El documento describe el funcionamiento de un medidor de caudal electromagnético. Utiliza el principio de que cuando un conductor se mueve a través de un campo magnético, se genera una fuerza electromotriz proporcional a la velocidad del fluido. Consta de un tubo de caudal con bobinas magnéticas y electrodos, y un transmisor que convierte la señal de milivoltios en una salida adecuada para indicación y control. Tiene una precisión del 0.25 al 1% y no requiere contacto con el fluido medido.
UDO
CEG: Automatización y Control de Procesos Industriales.
Seminario: Instrumentación y Control Industrial.
Unidad III: Elementos finales de control.
Tema 4: Válvulas de apertura rápida.
Equipo SCM
Presentación utilizada en clases de la asignatura Instrumentación y Control de Procesos acerca de los Sensores de Caudal más comunes a nivel industrial
Esta presentación resume los principales momentos en la medición del nivel y del flujo, como parte del grupo de las principales magnitudes presentes en la industria. Este material se utiliza para el curso de instrumentación en UTPL, semestre septiembre 2011.
UDO
CEG: Automatización y Control de Procesos Industriales.
Seminario: Instrumentación y Control Industrial.
Unidad III: Elementos finales de control.
Tema 4: Válvulas de apertura rápida.
Equipo SCM
Presentación utilizada en clases de la asignatura Instrumentación y Control de Procesos acerca de los Sensores de Caudal más comunes a nivel industrial
Esta presentación resume los principales momentos en la medición del nivel y del flujo, como parte del grupo de las principales magnitudes presentes en la industria. Este material se utiliza para el curso de instrumentación en UTPL, semestre septiembre 2011.
Instrumentacion Industrial.
Aquí podemos encontrar la principal clasificación de los diversos instrumentos de medición y control que tenemos en cualquier sistema industrial.
Instrumentacion Industrial.
Aquí podemos encontrar la principal clasificación de los diversos instrumentos de medición y control que tenemos en cualquier sistema industrial.
Este material tiene los siguientes objetivos:
Analizar la importancia de la medición de caudal en la industria.
Enunciar la clasificación de principios y métodos para la medición de caudal volumétrico y másico.
Definir el principio de funcionamiento de los medidores volumétricos basados en presión diferencial.
Electromagnetic Flow meters
Blood flow helps to understand basic physiological processes and e.g. the dissolution of a medicine into the body.
Blood flow and changes in blood volume, are usually correlated with concentration of nutrients and other substance in the blood.
Also, Blood Flow measurement reflects the concentration of O2.
Es importante conocer los equipos que son utilizados en el laboratorio cuando desarrollamos algùn sistema electrònico, utilizarlo correctamente estas herramientas nos permitira corregir cualquier fallo e inclusive anticiparlas. En esta diapositiva se encuentra una breve explicaciòn de los equipos que son màs utilizados
1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
EXTENSION VALENCIA
MEDIDOR DE CAUDAL
ELECTROMAGNETICO
Rodolfo Zavala
Agosto,2013
2. Medidor electromagnético
• El medidor de caudal electromagnético utiliza el mismo principio
básico que el electrogenerador, es decir, cuando un conductor se
mueve a través de un campo magnético se genera una fuerza
electromotriz en el conductor, siendo su magnitud directamente
proporcional a la velocidad media del conductor en movimiento. Si
el conductor es una sección de un líquido conductor circulando por
un tubo aislado eléctricamente, a través de un campo magnético y
se montan los electrodos diametralmente opuestos en la pared de
la tubería, la fuerza electromotriz generada a través de los
electrodos es directamente proporcional a la velocidad media del
fluido
3. Medidor electromagnético
Es importante señalar que la diferencia de potencial entre los electrodos es del
orden de milivoltios, por lo que dicha señal tiene que ser amplificada mediante un
dispositivo secundario denominado convertidor, que proporciona una señal de
salida en miliamperios, en voltios o en impulsos.
El medidor consta de:
– Tubo de caudal: el propio tubo (de material no magnético) recubierto de
material no conductor (para no cortocircuitar el voltaje inducido),bobinas
generadoras del campo magnético, electrodos detectores del voltaje
inducido en el fluido.
– Transmisor: Alimenta eléctricamente (C.A. o C.C.) a las bobinas. Elimina el
ruido del voltaje inducido. Convierte la señal (mV) a la adecuada a los
equipos de indicación y control (mA, frecuencia, digitales).
6. Medidor electromagnético
Entre las ventajas más fundamentales se pueden señalar las
siguientes:
– No presentan obstrucciones al flujo, por lo que son adecuados para
la medida de todo tipo de suspensiones, barros, melazas, etc.
– No dan lugar a pérdidas de carga, por lo que son adecuados para su
instalación en grandes tuberías de suministro de agua, donde esencial
que la pérdida de carga sea pequeña.
– Se fabrican en una gama de tamaños superior a la de cualquier otro
tipo de medidor.
7. Medidor electromagnético
– No son prácticamente afectados por variaciones en la densidad,
viscosidad, presión ,temperatura y, dentro de ciertos límites,
conductividad eléctrica.
– No son seriamente afectados por perturbaciones del flujo aguas
arriba del medidor.
– La señal de salida es, habitualmente, lineal.
– Pueden utilizarse para la medida del caudal en cualquiera de las dos
direcciones
8. Medidor electromagnético
Entre las desventajas se pueden destacar las siguientes:
-El líquido cuyo caudal se mide tiene que tener una razonable
conductividad eléctrica.
-Para fines industriales el límite práctico es del orden de 10 ohm cm-1.
Esto significa que los líquidos acuosos pueden manejarse
adecuadamente, lo que no ocurre con líquidos orgánicos.
– La energía disipada por las bobinas da lugar al calentamiento local
del tubo del medidor.