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MEDIDOR MULTIPARAMETRICO *

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Proveedores de:Medidor multiparametrico 

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    México EL CRISOL Medidor multiparametrico, Medidor de oxigeno disuelto San Luis Potosí No. 25 y 25 A Col.Roma
    06700 México, D.F.
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    México Cientifica Vela Quin Medidor Multiparamétrico-36 parámetros, Medidores de Bolsillo Multiparamétrico Lesina No.119 Col.Lomas de la Estrella
    9890 México, D.F.
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    México REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PARA DQO, MEDIDOR MULTIPARAMETRICO CON DQO -39 PAR, MEDIDOR PH 2.00 A 19.99 1/3 P, MEDIDOR DE PH Y AURELIANO VALVERDE #10 Col.PRESIDENTES EJIDALES
    04470 México, D.F.
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    México ATRYA Equipo claro base GH-4000, medidor de espesores de preforma, medidor de diámetros para botellas, Medidor de espersor, Medidor de recubrimiento, Medidor de preforma Rìo Consulado 2614 Col.San Juan de Aragón
    07920 Distrito Federal, México
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    México Equipos y Servicios Westek Medidor de PH, Medidor de acidez, Medidor de Espesores, Medidor de fricción Casas Grandes 341-2 Col.Narvarte
    3020 D.F., D.F.
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    México Scimericas Medidor de pH, Medidores de Ph Cda. de Rio Becerra 112 A y C Col.Ocho de agosto
    03820 Distrito Federal, Distrito Federal
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    México Industrial Acura Medidor, Medidor mecánico, Medidor digital, Medidor de línea CLL Condor 11 Entre Cisnes y Aguila Lago de Guadalupe Col.Cuautitlan Izcalli
    54760 México, Edo. de Méx.
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    México Twilight Medidor Hi / Lo, Medidor de soldura, Medidor holiday, Medidor de viscosidad Calz. del Valle No.400 Ote, Oficina 1205 Edif. Moll del Valle Col.Del Valle
    66220 Garza García, Nuevo León
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    México Gaarso Ingenieros Medidor de PH, Medidor de Nitrógeno, Medidor de Conductividad, Medidor de Alcalinidad Querétaro #229-401, Del. Cuauhtémoc Col.Roma
    6700 Ciudad de México, D.F.
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    México Proveedor Científico medidor Cafetales No. 5 Col.Rinconada Coapa
    14330 México, México, D.F.
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    México Equimat medidor de ph San Alfonso Col.San Carlos
    Toluca, Mexico
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    México QUIMICA TECH Medidor de Ph CALLE 27 #2814-A Col.Obrera
    31060 Chihuahua, Chihuahua
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    México TPMequipos Medidor de \, Medidor de \ CHIHUA 201 Col.ROMA NORTE
    06700 MEXICO, ECATEPEC
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    México ERCO MEXICO Medidor de PH, Medidor de nivel GRANADO No. 72 Col.SAN JUAN XALPA
    09850 D. F., MEXICO
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    México Grupo Regiomontano de Instrumentación Medidor de t / y, Medidor de mA / mV Piel Roja No. 301 Col.Col. Azteca
    67150 Guadalupe, Nuevo Leon
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    26209 medidor de gas y medidor multiparametrico 1 Toneladas
    Anual
    México Veracriz Estudiante de MCIQ
    302964 COLORIMETRO Y MEDIDOR MULTIPARAMETRICO 5 Litros
    Semanal
    México CHIHUAHUA ADMINISTRADOR GRAL. REQUIERO HACER PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA, SOMOS FABRICANTES DE HIELO Y DESEAMOS TOMAR ...
    2691 medidor de viscosidad 10 Servicios
    Anual
    México Lider de Proyectos
    3102 medidor de viscosidad 5000 Gramos
    Anual
    México Supervisor de Calidad
    4444 Medidores de humedad 96000 Kilogramos
    Anual
    México Durango Gerente de compras Necesito adquirir un medidor de humedad (portátil de preferencia) que sea capaz de determinar ...
    4807 medidor ph 10 Piezas
    Anual
    Chile V region estudiante
    6612 medidores* ion* selectivo 0 Toneladas
    Anual
    México no esta asignado Jefatura de Control de Calidad medidores para plata y el rango
    6869 medidor portatil de flujo de vapor 1 Piezas
    Anual
    México D.F. Gerente
    6907 medidores de flujo 0 Toneladas
    Anual
    México Guadalajara Gerente de Proyectos el diamtero de la tubería es de 2\" y la presión de trabajo es de 4Kgs/cm2.
    7735 medidor de litros para resistol a temperatura 0 Toneladas
    Anual
    México México Director General

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    México Medidores Azteca Don Manuelito #30 Col.Olivar de los Padres
    01780 Mexico, DF
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    México Medidores Industriales y Medicos America No. 181 Col.Barrio de San Lucas
    04030 D.F., D.F.
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    México CAJAS PARA MEDIDORES ND Col.ND
    0 Nuevo León, Monterrey
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    03-Marzo-2003
    Ponga a funcionar su medidor de gas
      
         Fuente:  Intélite
    ace=""Arial"">El crudo invierno puede haber dejado a gran parte de EU congelado bajo un manto de nieve, lo que sólo ha calentado el mercado del gas natural; de hecho antes de que el clima se pusiera gélido, las menguantes reservas y la lenta producción habían estado empujando los precios durante meses. Y a fines de febrero, con los meteorólogos prediciendo un frío prolongado, los precios del gas natural alcanzaron niveles nunca vistos.

    • Consecuentemente, las acciones en el sector se han disparado junto con el precio de la mercancía.

    • Un gran factor es el incrementado uso de gas natural por parte de productores de electricidad, además de que los suministros permanecen escasos porque el gas está volviéndose difícil de encontrar.

    • Es por eso que si los precios bajan una vez que pase el invierno y las tensiones con Irak sean resueltas, es probable que los precios del gas natural se establezcan a alrededor de los 3.50 dólares por millón de BTUs.

    • Establecido en Calgary, EnCana es el productor independiente de gas y petróleo más grande de América del Norte, en tanto que el productor de petróleo y gas más grande al sur de la frontera canadiense es Devon Energy. Si Devon es el productor independiente más grande de EU, Apache puede ser el mejor administrado.

    (Reportera: Yuval Rosenberg)

     

    18-Enero-2005
    Golpea a empresas la Ley de Aguas
      
         Industria: Gobierno
         Tipo: Reportes de resultados y acciones
         Fuente:  El Universal (Venezuela)

    Una planta de alimentos podría cerrar sus puertas debido a que no cambió un medidor de agua, a pesar de que ya había sido sancionada por ello. De perder el caso, cerca de dos mil trabajadores irán a la calle. Casos como el anterior se han vuelto frecuentes a partir de las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, impulsadas y aprobadas por los diputados en abril del año pasado.

    • Una serie de empresas de distinto giro y tamaño llevan a cabo procesos de impugnación debido a lo que consideran una ley inconsistente y excesivamente estricta, pues no distingue entre infracciones leves y graves para aplicar la máxima penalidad, que en este caso es la revocación del título de concesión, afirma el representante de algunas de esas compañías Héctor Herrera, abogado en materia ambiental e integrante del comité directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

    • Los ingenios azucareros y empresas químicas que en conjunto dan cuenta de 10% del consumo del vital líquido en el país las tomas domiciliarias ocupan 13% y el sector agrícola, el único que no paga por el elemento, recibe 77% restante.

    • Aprobada de manera intempestiva el 29 de abril de 2004 y en vigor a partir del día siguiente mientras la Conagua preparaba las consultas públicas para una iniciativa que presentaría el Ejecutivo, la reforma nació con el estigma de la controversia, indicó Herrera, pues no se consultó con los sectores involucrados y aún hoy enfrenta la oposición del sector privado y la Federación.

    • "Se debieron establecer rangos de consumo y admitir consumos menores a ello siempre que haya una justificación". En cuanto a las sanciones, aumentaron de diez mil salarios mínimos a 20 mil, y en caso de reincidencia el monto a pagar se triplica, además de que es causa de revocación de la concesión, sin importar que la falta sea leve como no instalar un medidor de agua. (Reportero: Zacarías Ramírez Tamayo)

     

    29-Julio-2008
    Remate de medidores para agua potable fría
      
         Industria: Alimenticia, Artículos para el Hogar, Farmacéutica
         Tipo: Nuevos productos
         Fuente:  QuimiNet

    Remate de medidores para agua potable fría

    Equipos para Gas S. A. de C. V. (EGSA), es una empresa dedicada a la venta de equipo para Gas, LP y Natural, accesorios y refacciones, Responsivas técnicas para plantas de almacenamiento, elaboración de proyectos planos y memorias técnico-descriptivas y justificativas, diseño y construcciones de plantas de almacenamiento para gas licuado de petróleo, entre otras más.

    Una de las divisiones que forma parte de EGSA es Fluxus, División de Ingeniería especializada en el transporte de todo tipo de fluidos.

    EGSA ha puesto en remate 5,000 medidores para agua, Multimag TM II.

     

    Multimag TM II – Totalizador Inclinado

     

    Multimag TM II – Totalizador Standar

    Medidor Multimag TM II

    El Multimag TM II es un medidor Residencial de Chorro múltiple DN 15 & DN 20mm para la medición y facturación de agua potable fría.

    Características del medidor Multimag TM II

    • Tipo velocímetro
    • Transmisión Magnética Directa
    • Fácil mantenimiento
    • Excelente metrología
    • Alta confiabilidad
    • Muy resistente a severas condiciones ambientales
    • Blindaje magnético patentado, lo que posibilita una protección extra contra interferencias magnéticas (fraudes)
    • Opción de personalización, grabado con el nombre o logotipo del cliente en el totalizador.

    Totalizador Inclinado: diseñado para instalaciones en cajas en la pared o caballetes con la finalidad de facilitar la lectura.

     

     

    Totalizador metálico: diseñado para instalaciones en cajas bajo suelo o en sitios sujetos a inundaciones. Es la solución para evitar el problema del empañamiento.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Equipos para Gas S. A. de C. V.

    O bien, haga contacto directo con Equipos para Gas S. A. de C. V., para solicitar mayor información sobre el medidor Multimag TM II.

     

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    25-05-2006
    Los Medidores de Agua
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial, Tratamiento de agua

    Los Medidores de Agua

    Los medidores son un elemento escencial en todo sistema de abastecimiento de agua urbano o rural.

    En los sistemas de abastecimiento, los equipos están condicionados a una serie de consideraciones propias del proyecto, que se relacionan con el tipo de sistema adoptado, la capacidad de la planta de tratamiento, las características del agua y de la fuente de abastecimiento, así como las condiciones del terreno en el que se va a instalar el sistema.

    En un sistema de tratamiento de agua, los medidores funcionan para determinar caudales, velocidades, pérdidas de carga, expansión de arena, etcétera.

    Medidores de caudal

    Las aguas superficiales que arrastran gran cantidad de sólidos en su corriente generalmente no pueden medirse con instrumentos convencionales, debido a la fuerte erosión y al rápido atascamiento que sufren sus partes vitales, lo que motiva que estos instrumentos pronto queden inutilizados o fuera de servicio. Para medir con exactitud el caudal se utilizan la canaleta Parshall y la boquilla Kennison.

    Canaleta Parshall

    Utiliza el principio de Venturi, adaptado para medir con exactitud los caudales que fluyen en canales abiertos. Una sección del canal se construye de igual forma que el tubo de Venturi; es decir, con una reducción gradual de la sección del canal; a continuación de la garganta, hay un ensanchamiento.

    Para la indicación y registro de datos de caudal, se emplean instrumentos conectados mecánicamente con un flotador a través de un cable o cinta flexible de acero inoxidable.

    Boquillas Kennison.

    Estos dispositivos se basan en la descarga de líquidos a través de orificios con chorro libre.

    La boquilla Kennison está diseñada en forma tal que conduce la vena líquida hacia el punto de descarga, de manera que no perturbe el flujo del agua en la tubería principal. Estas boquillas se aplican para la medición de gastos de aguas industriales y desagües debido a su propiedad de “autolimpieza”, que impide la acumulación de los sólidos arrastrados por esas aguas.

    Asociado a estas boquillas, se instala un sensor de nivel, que consigue accionar los instrumentos necesarios para la indicación, registro, integración, etcétera, tanto local como a distancia.

    Medidores de pérdida de carga.

    Son instrumentos de control usuales en las plantas de tratamiento mecanizadas o de tecnología importada.

    Se utilizan para conocer el estado de funcionamiento de los filtros rápidos. Están diseñados y construidos para detectar con bastante precisión el grado de atascamiento del lecho filtrante y proceder oportunamente a su retrolavado, ya sea en forma automática o simplemente manual. El equipo más usual es el de caja de diafragma y péndulo (sistema BIF).

    Medidor de expansión de arena.

    Es un sistema que posee una boya que trabaja bajo el principio de empuje hidrostático. Está unido a una polea en cuyo extremo hay un mostrador con un puntero que señala, como un porcentaje, la expansión de arena del filtro durante el lavado.

    Los tanques de preparación de la solución son equipos cuya finalidad es diluir los productos químicos utilizados en el tratamiento. Estos mezcladores producen una mezcla violenta del agua cruda con la solución del coagulante aplicada, de tal forma que se distribuyan de manera uniforme en toda la masa de agua para dar inicio al proceso de floculación.

    Si desea contactar a proveedores de medidores de agua haga click aquí

     

    16-08-2006
    LOS MEDIDORES DE FLUJO
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Petroquímica, Pulpa y Papel, Química | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control, Maquinaria y equipo industrial

    LOS MEDIDORES DE FLUJO

    Existen en el mercado diversos tipos de medidores de flujo o caudal. Para el comprador técnico a veces es difícil decir que criterio tomar en cuanta para su compra. Este artículo busca explicar los criterios que deben tomarse en cuenta.

    Factores para la elección del tipo de medidor de flujo

    Rango: los medidores disponibles en el mercado pueden medir flujos desde varios mililitros por segundo (ml/s) para experimentos precisos de laboratorio hasta varios miles de metros cúbicos por segundo (m3/s) para sistemas de irrigación de agua o agua municipal o sistemas de drenaje. Para una instalación de medición en particular, debe conocerse el orden de magnitud general de la velocidad de flujo así como el rango de las variaciones esperadas.

    Exactitud requerida: cualquier dispositivo de medición de flujo instalado y operado adecuadamente puede proporcionar una exactitud dentro del 5 % del flujo real. La mayoría de los medidores en el mercado tienen una exactitud del 2% y algunos dicen tener una exactitud de más del 0.5%. El costo es con frecuencia uno de los factores importantes cuando se requiere de una gran exactitud.

    Pérdida de presión: debido a que los detalles de construcción de los distintos medidores son muy diferentes, éstos proporcionan diversas cantidades de pérdida de energía o pérdida de presión conforme el fluido corre a través de ellos. Excepto algunos tipos, los medidores de fluido llevan a cabo la medición estableciendo una restricción o un dispositivo mecánico en la corriente de flujo, causando así la pérdida de energía.

    Tipo de fluido: el funcionamiento de algunos medidores de fluido se encuentra afectado por las propiedades y condiciones del fluido. Una consideración básica es si el fluido es un líquido o un gas. Otros factores que pueden ser importantes son la viscosidad, la temperatura, la corrosión, la conductividad eléctrica, la claridad óptica, las propiedades de lubricación y homogeneidad.

    Calibración: se requiere de calibración en algunos tipos de medidores. Algunos fabricantes proporcionan una calibración en forma de una gráfica o esquema del flujo real versus indicación de la lectura. Algunos están equipados para hacer la lectura en forma directa con escalas calibradas en las unidades de flujo que se deseen. En el caso del tipo más básico de los medidores, tales como los de cabeza variable, se han determinado formas geométricas y dimensiones estándar para las que se encuentran datos empíricos disponibles. Estos datos relacionan el flujo con una variable fácil de medición, tal como una diferencia de presión o un nivel de fluido.

    Tipos de medidores de flujo

    MEDIDORES DE FLUJO DE CABEZA VARIABLE

    Estos medidores funcionan en base a que cuando una corriente de fluido se restringe, su presión disminuye por una cantidad que depende de la velocidad de flujo a través de la restricción, por lo tanto la diferencia de presión entre los puntos antes y después de la restricción puede utilizarse para indicar la velocidad del flujo. Los tipos más comunes de medidores de cabeza variable son el tubo venturi, la placa orificio y el tubo de flujo.

    MEDIDORES DE FLUJO DE AREA VARIABLE

    Rotámetro

    El rotámetro es un medidor de área variable que consta de un tubo transparente que se amplia y un medidor de "flotador" (más pesado que el líquido) el cual se desplaza hacia arriba por el flujo ascendente de un fluido en la tubería. El tubo se encuentra graduado para leer directamente el caudal. La ranuras en el flotador hace que rote y, por consiguiente, que mantenga su posición central en el tubo. Entre mayor sea el caudal, mayor es la altura que asume el flotador.

    Fluxómetro de Trubina

    El fluido provoca que el rotor de la turbina gire a una velocidad que depende de la velocidad de flujo. Conforme cada una de las aspas de rotor pasa a través de una bobina magnética, se genera un pulso de voltaje que puede alimentarse de un medidor de frecuencia, un contador electrónico u otro dispositivo similar cuyas lecturas puedan convertirse en velocidad de flujo. Velocidades de flujo desde 0.02 L/min hasta algunos miles de L/min se pueden medir con fluxómetros de turbina de varios tamaños.

    Fluxómetro de Vortice

    Una obstrucción chata colocada en la corriente del flujo provoca la creación de vortices y se derrama del cuerpo a una frecuencia que es proporcional a la velocidad del flujo. Un sensor en el fluxómetro detecta los vortices y genera una indicación en la lectura del dispositivo medidor.

    La diferencia en velocidad provoca que se generen capas de corte las cuales eventualmente se rompen en vortices en forma alternada sobre los dos lados del elemento de derramamiento. La frecuencia de los vortices creados es directamente proporcional a la velocidad del flujo y, por lo tanto, a la frecuencia del flujo del volumen.

    Unos sensores colocados dentro del medidor detectan las variaciones de presión alrededor de los vortices y generan una señal de voltaje que varia a la misma frecuencia que la de derramamiento del vortice. La señal de salida es tanto un cadena de pulsos de voltaje como una señal analógica de cd (corriente directa).

    Los sistemas de instrumentación estándar con frecuencia utilizan una señal analógica que varia desde 4 hasta 20 mA cd (miliamperes de cd). Para la salida de pulso el fabricante proporciona un fluxómetro de factor-K que indica los pulsos por unidad de volumen a través del medidor.

    FLUXOMETROS DE VELOCIDAD

    Algunos dispositivos disponibles comercialmente miden la velocidad de un fluido en un lugar específico más que una velocidad promedio.

    TUBO PITOT

    Cuando un fluido en movimiento es obligado a pararse debido a que se encuentra un objeto estacionario, se genera una presión mayor que la presión de la corriente del fluido. La magnitud de esta presión incrementada se relaciona con la velocidad del fluido en movimiento. El tubo pitot es un tubo hueco puesto de tal forma que los extremos abiertos apuntan directamente a la corriente del fluido. La presión en la punta provoca que se soporte una columna del fluido. El fluido en o dentro de la punta es estacionario o estancado llamado punto de estancamiento.

    Solo se requiere la diferencia entre la presión estática y la presión de estancamiento para calcular la velocidad, que en forma simultánea se mide con el tubo pitot estático.

    FLUXOMETRO ELECTROMAGNÉTICO

    Su principio de medida esta basado en la Ley de Faraday, la cual expresa que al pasar un fluido conductivo a través de un campo magnético , se produce una fuerza electromagnética (F.E.M.), directamente proporcional a la velocidad del mismo, de donde se puede deducir también el caudal.

    Está formado por un tubo, revestido interiormente con material aislante. Sobre dos puntos diametralmente opuestos de la superficie interna se colocan dos electrodos metálicos, entre los cuales se genera la señal eléctrica de medida. En la parte externa se colocan los dispositivos para generar el campo magnético, y todo se recubre de una protección externa, con diversos grados de seguridad .

    El flujo completamente sin obstrucciones es una de las ventajas de este medidor. El fluido debe ser ligeramente conductor debido a que el medidor opera bajo el principio de que cuando un conductor en movimiento corta un campo magnético, se induce un voltaje.

    FLUXOMETRO DE ULTRASONIDO

    Consta de unas Sondas, que trabajan por pares, como emisor y receptor. La placa piezo- cerámica de una de las sondas es excitada por un impulso de tensión, generándose un impulso ultrasónico que se propaga a través del medio líquido a medir, esta señal es recibida en el lado opuesto de la conducción por la segunda sonda que lo transforma en una señal eléctrica.

    El convertidor de medida determina los tiempos de propagación del sonido en sentido y contrasentido del flujo en un medio líquido y calcula su velocidad de circulación a partir de ambos tiempos. Y a partir de la velocidad se determina el caudal que además necesita alimentación eléctrica.

    Hay dos tipos de medidores de flujo por ultrasonido:

    DOPPLER: Miden los cambios de frecuencia causados por el flujo del líquido. Se colocan dos sensores cada uno a un lado del flujo a medir y se envía una señal de frecuencia conocida a través del líquido. Sólidos, burbujas y discontinuidades en el líquido harán que el pulso enviado se refleje, pero como el líquido que causa la reflexión se está moviendo la frecuencia del pulso que retorna también cambia y ese cambio de frecuencia será proporcional a la velocidad del líquido.

    TRÁNSITO: Tienen transductores colocados a ambos lados del flujo. Su configuración es tal que las ondas de sonido viajan entre los dispositivos con una inclinación de 45 grados respecto a la dirección de flujo del líquido.

    La velocidad de la señal que viaja entre los transductores aumenta o disminuye con la dirección de transmisión y con la velocidad del líquido que está siendo medido Tendremos dos señales que viajan por el mismo elemento, una a favor de la corriente y otra en contra de manera que las señales no llegan al mismo tiempo a los dos receptores.

    Se puede hallar una relación diferencial del flujo con el tiempo transmitiendo la señal alternativamente en ambas direcciones. La medida del flujo se realiza determinando el tiempo que tardan las señales en viajar por el flujo.

    Los medidores de Dynamic Consultant son unos de los medidores de flujo tipo Transit Time más populares en el mundo. Utiliza la señal digital de procesamiento (DSP) en combinación con el principio de correlación digital, su tecnología y características de funcionamiento son excepcionales y su operación es simple. El medidor de flujo es capaz de registrar más de 40,000 puntos de flujo y está programado para diferentes intervalos. Puede ser para operación de hasta 16 horas y es completamente recargable en menos de 8 horas. Aplicable en: HVAC, agua potable, líquidos ultrapuros, agua deionizada, productos del petróleo, agua tratada y/o residual. Programa o software D'link en ambiente Windows, para análisis de estadísticas de medición de flujo y presentación de gráficas en Excel.

    Si desea más información de medidores de flujo contáctenos a través del formato haciendo click aquí.

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    21-06-2006
    ¿QUÉ ES UN MULTIMETRO?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Eléctrica, Electrónica |

    ¿QUÉ ES UN MULTIMETRO?

    El amperímetro, el voltímetro, y el ohmiómetro utilizan un galvanómetro para hacer su medición. La diferencia entre estos aparatos es el circuito utilizado con el movimiento básico. Es por lo tanto claro que se puede diseñar un instrumento para realizar las tres funciones de medición. Este dispositivo, tiene un interruptor de función que selecciona el circuito apropiado al galvanómetro y es llamado comúnmente multímetro  o medidor-volt-ohm-miliampere (VOM).

    Uno de los instrumentos de propósitos más versátiles, capaz de medir voltajes de cd y ca, corriente y resistencia, es el multímetro electrónico de estado sólido o VOM. Aunque los detalles del circuito varían de un instrumento a otro, un multímetro electrónico generalmente contiene los siguientes elementos:

    Amplificador de cd de puente – equilibrado y medidor indicador.

    Atenuador de entrada o interruptor de RANGO, para limitar la magnitud del voltaje de entrada al voltaje deseado.

    Sección de rectificación para convertir el voltaje de ca de entrada en voltaje de cd proporcional.

    Batería interna y un circuito adicional para proporcionar la capacidad para medir resistencias.

    Interruptor de FUNCIÓN, para seleccionar las distintas funciones de medición del instrumento.

    Además el instrumento suele incluir una fuente de alimentación para su operación con la línea de ca y, en la mayoría de los casos, una batería para operarlo como instrumento portátil de prueba.

    Los multímetros analógicos son instrumentos de laboratorio y de campo muy útiles y versátiles, capaces de medir voltaje (en cd y ca), corriente, resistencia, ganancia de transistor, caída de voltaje en los diodos, capacitancia e impedancia. Se les llama por lo general multimeters (en inglés se les llama VOM, volt ohm miliammeters).

    En últimas fechas se han ampliado  y mejorado las posibilidades de funcionamiento de esos medidores se ha aumentado en forma considerable sus posibilidades y su exactitud. Además, mediante el empleo de amplificadores de entrada con transistores de efecto de campo (FET) para mediciones de voltaje cd, sus impedancias rebasan con frecuencia a los 100 MΩ. Por ultimo la escala del óhmetro ya no se ha de llevar a cero para compensar los cambios internos del voltaje de batería o los cambios de escala.

    Las mediciones de voltaje se pueden efectuar sobre el rango de 0.4 mV hasta 1000 V con exactitudes de 0.1 por ciento. Las mediciones de corriente se pueden llevar a cabo desde 0.1 μA hasta 10 A con exactitudes de 0.2 por ciento. Se miden resistencias tan altas como 40 MΩ con exactitud de 1  por ciento. Las mediciones de resistencia menores tienen una exactitud de 0.2 por ciento.

    Los multímetros digitales han tomado el lugar de los multímetros con movimientos de D'Arsonval por dos razones principales: mejor exactitud y eliminación de errores de  lectura.  Sin embargo con frecuencia se agrega una escala analógica en la escala digital para dar una indicación visual de entradas que varían con el tiempo. La posibilidad  de observar la indicación del medidor en forma analógica es muy importante cuando se estén localizando fallas en sistemas de instrumentación, por ejemplo, la rapidez con que cambia una variable, al igual que su magnitud, pueden dar indicaciones valiosas en muchas situaciones de localización de problemas.

    Los Multímetros Digitales

    La mayoría de los multímetros digitales se fabrican tomando como base ya sea un convertidor A  / D de doble rampa o de voltaje a frecuencia, con ajuste de rango. Para dar flexibilidad para medir voltajes en rangos dinámicos más amplios con la suficiente resolución, se emplea un divisor de voltaje  para escalar el voltaje de entrada. En la Fig. 5-16 se muestra un diagrama de bloques de un multímetro digital completo.

    Para lograr la medición de voltajes de ca, se incluye un rectificador en el diseño del medidor. Como las exactitudes de los rectificadores no son tan altas como las de los circuitos de medición de voltaje de cd, las exactitudes general de los instrumentos de medición de ca es menor que cuando se miden voltajes de cd (las exactitudes para voltajes de ca van desde  + 1.012 hasta + 1 por ciento + 1 digito). Las corrientes se miden haciendo que el voltímetro digital determine la caída de voltaje a través de una resistencia de valor conocido y exacto.

    Aunque el valor de una resistencia se puede especificar con mucha exactitud, hay cierto error adicional debido al cambio de resistencia como función del efecto de calentamiento de la corriente que pasa a través de ella.

    Además, se debe tener cuidado al emplear la función de medición de corriente. No se debe permitir que pase demasiada corriente a través de la resistencia. Las exactitudes típicas de las mediciones de corriente de cd van desde + 0.03 hasta + 2 por ciento de la lectura + 1 dígito, mientras que para corriente alterna son de  + 0.05 a + 2 por ciento + 1 dígito.

    El voltímetro digital se convierte en óhmetro cuando se incluye en él una fuente muy exacta de corriente. Esta fuente circula corriente a través de la resistencia que se mide y el resto de los circuitos del vóltmetro digital monitorea la caída de voltaje resultante a  través del electo. La fuente de corriente es exacta sólo para voltajes menores que el voltaje de escala completa del vóltmetro digital. Si la resistencia que se mide es demasiado grande, la corriente de prueba de la fuente de poder disminuirá. Las exactitudes de los voltímetros digitales multiusos que se emplean apara medir la resistencia van desde + 0.002 por ciento de la lectura + 1 dígito hasta  + 1 por ciento de la lectura + 1 dígito.

    Muchos multímetros digitales son instrumentos portátiles de baterías. Algunos se diseñan con robustez para permitirles soportar los rigores de las mediciones de campo. Otros poseen características tales como operación de sintonización automática de rango (lo cual significa que el medidor ajusta de manera automática sus circuitos de medición para el rango de voltaje, corriente o resistencia), compatibilidad con salida decimal codificada binaria o IEEE-488, y medición de conductancia y aun de temperatura.

     

    Para satisfacer las necesidades de medición de equipos y sistemas eléctricos en AT y BT, la empresa LOVATO ofrece multímetros digitales serie DMK, que brindan lecturas precisas y estables a precios competitivos.

    Estos verdaderos analizadores de redes proporcionan mediciones de 47 a 251 parámetros eléctricos (según el modelo), incluyendo valores de corriente y voltaje entre líneas y fase, frecuencia, potencia activa, reactiva y aparente, desplazamiento del factor de potencia, energía consumida y generada, armónicos hasta Nº22, demanda máxima y memorización de valores promedios, mínimos y máximos. Además, pueden automatizar sistemas de protección mediante salidas digitales programables, con funciones de máximo y mínimo de los parámetros monitoreados.

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