Medidor de flujo de vórtice

Medidor de flujo de vórtice

Un dispositivo de medición de caudal desarrollado según el principio de la calle de vórtices de Karman, que calcula el caudal mediante la detección de la frecuencia de los vórtices generados por el fluido al pasar a través de obstáculos, y se adapta a diversos medios, como gases, líquidos, vapor, etc. Se utiliza ampliamente en sectores industriales como el petrolero, el energético y la ingeniería municipal.

Estructura fiable y bajos costos de operación y mantenimiento
Sin piezas vulnerables: no hay piezas mecánicas móviles, como impulsores, en su interior, y su funcionamiento se basa únicamente en generadores de vórtices —como columnas triangulares y sensores piezoeléctricos—, lo que reduce de raíz los problemas de desgaste mecánico, con una tasa de fallas anual inferior al 0,51 %. Por ejemplo, tras sustituir el medidor de flujo de orificio en el sistema de calefacción municipal, la frecuencia de mantenimiento puede reducirse de una vez al mes a una vez al año.
Gran capacidad de adaptación a los requisitos de protección: la caja del reloj suele estar fabricada con materiales como el acero inoxidable 316L, que ofrece resistencia a la corrosión. Algunos modelos cuentan con un nivel de seguridad intrínseca a prueba de explosiones de tipo Ia Ⅱ CT2-T5, con un grado de protección IP65. Algunos modelos sumergibles pueden alcanzar el grado IP68 y adaptarse a condiciones de trabajo complejas, como talleres químicos a prueba de explosiones y tuberías húmedas subterráneas. El ciclo de calibración es de hasta dos años, lo que reduce la molestia de tener que realizar calibraciones repetidas.
Medición precisa y amplia aplicabilidad
Precisión estable y resistencia a las interferencias: La precisión típica de medición alcanza ± 11 TP3T FS, y la medición del caudal volumétrico prácticamente no se ve afectada por los cambios en la densidad, la presión, la viscosidad y otros parámetros del fluido. Tras su uso en el sistema de agua de circulación de una planta química, el error causado por los cambios de viscosidad puede reducirse de ± 81 TP3T a ± 21 TP3T.
Amplia adaptabilidad a múltiples medios: La relación de rango puede alcanzar generalmente 10:1, y algunos modelos pueden ampliarse hasta 30:1, cubriendo diferentes condiciones de funcionamiento, desde caudales bajos hasta caudales altos. Al ser compatible simultáneamente con múltiples medios, como gas, líquido, vapor, etc., puede medir líquidos como el agua del grifo y el agua de circulación industrial, así como gas natural, vapor de caldera, etc., sin necesidad de instrumentos separados para cada medio.
Ahorro energético y sin preocupaciones, compatible con el control inteligente
El bajo consumo energético reduce los costos operativos: gracias a su diseño de paso directo sin obstrucciones, la pérdida de presión es mínima, con un coeficiente de pérdida de presión Cd ≤ 2,6, lo que permite reducir el consumo energético de los equipos de transporte, como bombas de agua y ventiladores. Su uso a largo plazo puede reducir los costos operativos generales de los sistemas industriales. Además, el modelo alimentado por batería no requiere una fuente de alimentación externa y puede funcionar de manera continua durante más de dos años, lo que reduce aún más los costos de consumo energético.
Fácil integración en sistemas inteligentes: admite salida de señal analógica de 4-20 mA y señal digital por impulsos, y también se puede combinar con módulos RS485, NB-IoT y otros, lo que facilita la conexión con computadoras industriales y plataformas de monitoreo en la nube. No solo permite la lectura remota de medidores, sino que también se puede conectar al sistema de control para regular el flujo. Por ejemplo, las centrales eléctricas lo utilizan para monitorear el volumen de aire de las calderas y optimizar la eficiencia de la combustión. Una caldera de 300 MW lo utilizó para aumentar la eficiencia térmica de 881 TP3T a 921 TP3T.
Instalación flexible, adaptable a múltiples situaciones de construcción
Cuenta con múltiples métodos de conexión, tales como sujeción por brida, tipo brida y tipo de inserción. El tipo de tubo completo es adecuado para tuberías de DN25 a DN300, y el tipo de inserción puede ser adecuado para tuberías de gran diámetro, desde DN350 hasta DN1200. Puede satisfacer los requisitos de instalación de tuberías de pequeño diámetro para equipos químicos de pequeña escala, así como las necesidades de medición de tuberías de gran diámetro, como las tuberías principales de suministro de agua municipal. La instalación no requiere mucho espacio de construcción, y la puesta a punto posterior también es relativamente conveniente.