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Caudalímetro electromagnético

Introducción y tipos

Un caudalímetro electromagnético (caudalímetro mag) es un caudalímetro volumétrico que no tiene piezas móviles y es ideal para aplicaciones de aguas residuales o cualquier líquido sucio que sea conductor o a base de agua. El caudalímetro electromagnético en general no funciona con hidrocarburos, agua destilada y muchas soluciones no acuosas. Un caudalímetro electromagnético también es ideal para aplicaciones en las que se requiere una baja caída de presión y bajo mantenimiento.

Principio de funcionamiento


Ley de Faraday El funcionamiento de un caudalímetro electromagnético se basa en la ley de Faraday, que establece que el voltaje inducido en cualquier conductor mientras se mueve en ángulos rectos a través de un campo electromagnético es proporcional a la velocidad de ese conductor.

Fórmula de Faraday:


E es proporcional a V x B x D donde:

E = El voltaje generado en un conductor
V = La velocidad del conductor
B = La intensidad del campo electromagnético
D = La longitud del conductor

Para aplicar este principio a la medición de caudal con un caudalímetro electromagnético es necesario establecer primero que el fluido que se está midiendo debe ser eléctricamente conductor para que se aplique el principio de Faraday. Tal como se aplica al diseño de los caudalímetros electromagnéticos, la ley de Faraday indica que el voltaje de la señal (E) depende de la velocidad promedio del líquido (V) la intensidad del campo electromagnético (B) y la longitud del conductor (D) (que en este caso es la distancia entre los electrodos). En el caso de os caudalímetros electromagnéticos estilo oblea, se establece un campo electromagnético a lo largo de toda la sección transversal del tubo de flujo (Figura 1). Si este campo electromagnético se considera como el elemento de medición del caudalímetro electromagnético, se puede ver que el elemento de medición está expuesto a las condiciones hidráulicas en toda la sección transversal del caudalímetro. Con los caudalímetros de tipo de inserción, el campo electromagnético irradia hacia afuera de la sonda insertada (Figura 2).

Selección de un caudalímetro electromagnético


Las preguntas clave que se deben contestar antes de seleccionar un caudalímetro electromagnético son:

  • Es el fluido conductor o a base de agua?
  • Es abrasivo el fluido o lodo?
  • Necesita una pantalla incorporada o una pantalla remota?
  • Necesita una salida analógica?
  • Cuál es el caudal mínimo y máximo para el caudalímetro?
  • Cuál es la presión de proceso mínima y máxima?
  • Cuál es la temperatura de proceso mínima y máxima?
  • Es el fluido químicamente compatible con las partes húmedas del caudalímetro?
  • Cuál es el tamaño de la tubería?
  • Está siempre llena la tubería?


Caudalímetro electromagnético de inserción


Los caudalímetros electromagnéticos de inserción que ofrece OMEGA Engineering tienen una conexión estándar de 2" NPT o se ajustan en una conexión de tubo específica. La serie FMG-550 está diseñada para tamaño de 2" a 48" con un caudal de 0.05 a 10 m/s (0.15 a 33 pies/s). La serie FMG-550 ofrece una salida analógica con una pantalla incorporada para caudal y totalización. La serie FMG3000 ofrece materiales resistentes a la corrosión para tuberías de 0.5 a 8". Estos caudalímetro electromagnético de inserción son ideales para aplicaciones de tubería grande.

Conductividad mínima: 5 a 20 microSiemens/cm

Consideraciones para la instalación: Seleccione una ubicación para el sensor donde el perfil de flujo esté completamente desarrollado y no resulte afectado por ninguna perturbación. Se recomienda un mínimo de 10 diámetros de tubería de tendido recto corriente arriba y 5 diámetros de tubería corriente abajo. Algunas situaciones pueden necesitar 20 diámetros de tubería o más corriente arriba para asegurar un perfil de flujo turbulento completamente desarrollado. El caudalímetro electromagnético es sensible a las burbujas de aire en los electrodos. Si hay alguna duda de que tubería esté completamente llena, monte el sensor en un ángulo de 45 a 135 grados.

Requisitos de conexión a tierra: Los sensores de flujo electromagnético son sensibles al ruido eléctrico que está presente en casi todos los sistemas de tubería. En los sistemas de tubería de plástico, el fluido lleva importantes niveles de electricidad estática que deben descargarse a tierra para obtener el desempeño óptimo del caudalímetro. Con el manual de instalación se incluyen instrucciones sobre cuál es la mejor manera de conectar a tierra el caudalímetro electromagnético.

Caudalímetro electromagnético en línea


Los caudalímetros electromagnéticos de tipo en línea ofrecen una mayor precisión. Pueden tener una precisión hasta de 0.5% del caudal. Los estilos de inserción ofrecen una precisión de 0.5 a 1%. Los medidores de estilo brida y oblea en línea serie FMG-600 de Omega ofrecen caudales más altos de 1 a 10 m/s. Estos medidores en línea se ofrecen en tamaños de tubería hasta de 12".

Conductividad mínima:  5 microSiemens/cm

Consideraciones para la instalación:   Los caudalímetros en línea no requieren tanta tubería recta como los estilos de inserción. Se recomienda un mínimo de 5 a 10 diámetros de tubería de tendido recto corriente arriba y 1 a 2 diámetros de tubería corriente abajo. En tendidos de tubería vertical, el flujo deberá moverse siempre hacia arriba y no hacia abajo. Estos caudalímetros son muy sensibles a las burbujas de aire. El caudalímetro electromagnético no puede distinguir el aire ocluido del fluido de proceso; por lo tanto, las burbujas de aire causarán que el caudalímetro electromagnético tenga una lectura alta.

Caudalímetro electromagnético para flujo bajo
Estos caudalímetros electromagnéticos para flujo bajo están también en línea y ofrecen conexiones NPT de 3/8" a ½" NPT. La serie FMG200 ofrece caudales bajos hasta 0.38 LPM (.1 GPM). Una pantalla digital con relevador y salidas analógicas son equipo estándar.

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Tipos de caudalímetro electromagnético

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Caudalímetro electromagnético FMG-606 Caudalímetro electromagnético en línea
Estos caudalímetros electromagnéticos rentables combinan una inmunidad al ruido superior con tubos de detección de cerámica de alumina de alta pureza, lo que permite mediciones precisas de flujo en una amplia gama de aplicaciones. Estos caudalímetro electromagnéticos están Disponibles en tamaños de tubería de 1 /2 " a 16" para adaptarse a muchos materiales: Productos químicos, corrosivos, alimentos, pulpa y otros flujos de lodo de materia sólida. Los circuitos de supresión de ruido únicos del caudalímetro electroelectromagnético serie FMG-600 usan la frecuencia de excitación de onda cuadrada óptima, que elimina diversos ruidos generados por lodos, lo que hace que este caudalímetro sea ideal para aplicaciones de pulpa, alimentos y lechada.
Caudalímetro electromagnético FMG-550 Caudalímetro electromagnético de inserción
La serie FMG-550 se adapta a tamaños de tubería de 2 a 48". La conexión estándar es de 1¼" NPT. Viene con una pantalla incorporada para caudal o totalización. Lo último en tecnología de corriente directa pulsada bipolar y las mejores características de un sensor de caudalímetro electromagnético de inserción vienen en el caudalímetro electromagnético serie FMG-550. El FMG-551 es un caudalímetro electromagnético para enfrentar sus desafíos de medición de caudales. Instalación sencilla, mantenimiento fácil y tecnología de microprocesador avanzada hacen del FMG-551 la mejor alternativa a los caudalímetros electromagnéticos de línea completa tradicionales. El caudalímetro electroelectromagnético FMG-551 genera una salida de corriente aislada y una salida de frecuencia aislada. La salida de corriente proporciona una señal universal a graficadores, válvulas y numerosos dispositivos de control de proceso y adquisición de datos.
Caudalímetro electromagnético Series FMG3000 y FMG3100 Caudalímetro electromagnético estilo en línea
Las series FMG3000 y FMG3100 son para tuberías de 0.5 a 8 pulg. Son transmisores ciegos con salida de 4 a 20mA o salida de frecuencia. Todas las versiones de este caudalímetro electromagnético están construidas con materiales resistentes a la corrosión para proporcionar fiabilidad por periodos prolongados con costos de mantenimiento mínimos.
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