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DC-CF-100 EQUIPO PARA ESTUDIO DE CONTROL DE FLUJO *

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    México Generatoris DC-CF-100 Equipo para estudio de control de flujo, DC-NF-100 Equipo para estudio de control de nivel y flujo NA Col.NA
    00000 México, D.F.
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    México Control Ambiental Y Manejo De Materiales Estudio En Optimización De Equipo, Estudio En Sistemas Existentes Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40 Col.El Parque
    53390 Naucalpan, Edo. De Mex
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    México Consultores en Sist. de Salud, Seguridad Estudio de condiciones de seguridad y determinacion de riesgo en maquinaria y equipo Calle Teotihuacan No. 60 Col.Fraccionamiento Reforma
    24155 Cuidad del Carmen, Camp.
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    México ECO-LÓGICA Estudio de condiciones de seguridad y determinación de riesgo en maquinaria y equipo, instalaciones, almacenamiento y manejo de materiales, incendio y explosión., Determinación y reporte de diversos agentes, tales como: Ruido laboral, calor (condiciones térmicas) e iluminación, Gases, vapores, neblinas, rocíos y polvos, estudios de Mecánica de suelos. Calle Rio Seco Sin Numero, Col.Col Quintin Arauz.
    86600 PARAISO , TABASCO
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    México REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR MEDIDOR DE FLUJO DE 100 CC DE BURBUJA, CONTROL DE TEMPERATURA -40 A 100 C, CONTROL DE TEMPERATURA 4 RAMPAS 0-100 C, EQUIPO PARA DUREZA 1-30gpg 100 DETER AURELIANO VALVERDE #10 Col.PRESIDENTES EJIDALES
    04470 México, D.F.
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    México Comercializadora de Instrumentos Golfo Control de flujo, Control de flujo másico para gas, Controladores de flujo, Alarmas de flujo joaquin romo #36-5 Col.peña pobre
    12345 D.F, Mexico
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    México SUINPI Control de flujo, Válvula flujo libre, Tableros de control, Control de preción JAZMINES MANZANA 20 LT 21 INT 4 Col.JARDINES DE LA CAÑADA
    54900 TULTITLAN, EDO MEX
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    México Instrumentos Industriales del Pacífico, Control Flujo, Monitoreo Flujo Mexico Col.Mexico
    0000 Mexico, Mexico
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    México Centro de Servicio e Ingeniería Hidrauli Control de flujo, Válvulas de control de flujo Viceros de la Colina No. 318 Col.Viveros de la Loma Tlanepantla
    00000 Edo. Mex., Edo. de Méx.
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    México Badger Meter de las Americas Control de flujo, Acondicionamiento de flujo Insurgentes Sur 1862 Piso 8 Col.Florida
    01030 México, D.F.
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    México Serv de Ingria y Mantto Metal Mecanico CONTROL DE FLUJO, MEDIDORES DE FLUJO 1ra Cda. Cándido navarro No. 344 Col.San Juan Tlihuaca
    02400 México, D.F.
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    México Mega Control y Suministros Control de flujo, Monitoreo y control de variables (nivel en tanques, temperatura, presión, flujo, etc.) Paseo de la Primavera No. 100 Int. 401 4to Piso Col.La Florida
    53160 Naucalpan, Estado de México
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    México Rotosistemas Control de flujo, Líneas de control de flujo Rancho Grande 29-D Col.Fracc. San Antonio Cuatitlán
    54725 Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx.
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    México Diseño y Fabricacion de Plantas Ind. valvulas de control de flujo, valvulas de control Av. Gómez Morín No. 350 Planta Ind. Movistar 3er Piso Col.Valle del Campestre
    66265 San Pedro Garza García, N.L.
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    México Industrial Torres Marmex valvulas de control de flujo, flujo cruzado y circuito cerrado Dr. Gustavo Baz No.258 Col.Industrial la Loma
    54060 México, Edo. de Méx.
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    249087 DC-PT-100 Equipo para estudio de control de procesos de temperatura 1 Piezas
    Para pruebas
    Bolivia Murillo Responsable de Validación Se requiere un equipo que emita datos de temperaturas durante todo un proceso de Despirogenado
    7968 filtros balston 12 Piezas
    Anual
    México campeche jefe de ingenieria requiero especificacion tec. y cotizacion
    9224 cables tops 100 Toneladas
    Anual
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    9611 naftaleno 60 Toneladas
    Anual
    México NL Ventas el CAS # es 064742-52-5
    10109 Campanas de FLUJO LAMINAR 1 Piezas
    Anual
    México D.F. Coordinador de Embalajes Necesito se reporte personal tecnico de compañias marcadas para que coticen un equipo de Flujo laminar ...
    11244 hidroxido de sodio 12000 Kilogramos
    Anual
    Colombia Atlántico representante de ventas
    18111 MEDIDORES DE FLUJO DE GAS NATURAL 10 Toneladas
    Anual
    Colombia Santander Gerente El Medidor de Flujo de Gas Natural debe ser de desplazamiento positivo,para instalar sobre red de tuberia ...
    21206 triton 200 Toneladas
    Anual
    México México, D.F. Compras
    21230 acido formico cristales 2000 Kilogramos
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    Chile region metropolitana gerente cantidad minima de venta
    22444 triton x 100 90 Piezas
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    México D.F. Gerente de Química Clínica Buen dia les agradecere mucho si me envian una cotizacion lo mas pronto posible. Gracias

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    Estados Unidos Seco & Golden 100 1600 Essex Ave. Col.Deland
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    México Instrumentación y Equipo de Control na Col.na
    0 D.F., México
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    México Equipo y Control Electrico de Puebla Av. Constitución No. 5 Col.Bello Horizonte
    72190 D.F., Puebla
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    México Instrumentacion en flujo, presion y temperatura . Col..
    ., .
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    México SDG ESTUDIO CRATIVO ND Col.ND
    0 ND, ND
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    México Tec 100 . Col..
    0000 ., .
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    Argentina 100.000 LAMPARAS Uruguay 349 Col.
    0 Buenos Aires, Bs. As.
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    Argentina HGO ESTUDIO Venado Tuerto 1745 Col.
    8300 Neuquén, Neuquén
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    Colombia estudio Creativo ND Col.ND
    Colombia, Colombia
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    Estudio 113 Alfonso Espinosa Col.
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    12-Mayo-2003
    Preocupa menor flujo de efectivo
      
         Fuente:  Intélite
    & Poor's redujo la calificación de la deuda en moneda local y extranjera de la firma Vitro, por el aumento de los pasivos que presenta la empresa con relación a su generación de flujo como resultado del menor dinamismo económico en México y EU. La deuda total de Vitro suma aproximadamente 1,600 mdd. (Sin reportero)

     

    08-Octubre-2002
    Merck donó nueve campanas de flujo laminar
      
         Fuente:  Intélite
    Con el firme propósito de contribuir con al desarrollo de la investigación en nuestro país, Merck Sharp & Dohme donó nueve campanas de flujo laminar que proveen de espacios estériles a instituciones de salud e investigación, con valor superior a 20 mil dólares cada una de ellas.

     

    03-Julio-2003
    Crecerá el flujo de remesas
      
         Fuente:  Intélite
    sas de EU a México continúan en aumento. Se prevé que al cierre de 2003 la cifra supere los 10,500 mdd.

    • Sin embargo, el FMI tiene expectativas más ambiciosas: anticipa que a fines de esta década, el dinero de los inmigrantes hacia Latinoamérica rebase los 40 mil mdd; de este total, 40% se quedaría en México, es decir, aproximadamente 16 mil mdd.

    • Por su parte, Moisés Jaimes Cruz, director de Bancomer Transfers Services, aseguró que el promedio de comisión que cobran las empresas de envio ha disminuido, y actualmente oscila entre 3 y 4% del monto transferido. Esta cifra ya incluye el diferencial cambiario.

    • Expuso que el aumento de las remesas se debe por tres factores: una mayor migración, el crecimiento del poder adquisitivo de los latinos en EU y mejores medidas de seguridad en las remesas.

    • En tanto, la Condusef explicó que las principales quejas por envíos de dinero se relacionan con las altas comisiones, y advirtió que esta práctica podría representar una violación legal por tratarse de una actividad concentrada. (Reportera: Romina Román Pineda)

    Otros actores:

    Bancomer

     

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    05-01-2006
    ¿Qué es un estudio de Riesgo Ambiental?
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Ambiental, Calidad y certificación

    ¿Qué es un estudio de Riesgo Ambiental?

    Se entiende por riesgo ambiental la probabilidad de que ocurran accidentes mayores que involucren a los materiales peligrosos que se manejan en las actividades altamente riesgosas, que puedan trascender los límites de sus instalaciones y afectar adversamente a la población, los bienes, el ambiente y los ecosistemas.

    La evaluación de dicho riesgo comprende la determinación de los alcances de los accidentes y la intensidad de los efectos adversos en diferentes radios de afectación. Quienes realicen actividades altamente riesgosas, deberán formular y presentar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un estudio de riesgo ambiental

    De acuerdo con el Artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

    La complejidad del estudio de riesgo, estará en función de la actividad propia de la instalación de acuerdo al diagrama 1 que define el nivel de información necesaria para su evaluación

    Diagrama 1, que define el nivel del Estudio de Riesgo

    Para la identificación y jerarquización de riesgos se puede recurrir a los siguientes métodos. La selección de éstos dependerá del nivel de estudio de riesgo ambiental que corresponda a la actividad en particular, de acuerdo al diagrama 1.

    •  Lista de verificación: Consiste en una lista de preguntas acerca de la organización de la planta, su operación, mantenimiento y otras áreas de interés. Su propósito es mejorar el desempeño humano en las distintas etapas del proyecto o asegurar la concordancia con las regulaciones o normas nacionales o internacionales. Se aplica durante el diseño preliminar de un proyecto, durante la construcción y operación de una planta o durante la realización de paros y arranques de la misma.

    •  ¿Qué pasa sí?: esta técnica requiere métodos cuantitativos especiales o de una planeación extensa. El método utiliza información específica de un proceso para generar una especie de preguntas de lista de verificación. Un equipo especial prepara una lista de preguntas, del tipo ¿Qué pasa si...?, las cuales son entonces contestadas colectivamente por el grupo de trabjo y resumidas en forma tabular. Esta técnica es ampliamente utilizada durante las etapas de diseño del proceso, así como durante el tiempo de vida u operación de una instalación, asimismo cuando se introducen cambios al proceso o a los procedimientos de operación.

    •  Análisis de Modo, Falla y Efecto (AMFE): es un proceso sistemático para la identificación de las fallas poteniales del diseño de un producto o un proceso antes de que éstas ocurran, con el propósito de eliminarlas o de minimizar el riesgo asociado a las mismas. El AMFE puede ser considerado como un método analítico estandarizado para detectar y eliminar problemas de forma sistemática y total, cuyos objetivos principales son: reconocer y evaluar los modos de fallas potenciales y las causas asociadas con el diseño y manufactura de un producto, determinar los efectos de las fallas potenciales en el desempeño del sistema, identificar las acciones que podrán eliminar o reducir la oportunidad de que ocurra la falla potencial, analizar la confiabilidad del sistema y documentar el proceso.

    •  HAZOP: Involucra un examen metódico y sistemático de los documentos de diseño que describen las instalaciones, por un grupo multidiciplinario, que identifica los problemas de riesgo en el proceso que pueden causar un accidente. Las desviaciones del valor de diseño o los parámetros clave son estudiados usando palabras guía. Esto supone que los valores de diseño de los flujos, temperaturas, presiones, concentraciones y otros procesos variables son inherentemente seguros y operables. Esta técnica es empleada durante el diseño de un proyecto, el establecimiento de una instalación industrial o cuando se realizan cambios mayores en los procesos.

    •  Árbol de fallas: Es un método de análisis que utiliza el razonamiento deductivo y los diagramas gráficos, para determinar cómo puede ocurrir un evento particular no deseado. Es, además, una de las pocas herramientas que puede tratar adecuadamente el problema de las fallas comunes y que produce tanto resultados cualitativos como cuantitativos. Las etapas donde se utiliza esta metodología son: durante el diseño, para detectar fallas escondidas o durante la operación para evaluar accidentes potenciales en el sistema y detectar fallas en procedimientos o en el operador.

    •  Índice MOND: Este método se basa en la peligrosidad de los productos y en el carácter crítico de los procesos en función de sus antecedentes de operación en instalaciones similares. Este índice fue desarrollado por la empresa ICI, y permite obtener índices numéricos de riesgos para cada sección de las instalaciones industriales, en función de las características de las sustancias manejadas, de su cantidad, del tipo de proceso y de las condiciones específicas de operación. Esta técnica es utilizada durante las etapas de diseño de instalaciones, así como durante el tiempo de vida o de operación de una instalación y realización de cambios mayores al proceso.

    Por otra parte, la información contenida en el estudio de riesgo ambiental es la evaluación de riesgos o de consecuencias; en la cual, para los riesgos identificados y jerarquizados a través de alguna o algunas de las metodologías mencionadas anteriormente, se determinan las áreas de afectación a través de modelos matemáticos de simulación.

    Los modelos que actualmente se utilizan para la evaluación de riesgos, son entre otros, los siguientes:

    •  PHAST (Transformación participativa en materia de higiene y saneamiento industrial, por sus siglas en inglés)

    •  SCRI (Simulación de Contaminación y Riesgos en la Industria)

    •  ARCHIE (Automated Resource for Chemical Hazard Incident Evaluation Agency)

    •  ALOHA (Modelo de Dispersión de Aire, por sus siglas en inglés)

    •  TRACE

    •  SPILL

    •  TSCREEN

    En base a todo lo anterior, un estudio de riesgo ambiental debe permitir, entre otras cosas, determinar:

    •  La probabilidad de que ocurran accidentes por explosión, incendio, fuga o derrame que involucren materiales peligrosos

    •  Los posibles radios de afectación fuera de las instalaciones correspondientes

    •  La severidad de la afectación en los distintos radios

    •  Las medidas de seguridad a implantar para prevenir que ocurran los accidentes

    •  El Programa para la Prevención de Accidentes en caso de que ocurra un accidente.

     

    PARA CONTACTAR EMPRESAS QUE OFRECEN EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL HAGA CLICK AQUÍ

    Fuentes e información adicional:
    http://www.semarnat.gob.mx/dgmic/rpaar/aar/definicion_ra/definicion_ra.shtml
    http://www.semarnat.gob.mx/dgmic/rpaar/aar/estudios/estudios.shtml
    http://www.semarnat.gob.mx/dgmic/rpaar/aar/estudios/diagramaer.shtml http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/amef.htm
    http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/132/evaluacion.html

     

    08-12-2008
    El estudio de salud y diagnóstico de electromotores
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Maquinaria y Equipo | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial

    El estudio de salud y diagnóstico de electromotores

    Los motores son los equipos eléctricos de mayor aplicación en la industria. La importancia que tienen en los diferentes procesos productivos hace necesario asegurar su continuidad operativa.

    En cualquier planta industrial se encontrará que el 20% de sus electromotores presenta alguna falla mecánica o eléctrica.

    El Diagnóstico Integral de Motores Eléctricos (D.I.M.E.) es un servicio para la detección anticipada de fallas eléctricas, mecánicas o de instalación. Permite establecer, con fines de mantenimiento, la corrección programada del motor. Sin complicaciones para usted.

    En el D.I.M.E. se emplean cinco técnicas integrándolas para un diagnóstico global del estado de los electromotores.

    Diagnóstico On-Line de electromotores

    Se analizan los siguientes puntos:

    • Campo de prueba de condiciones de alimentación.
    • Nivel de voltaje, desbalance y distorsión.
    • Campo de prueba del Performance del motor.
    • Factor de servicio efectivo, sobrecorrientes.
    • Campo  de prueba de condiciones del motor.
    • Barras de rotor (jaula  de ardilla), Punto de operación real.
    • Campo de carga.
    • Rizo de torque, historial de carga.
    • Campo  de evaluación de gasto  de energía.
    • Eficiencia, periodo de amortización.

    Diagnóstico Off-Line de electromotores

    Se analiza lo siguiente:

    • Estado general de condiciones de aislamiento de devanados.
    • Medición de aislamiento instantáneo.
    • Índice de polarización y absorción.
    • Prueba de impulso a devanados para determinar posibles corto entre espiras, corto entre fases y a masa.
    • Prueba de impulso a devanado de armadura para detectar posible corto entre  espiras.

    Análisis digital de vibraciones mecánicas de electromotores

    • Estado general de condiciones de  funcionamiento mecánico.
    • Desbalance, desalineación, daños en rodamiento,  resonancia, fallas de cimentación y otras fallas.

    Registro y evaluación de sonido de electromotores

    • Aviso preventivo en lubricación, falla de cojinetes y arqueo interno de bobinas y devanados.

    Medición termográfica infrarroja de electromotores

    • Aviso preventivo en amplio rango de fallas mecánicas y eléctricas.
    • Considerando que cualquier problema de  pérdida de energía eléctrica o mecánica se traduce en calor, con este método se puede visualizar integralmente el funcionamiento térmico del motor.

    Proveedores de diagnostico integral de motores eléctricos

    A continuación le presentamos a Tecnología y Desarrollo de Electromáquinas (TDESA), proveedor del servicio de diagnostico integral de motores eléctricos:

    Tecnología y Desarrollo de Electromáquinas (TDESA) es una empresa de desarrollo en electromáquinas, reparación de motores, servomotores, así como metalizado por brush planting, diagnostico integral de motores eléctricos y venta de motores y drives.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Tecnología y Desarrollo de Electromáquinas (TDESA).

    O bien, haga contacto directo con TDESA para solicitar mayor información sobre su servicio de diagnostico integral de motores eléctricos.

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    ¿Cuántos y cuáles electromotores de su planta están a punto de causarle un paro en su producción?

     

    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.

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