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COMPONENTES DE FLUJO *

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Proveedores de:Componentes de Flujo 

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    México Gea Process Engineering Componentes de Flujo Av. Lomas Verdes No. 791-4 Col.Jardines de Satelite
    53129 Cd. de México, D.F.
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    México Ifm Efector medidor de flujo en línea para una retroalimentación precisa en aplicaciones críticas de flujo, integración de componentes relacionados con la seguridad en plcs estándar, Medidores de flujo, Sensores de flujo Anillo Periferico 1816-1 Col.Hacienda San Jerónimo
    64937 Monterrey, Monterrey
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    El Salvador Hypack Centroamérica Componentes ND Col.ND
    0 El Salvador, El Salvador
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    Swagelok Meet the Challenge Componentes Col.
    0 ,
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    México Acepromociones Componentes Lorenzo Rodriguez No. 20 Col.Ciudad Satélite
    53100 Naucalpan, México
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    Estados Unidos Bulbtronics Componentes ND Col.ND
    0 Estados Unidos, Estados Unidos
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    Alemania Deltabiz Componentes Kieler Strasse 689 Col.Hamburg
    22527 Hamburg, Hamburgo
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    México GH Mexicana Componentes Retorno 1 Col.La Cruz
    76240 Queretaro, Queretaro
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    Estados Unidos A.R. Arena Products Componentes 2101 Mt. Read Blvd. Col.Rochester
    0 Usa, Usa
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    México Forma Plastic Saltillo Componentes, Máquinas sopladoras y componentes Inglaterra No.116 Int-3 Col.Ampliación Kiosko
    12250 Saltillo, Coahuila
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    México GRUPO INCO Componentes, Componentes para sistemas contra incendios KM 26 PERIFERICO ENTRE CARRETERA A CHOLUL Y SANTA GERTRUDIS COPO Col.na
    97300 Mérida, Yucatán
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    México PARKINGMEX LIMPIADOR DE COMPONENTES, LIMPIADOR DE COMPONENTES ELECTRONICOS Lago Ladoga 29 Col.Anahuac
    11320 Mexico, D.F.
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    México GLEZCO ELECTRONIC RECYCLING Componentes electrónicos ND Col.ND
    0 Monterrey, Nuevo Leon
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    México Materias Químicas de México Vanadio componentes Bosques de Duraznos 65-404 Col.Bosques de las Lomas
    11700 MEXICO, D.F.
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    México Garlock de México Sellos componentes, Componentes hidráulicos, Componentes hidráulicos, Componentes hidráulicos para pistones PONIENTE 116 NO. 571 Col.INDUSTRIAL VALLEJO
    2300 D.F., D.F.
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    3411 capanas flujo laminar 2 Toneladas
    Anual
    México México Gerente General
    5672 ethoxyquin 100 Toneladas
    Anual
    España madrid compras agradecemos su atencion
    6203 capanas* flujo* laminar 1 Servicios
    Anual
    México D. F. Director Tecnico Requiero cotización de una campana de flujo laminar vertical de 1 m de largo
    6279 Regulador de Flujo 15 Piezas
    Anual
    México De México Ing. Ventas y Asesoria Tecnica Conexiones de entrada y salida de 1/4 en acero inoxidable con empaque de teflon, presion ...
    6634 REGULADOR PARA CILINDRO DCH CGA600 CON FLUJO DE 0.3 tpm 2 Piezas
    Anual
    México VERACRUZ ENCARGADO DE COMPRAS tambien requiero gas de calibracion para cromatografo de gases al 4% de hidrogeno balance ...
    6854 motores para campana de flujo laminar 5 Piezas
    Anual
    México DF SUPERVISOR Urge compra de motor y/o consultor para incrementar velocidad de flujo de aire en campana
    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.
    6981 computador de flujo 1.2e+07 MMlb
    Anual
    Venezuela MONAGAS ING DE PROYECTOS documentacion
    7915 acetato de celulosa 1 Toneladas
    Anual
    México Mexico Gerente de Planta

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    México Instrumentacion en flujo, presion y temperatura . Col..
    ., .
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    México Fundidos Y Componentes S:a: De C:v: AVENIDA DEL CONDE 33-A Col.PARQUE INDUSTRIAL 5 DE MAYO
    72270 Puebla, PUEBLA
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    México MABE COMPONENTES ACCESO II 21 Col.CIUDAD INDUSTRIAL BENITO JUARE
    76120 QUERETARO, QUERETARO
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    México Componentes de Calidad Av. Corregidora 1839 Col.Col. Aldrete
    21430 Tecate, Baja California Norte
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    Chile COMPONENTES INDUSTRIALES Lanin 1637 Col.Conchalí
    0 Santiago, Santiago
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    México ASJ Componentes Orión 3953-C Col.Fracc. La Calma
    45070 Zapopan, Jalisco
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    México Componentes y Equipos Caba Caporal #1205 Col.La Hacienda, Guadalupe
    00000 México, D.F.
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    México COMPONENTES Y EQUIPOS CABA CAPORAL #1205 Col.COL LA HACIENDA
    67150 MONTERREY N.L., GUADALUPE
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    México Capacitores Componentes de México Ampere y Av. de la Industria S/N Col.Parque A.J.Bermudez
    00000 Cd. Juárez, Chih.
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    México Distribuidores de Art. y Componentes na Col.na
    01212 na, na
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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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    27-11-2006
    Componentes básicos de un separador vibratorio
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Maquinaria y Equipo, Química, Minería | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial

    Componentes básicos de un separador vibratorio

    Las cribas vibratorias circulares son ideales para separar sólidos de líquidos o clasificar materiales secos de varios tamaños de partícula. Los separadores pueden incorporar hasta 4 mallas para tener una clasificación simultánea de 5 fracciones. Los separadores circulares pueden estar disponibles en medidas de: 18", 24", 30", 40", 48", 60" y 72" de diámetro.

    Un separador vibratorio tiene como componentes básicos los siguientes:

     

    1. Boca de descarga
    2. Cincho
    3. Sujeción central sin herramientas
    4. Marco superior
    5. Boca de descarga
    6. Domo de descarga
    7. Marco inferior
    8. Plataformas
    9. Contrapeso superior
    10. Resorte
    11. Contrapeso inferior
    12. Angulo de desplazamiento
    13. Base
    14. Motor
    15. Graseras
    16. Malla

    Principio de operación de un separador vibratorio

    Exclusivo movimiento tridimensional para un rápido y preciso cribado

    El separador vibratorio opera a base de un movimiento tridimensional de vibración, producido por la vibración de contrapesos excéntricos colocados en las extensiones de la flecha del motor, produciendo vibración en el plano horizontal, vertical y tangencial, lo que permite al operador controlar el movimiento del material sobre la malla.

    Patrones de desplazamiento del material sobre la malla

    Las siguientes figuras muestran los recorridos del material cuando se varía el ángulo de los contrapesos superior e inferior del motor, aumentando o disminuyendo la amplitud del movimiento, lo que modifica la capacidad y eficiencia del cribado.

    0º de Avance.

    El material tendrá un movimiento recto hacia la periferia.

    15º de Avance.

    El material iniciará el movimiento en espiral.

    35º de Avance.

    Movimiento máximo en espiral.

    90º de Avance.

    Punto crítico en el que los materiales de mayor tamaño no son descargados.

     

     

    Clasificación: Selecciona en forma muy precisa diferentes clases de partículas que se ordenan conforme a su tamaño con una alta eficiencia, proporcionando uniformidad a su producto. Puede ser utilizada en productos tales como: azúcar, especies, sal, abrasivos, detergentes, cerámica, farmacéutica, químicos. alimentos, etc.

     

    Separación: Separa los elementos de cualquier mezcla heterogénea en partículas de tamaño y forma diferente al producto deseado, mejorando así la presentación y calidad del material final, utilizados para cereales, chocolate, azúcar, café instantáneo, bórax, detergentes, fertilizantes, tabaco, etc.

     

    Filtración: Separa materiales sólidos de líquidos para efecto de limpieza de fluidos, obteniendo de esta manera un líquido altamente depurado y un elevado porcentaje de recuperación de sólidos. Son de gran utilidad en jugos de frutas, productos alimenticios, látex, pulpa y papel, alimento para animales, cerámica caolín, etc.

    Grupo Avante, empresa mexicana líder mundial en la fabricación de productos y sistemas para aplicaciones de separación magnética, detección de metales, equipo vibratorio para transporte de materiales, tratamiento de minerales, cribas vibratorias para separación de diversas aplicaciones, sistemas y equipos de ensacado y transporte de materiales a granel. Garantizando los mejores equipos de proceso para la industria Química, Alimenticia, Minera, Cementera y de Manufactura en general.

    Grupo Avante está conformado por las empresas: Avante Ingenieros, Equipos de Proceso, Eriez-Equipos Magnéticos, Swequipos e Ingeniería Sigma, las cuales cuentan con la mayor experiencia y conocimientos en el diseño, fabricación, instalación y puesta en marcha, siendo reconocidos ampliamente en el sector industrial por nuestra calidad y profesionalismo.

    Para contactar a la empresa y solicitar mayor información sobre el separador vibratorio SWEQUIPOS, haga clic aquí.

    Si desea conocer más de Grupo Avante y su amplia gama de equipos, haga clic aquí.

     

    17-04-2006
    Componentes de los Sistemas de pisos industriales
    Por: ALCAS / Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial

    Componentes de los Sistemas

    Este es posiblemente el criterio más importante y ciertamente, la primera pregunta que se debe hacer cuando se selecciona un piso de acabado. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de la planta 2, 5, 10 o 20 años? ¿Es factible o deseable el mantenimiento periódico?

    La especificación del piso de acabado debe cumplir la expectativa de vida útil o el periodo libre de mantenimiento.

    Requerimientos Operacionales

    Se deben considerar las cargas estáticas y dinámicas que se presentan durante la construcción, producción, reparación y mantenimiento. Mientras que el piso de acabado debe estar en capacidad de resistir estas demandas no hay que olvidar que el piso sólo puede funcionar tan bien como el sustrato sobre el cual es aplicado, ya sea este una losa de concreto estructural o un mortero. En algunos casos, las losas de entrepiso pueden requerir reforzamiento estructural mediante la colocación de platinas de fibras de carbono.

    Juntas de Construcción

    Las juntas con bajo movimiento como las de construcción y de trabajo deben ajustarse en su sellado flexible y recubrimiento. Juntas de movimiento estructural o de aislamiento en el sustrato base deben respetarse en el mismo sitio en que estas se encuentran localizadas en la losa de concreto estructural o de mortero. También es aconsejable diseñar juntas con movimiento en los puntos mas altos de las pendientes y en caso de juntas perimetrales, estas deben tener suficiente tolerancia para permitir la correcta construcción de curvas sanitarias y juntas de control.

    Curva Sanitaria

    En áreas donde se requiere de una curva sanitaria entre las superficies horizontales y verticales (uniones de muros y pisos alrededor de bases de equipos, etc.) es indispensable definir con precisión los detalles de esta. En particular se deben considerar:

    Radio, altura, ancho y detalles con respecto al espesor mínimo y a las conexiones entre el piso y el muro. La curva sanitaria se forma, incluyendo ángulos internos y externos, usando llanas o elementos especiales para este propósito: el radio estándar es de 38 mm (aproximadamente 1.5 pulgadas).

    Diseño de Superficies

    Además de proporcionar una protección sin juntas al concreto, contra líquidos corrosivos y desgaste mecánico, los pisos de fácil mantenimiento deben satisfacer los requerimientos de higiene, seguridad, durabilidad y generar una atmósfera luminosa y agradable. La realización de las ideas de diseño del cliente y del arquitecto siempre requieren consideración tanto de criterio funcional como subjetivo. Utilizando métodos espéciales de aplicación, una variedad de requerimientos pueden ser combinados.

    Detalles de Instalación

    Trincheras

    Dependiendo de la disposición en la planta, las trincheras en lo posible, deben ser siempre diseñadas fuera las áreas de tráfico. Las pendientes en los pisos deben ser adecuadas para evacuar líquidos tan rápidamente como sea posible a las trincheras.

    Las pendientes dentro de las trincheras usualmente deberán ser mayores. Cuando el tráfico es inevitable, considere especial atención a las aristas o cantos de las trincheras y a la fijación de las rejillas ya que estas son las áreas más susceptibles de falla. En áreas de alta exposición química se utilizan aristas rebajadas y conformadas por elementos de piedra, cerámicos o perfiles metálicos.

    Tuberías y Drenajes

    Hoy en día las tuberías y drenajes son principalmente elaborados en acero, polipropileno o PVC y se debe tener cuidado de efectuar una adecuada preparación y sellado en los bordes.

    Si está planeando instalar un piso industrial o desea reparar su piso actual póngase en contacto con ALCAS, Asesores en Recubrimientos haciendo click aqui

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    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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