidad. El caudal total puede determinarse a partir de esas múltiples mediciones. El tubo Pitot y el Annubar aportan caídas de presión muy bajas, pero no son físicamente resistentes y solamente pueden ser usados con líquidos claros. Pimpacto Pestática
  • 13.
  • 14. Se usa para medir caudal de líquidos limpios mediante la detección de la rotación de los álabes de una turbina colocada en la corriente de flujo. Las partes básicas del medidor son el rotor de turbina y el detector magnético. El fluido que circula sobre los álabes del rotor lo hace girar y la velocidad rotacional es proporcional al caudal volumétrico. El detector magnético consiste de un imán permanente con devanados de bobina que capta el pasaje de los álabes de turbina. El paso de los álabes delante del detector hace interrumpir el campo magnético y produce una tensión en la bobina. La frecuencia con que se genera esta tensión es proporcional al caudal y se la acondiciona en una salida de pulsos y/o analógica.
  • 15. Se usan para medir el caudal con la ayuda de un cuerpo que genera vórtices. El principio básico de un medidor de vórtices es que los remolinos se desprenden del cuerpo a una frecuencia proporcional al caudal volumétrico que está circulando. Los vórtices son detectados por distintos medios. A medida que los vórtices se van desplazando a través del medidor, crean áreas alternadas de baja y alta presión. Estas presiones alternadas hacen responder al elemento de detección produce una señal eléctrica de la misma frecuencia con que se generan los vórtices. Esta frecuencia es acondicionada en una salida de pulsos y/o analógica. La señal de salida es proporcional a la velocidad del fluido. Al igual que en los másicos, las vibraciones pueden interferir con la medición. Los diámetros libres de cañería son un factor crítico para su correcto funcionamiento.
  • 16.
  • 17. Es uno de los tipos más populares de medidor de desplazamiento positivo. Consiste de dos ruedas maquinadas y una cavidad de medición. El paso del fluido a través del medidor hace girar las ruedas ovaladas. Cada rotación de las ruedas corresponde al paso de una cantidad conocida de fluido a través del medidor. La rotación de las ruedas suele ser detectada por un sensor de proximidad que genera una señal eléctrica con una frecuencia proporcional al caudal. Esta señal es acondicionada luego en una salida de pulsos y/o analógica.
  • 18. Presenta dos elementos básicos: una placa orificio y un transmisor de presión diferencial. La placa orificio es una placa delgada con un orificio que actúa como restricción en la corriente de flujo. Como el área de la corriente de flujo disminuye a medida que el fluido pasa a través del orificio, su velocidad aumenta. La energía requerida para incrementar la velocidad del fluido se obtiene a través de una reducción en la presión estática. Midiendo el cambio que se produce en la presión estática con un transmisor de presión diferencial, se puede inferir el caudal volumétrico. La raíz cuadrada de la salida del transmisor de presión diferencial es proporcional al caudal.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.  Usa el principio Coriolis (movimiento de cuerpos y rotación de la tierra). La rotación se reemplaza por vibración de uno ó dos tubos en U, anclados en sus extremos. Miden directamente el caudal másico, en base a la frecuencia de resonancia de los tubos, la densidad y la temperatura.  Es el instrumento más preciso de los normalmente utilizados.  Es apto para operar en campo con casi todo tipo de fluidos. Tiene buena exactitud en líquidos y en gases, alta estabilidad en un amplio rango de operación, rango de temperatura de proceso desde -200ºC hasta 350ºC. Es apto para uso en áreas clasificadas. Posee un sistema que independiza al dispositivo contra las cargas y vibraciones externas.  No requiere tramos rectos de cañería.  Es muy sensible a vibraciones que existen en la línea.
  • 24.  Suele venir instalado en un carretel adaptador (spool).  Los diámetros libres son críticos para su correcto funcionamiento.  Al igual que las placas orificio, existen versiones para medición fiscal y para medición de proceso.  Existe una alternativa que se monta por fuera de los caños (Clamp-on)
  • 25.
  • 26. TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO
  • 27. Su funcionamiento se basa en la Ley de Faraday de inducción magnética. Una partícula cargada eléctricamente que pasa a través de un campo magnético produce una tensión que es perpendicular tanto al campo magnético como al vector velocidad y esta tensión es proporcional a la velocidad de la partícula. Dado que un líquido conductivo contiene partículas cargadas, al pasar a través de un campo magnético, producirá una tensión (Ley de Faraday). Los caudalímetros magnéticos generan un campo magnético perpendicular a la corriente de flujo y miden la tensión producida por el fluido que pasa a través del instrumento. La tensión producida es proporcional a la velocidad media del fluido. Esta tensión es acondicionada y suministrada como salida analógica. Suelen venir instalados en un carretel adaptador. Los diámetros libres son críticos para su correcto funcionamiento. Solo sirven para fluidos polares.
  • 28.