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Caudalímetro

Un caudalímetro, medidor de caudal, medidor de flujo o flujómetro es un instrumento de medición para la medición de caudal o gasto volumétrico de un fluido o para la medición del gasto másico. Estos aparatos suelen colocarse en línea con la tubería que transporta el fluido.

Caudalímetro volumétrico de agua.
Caudalímetro para gas.
Caudalímetro visual.

Existen versiones mecánicas y eléctricas. Un ejemplo de caudalímetro eléctrico lo podemos encontrar en los calentadores de agua de paso que lo utilizan para determinar el caudal que está circulando o en las lavadoras para llenar su tanque a diferentes niveles.

Un hidrómetro[1]​ permite medir el caudal, la velocidad o la fuerza de los líquidos que se encuentran en movimiento, dependiendo de la graduación y aplicación de este mismo.

Evítese la confusión con el término utilizado en inglés hydrometer como equivalente a lo que en español es un densímetro, esto es, un instrumento que sirve para medir la densidad de los líquidos.

Tipos de caudalímetros

 
Caudalímetro de área variable (rotámetro).

Mecánicos visuales (de área variable) (rotámetros)

Se trata de un cono transparente invertido con una bola plástica en su base. El fluido al circular impulsa la bola hacia arriba, a mayor caudal más sube la bola. La gravedad hace bajar la bola al detenerse el flujo. El cono tiene unas marcas que indican el caudal.

Generalmente empleado para medir gases en lugares donde se requiere conocer el caudal con poca precisión. Un ejemplo lo podemos ver en los hospitales, unidos de la llave del suministro de oxígeno.

Una modificación de este modelo permite medir la capacidad pulmonar de una persona que haya sufrido alguna lesión recogiendo una exhalación a través de un adaptador para los labios.

Mecánico de molino

Consisten en un molino cuyas aspas están transversales a la circulación de fluido. El flujo hace girar el molino cuyo eje mueve un contador que acumula lecturas.

Un ejemplo de este uso son los contadores de agua de las viviendas o los antiguos contadores de gas natural.

Electrónicos de molino

Sus partes mecánicas consisten en un molino con aspas transversales a la circulación de flujo, el molino tiene en un extremo un imán permanente. Cuando este imán gira genera un campo magnético variable que es leído por un sensor de efecto de campo magnético (sensor de efecto Hall), después el circuito electrónico lo convierte en pulsos que transmite a través de un cable.

En otra versión de este tipo de caudalímetro se instalan imanes en los extremos de las aspas. Al girar los imanes pasan cerca de un reed switch que cuenta los pulsos. La desventaja de este diseño está en la limitación de las revoluciones por minuto (RPM) que puede alcanzar a leer un reed switch.

También existe de tipo de caudalímetro de molino en versión transparente donde solo se requiera confirmar que existe circulación sin importar el caudal.

Caudalímetro molino Animación de operación Tipo paleta Instalación
       

Electrónicos de turbina

Una turbina colocada de frente al flujo, encapsulada en las paredes de un tubo, rota proporcionalmente al caudal. La turbina, fabricada con un compuesto de resina y polvo de alnico, genera un campo magnético que es leído y codificado por un sensor de efecto Hall.

Diferencial de presión

 
Tipo venturi

Los más comunes. La tubería disminuye su diámetro levemente (por ejemplo, con un plato de orificio o un tubo de Venturi) y después regresa a su diámetro original. El fluido obligado a circular por esta reducción disminuye su presión a la salida. La diferencia de presión de antes y después es medida de manera mecánica o electrónica. A mayor diferencia de presión mayor es el caudal.

Existen otras variantes pero todas basadas en la diferencia de la lectura de presión antes y después. Un ejemplo se observa en los motores de combustión interna a la entrada del aire del motor. Parámetro que necesitan las computadoras de los automóviles para determinar que cantidad de aire está entrando al motor para logar una mezcla (aire-combustible) ideal.

V-Cone

El medidor de flujo de presión diferencial V-Cone es una tecnología patentada de medición de flujos con alta precisión, aplicable a gran variedad de fluidos, todo tipo de condiciones y un amplio intervalo de números de Reynolds. Utiliza el mismo principio físico que otros medidores de flujo de presión diferencial: el teorema de conservación de la energía del flujo de fluidos a través de una tubería. No obstante, las características de desempeño del V-Cone, muy notables, son el resultado de su exclusivo diseño, que incluye un cono central en el interior del tubo.

El cono interactúa con el flujo del fluido, modificando su perfil de velocidad para crear una región de presión más baja inmediatamente aguas abajo del cono. La diferencia entre la presión estática de la línea y la presión más baja creada aguas abajo del cono se mide a través de dos tomas piezosensibles. Una de las tomas se coloca inmediatamente aguas arriba del cono y la otra se coloca en la cara orientada aguas abajo. Después, la diferencia de presión se puede incluir en una derivada de la ecuación de Bernoulli para determinar el régimen de flujo. La posición central del cono en la línea optimiza el perfil de velocidad del flujo en el punto donde se hace la medición, asegurando mediciones de flujo altamente precisas y confiables, sin importar la condición del flujo aguas arriba del medidor.

Y es de esta manera como se logra esto.

Magnéticos

Están basados en la fuerza de Lorentz (que experimentan cargas moviéndose en el seno de un campo magnético), de la que se deriva que el voltaje inducido a través de un conductor que se desplaza transversal a un campo magnético es proporcional a la velocidad del conductor.

Aplicamos un campo magnético a una tubería (en una zona con un recubrimiento interior aislante) y medimos la diferencia de potencial (voltaje) de extremo a extremo de un diámetro de la tubería. Este sistema es muy poco intrusivo pero solo funciona con líquidos que tengan algo de conductividad eléctrica. Es de muy bajo mantenimiento ya que no tiene partes móviles.

Cuando el fluido (libre de vacíos) pasa a través de las bobinas, se induce un pequeño voltaje en los electrodos que es proporcional al cambio del campo magnético, el caudalimetro usa este valor para calcular el caudal del líquido.

Vortex

 
Vortex montado en una cañería.

Está basado en el principio de generación de vórtices. Un cuerpo que atraviese un fluido generará vórtices flujo abajo. Estos vórtices se forman alternándose de un lado al otro causando diferencias de presión, esta son censadas por un cristal piezoeléctrico. La velocidad de flujo es proporcional a la frecuencia de formación de los vórtices.

Son equipos de bajo mantenimiento y buena precisión.

Desplazamiento positivo

Separan el líquido en porciones que llenan un recipiente mientras se desplaza. Después cada porción es contada para medir el caudal. Existen muchas variantes de este sistema. De tornillo, de engranajes, pistones, etc.

 
Desplazamiento positivo.
 
Interior de un equipo de desplazamiento positivo.

Engranajes: consiste en dos engranajes encontrados que hacen un sello perfecto, el fluido debe circular entre los dos engranajes forzándolos a girar. Este movimiento se puede medir de forma electrónica o mecánica.

Cada uno de los engranajes tiene un imán permanente que se usa para enviar información a la parte electrónica del equipo (se instala arriba mediante tornillos), y se detecta el paso del imán mediante un sensor de efecto Hall.

Pistones: el agua entra por el puerto A y comienza a desplazar el pistón amarillo mientras llena el espacio C. El agua que sigue entrado ahora llena el espacio B y sigue forzando al pistón amarillo a girar hasta que el agua que ocupaba el espacio C sale por el puerto D. Posteriormente el agua que ocupa el espacio B igualmente saldrá por el puerto D al momento de comenzar otro ciclo. El agua entre los puertos de entrada y salida (A y D) está aislada por la barrera E. La oscilación del pistón G (magnético) traza un círculo que rodea al eje F. Un medidor de campo colocado fuera del caudalímetro mide estas oscilaciones y las convierte en pulsos.

Ultrasónicos

Son alimentados eléctricamente, y es posible encontrar dos tipos según su principio de medición: de efecto Doppler y de tiempo de tránsito; este último consiste en medir la diferencia entre el tiempo que le toma a dos señales atravesar una misma distancia, pero en sentido contrario utilizando como medio un fluido. Si el caudal del fluido es nulo, los tiempos serán iguales, pero cuando hay flujo los tiempos serán diferentes, ya que las velocidades de las señales serán afectadas por la del fluido cuyo caudal se desea determinar; esta diferencia de tiempo más el conocimiento sobre la geometría de la cañería y la velocidad del sonido en el medio permiten evaluar la velocidad del fluido o el caudal.

Los de tiempo de tránsito son más exactos que los de efecto Doppler, pero para obtener lecturas se requiere que los fluidos tengan un bajo porcentaje de impurezas; en caso contrario, los de efecto Doppler son de utilidad y entregan una muy buena señal, ya que su principio de funcionamiento se basa en el cambio de frecuencia de la señal reflejada sobre algún elemento que se mueve con el fluido.

La exactitud de estos sistemas de medición es muy dependiente del cumplimiento de los supuestos de flujo laminar.

Diferencial de temperatura

Se colocan dos termistores y en el centro de ellos una pequeña resistencia calentadora. Si ambos termistores leen la misma temperatura el fluido no está circulando. Según aumenta el flujo uno de los termistores lee la temperatura inicial fluido mientras que el otro lee el fluido calentado. Con este sistema no solo se puede leer el caudal, sino que además se sabe el sentido de circulación.

La ventaja de este tipo de caudalímetro es que se puede conocer la cantidad de masa del fluido que ha circulado y las variaciones de presión en el fluido afectan poco la medición.

Medidor de Coriolis

Los medidores de Coriolis se basan en el principio de las fuerzas inerciales que se generan cuando una partícula en un cuerpo rotatorio se mueve con respecto al cuerpo acercándose o alejándose del centro de rotación. Si una partícula de masa dm se mueve con velocidad constante en un tubo T que está rotando con una velocidad angular w con respecto a un punto fijo P adquiere 2 componentes de aceleración Coriolis.

Consideraciones finales

La gran cantidad de teorías y modelos de caudalímetros que existen nos confirman que no hay una fórmula ideal para medir caudal. La decisión final se debe tomar en base al caudal, viscosidad, temperatura, composición química y presión del fluido que deseamos medir. Cada aplicación tiene una caudalímetro que se adapta mejor a su necesidad.

Los costos son también un factor a considerar, la confiabilidad, precisión y durabilidad son factores muy asociados al costo. No es lo mismo buscar un caudalímetro para un producto de consumo masivo como un calentador de agua, que buscar un caudalímetro para la medir la cantidad de sangre que está circulando por un baipás o un caudalímetro para medir la cantidad de vapor a presión que se desecha a una chimenea de una planta de energía de fisión nuclear.

Véase también

Referencias

Enlaces externos

  • Liquid Flowmeters teorías y ejemplos
  • M & C Industrial Thermal Mass Flowmeters teorías, principios, medición y control
  • Teorías de diseño
  • Introduction to Magnetic Flow Meters teoría y ejemplos
  • Caudalímetros a engranajes ovales y Electromagnéticos principios de funcionamiento y demostraciones digitales
  • Caudalímetros Electromagnéticos
  •   Datos: Q861175
  •   Multimedia: Flow meters

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Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 9 de marzo de 2013 Un caudalimetro medidor de caudal medidor de flujo o flujometro es un instrumento de medicion para la medicion de caudal o gasto volumetrico de un fluido o para la medicion del gasto masico Estos aparatos suelen colocarse en linea con la tuberia que transporta el fluido Caudalimetro volumetrico de agua Caudalimetro para gas Caudalimetro visual Existen versiones mecanicas y electricas Un ejemplo de caudalimetro electrico lo podemos encontrar en los calentadores de agua de paso que lo utilizan para determinar el caudal que esta circulando o en las lavadoras para llenar su tanque a diferentes niveles Un hidrometro 1 permite medir el caudal la velocidad o la fuerza de los liquidos que se encuentran en movimiento dependiendo de la graduacion y aplicacion de este mismo Evitese la confusion con el termino utilizado en ingles hydrometer como equivalente a lo que en espanol es un densimetro esto es un instrumento que sirve para medir la densidad de los liquidos Indice 1 Tipos de caudalimetros 1 1 Mecanicos visuales de area variable rotametros 1 2 Mecanico de molino 1 3 Electronicos de molino 1 4 Electronicos de turbina 1 5 Diferencial de presion 1 6 V Cone 1 7 Magneticos 1 8 Vortex 1 9 Desplazamiento positivo 1 10 Ultrasonicos 1 11 Diferencial de temperatura 1 12 Medidor de Coriolis 2 Consideraciones finales 3 Vease tambien 4 Referencias 5 Enlaces externosTipos de caudalimetros Editar Caudalimetro de area variable rotametro Mecanicos visuales de area variable rotametros Editar Se trata de un cono transparente invertido con una bola plastica en su base El fluido al circular impulsa la bola hacia arriba a mayor caudal mas sube la bola La gravedad hace bajar la bola al detenerse el flujo El cono tiene unas marcas que indican el caudal Generalmente empleado para medir gases en lugares donde se requiere conocer el caudal con poca precision Un ejemplo lo podemos ver en los hospitales unidos de la llave del suministro de oxigeno Una modificacion de este modelo permite medir la capacidad pulmonar de una persona que haya sufrido alguna lesion recogiendo una exhalacion a traves de un adaptador para los labios Mecanico de molino Editar Consisten en un molino cuyas aspas estan transversales a la circulacion de fluido El flujo hace girar el molino cuyo eje mueve un contador que acumula lecturas Un ejemplo de este uso son los contadores de agua de las viviendas o los antiguos contadores de gas natural Electronicos de molino Editar Sus partes mecanicas consisten en un molino con aspas transversales a la circulacion de flujo el molino tiene en un extremo un iman permanente Cuando este iman gira genera un campo magnetico variable que es leido por un sensor de efecto de campo magnetico sensor de efecto Hall despues el circuito electronico lo convierte en pulsos que transmite a traves de un cable En otra version de este tipo de caudalimetro se instalan imanes en los extremos de las aspas Al girar los imanes pasan cerca de un reed switch que cuenta los pulsos La desventaja de este diseno esta en la limitacion de las revoluciones por minuto RPM que puede alcanzar a leer un reed switch Tambien existe de tipo de caudalimetro de molino en version transparente donde solo se requiera confirmar que existe circulacion sin importar el caudal Caudalimetro molino Animacion de operacion Tipo paleta Instalacion Electronicos de turbina Editar Una turbina colocada de frente al flujo encapsulada en las paredes de un tubo rota proporcionalmente al caudal La turbina fabricada con un compuesto de resina y polvo de alnico genera un campo magnetico que es leido y codificado por un sensor de efecto Hall Diferencial de presion Editar Tipo venturi Los mas comunes La tuberia disminuye su diametro levemente por ejemplo con un plato de orificio o un tubo de Venturi y despues regresa a su diametro original El fluido obligado a circular por esta reduccion disminuye su presion a la salida La diferencia de presion de antes y despues es medida de manera mecanica o electronica A mayor diferencia de presion mayor es el caudal Existen otras variantes pero todas basadas en la diferencia de la lectura de presion antes y despues Un ejemplo se observa en los motores de combustion interna a la entrada del aire del motor Parametro que necesitan las computadoras de los automoviles para determinar que cantidad de aire esta entrando al motor para logar una mezcla aire combustible ideal V Cone Editar El medidor de flujo de presion diferencial V Cone es una tecnologia patentada de medicion de flujos con alta precision aplicable a gran variedad de fluidos todo tipo de condiciones y un amplio intervalo de numeros de Reynolds Utiliza el mismo principio fisico que otros medidores de flujo de presion diferencial el teorema de conservacion de la energia del flujo de fluidos a traves de una tuberia No obstante las caracteristicas de desempeno del V Cone muy notables son el resultado de su exclusivo diseno que incluye un cono central en el interior del tubo El cono interactua con el flujo del fluido modificando su perfil de velocidad para crear una region de presion mas baja inmediatamente aguas abajo del cono La diferencia entre la presion estatica de la linea y la presion mas baja creada aguas abajo del cono se mide a traves de dos tomas piezosensibles Una de las tomas se coloca inmediatamente aguas arriba del cono y la otra se coloca en la cara orientada aguas abajo Despues la diferencia de presion se puede incluir en una derivada de la ecuacion de Bernoulli para determinar el regimen de flujo La posicion central del cono en la linea optimiza el perfil de velocidad del flujo en el punto donde se hace la medicion asegurando mediciones de flujo altamente precisas y confiables sin importar la condicion del flujo aguas arriba del medidor Y es de esta manera como se logra esto Magneticos Editar Articulo principal Caudalimetro magnetico Estan basados en la fuerza de Lorentz que experimentan cargas moviendose en el seno de un campo magnetico de la que se deriva que el voltaje inducido a traves de un conductor que se desplaza transversal a un campo magnetico es proporcional a la velocidad del conductor Aplicamos un campo magnetico a una tuberia en una zona con un recubrimiento interior aislante y medimos la diferencia de potencial voltaje de extremo a extremo de un diametro de la tuberia Este sistema es muy poco intrusivo pero solo funciona con liquidos que tengan algo de conductividad electrica Es de muy bajo mantenimiento ya que no tiene partes moviles Cuando el fluido libre de vacios pasa a traves de las bobinas se induce un pequeno voltaje en los electrodos que es proporcional al cambio del campo magnetico el caudalimetro usa este valor para calcular el caudal del liquido Vortex Editar Vortex montado en una caneria Esta basado en el principio de generacion de vortices Un cuerpo que atraviese un fluido generara vortices flujo abajo Estos vortices se forman alternandose de un lado al otro causando diferencias de presion esta son censadas por un cristal piezoelectrico La velocidad de flujo es proporcional a la frecuencia de formacion de los vortices Son equipos de bajo mantenimiento y buena precision Desplazamiento positivo Editar Separan el liquido en porciones que llenan un recipiente mientras se desplaza Despues cada porcion es contada para medir el caudal Existen muchas variantes de este sistema De tornillo de engranajes pistones etc Desplazamiento positivo Interior de un equipo de desplazamiento positivo Engranajes consiste en dos engranajes encontrados que hacen un sello perfecto el fluido debe circular entre los dos engranajes forzandolos a girar Este movimiento se puede medir de forma electronica o mecanica Cada uno de los engranajes tiene un iman permanente que se usa para enviar informacion a la parte electronica del equipo se instala arriba mediante tornillos y se detecta el paso del iman mediante un sensor de efecto Hall Pistones el agua entra por el puerto A y comienza a desplazar el piston amarillo mientras llena el espacio C El agua que sigue entrado ahora llena el espacio B y sigue forzando al piston amarillo a girar hasta que el agua que ocupaba el espacio C sale por el puerto D Posteriormente el agua que ocupa el espacio B igualmente saldra por el puerto D al momento de comenzar otro ciclo El agua entre los puertos de entrada y salida A y D esta aislada por la barrera E La oscilacion del piston G magnetico traza un circulo que rodea al eje F Un medidor de campo colocado fuera del caudalimetro mide estas oscilaciones y las convierte en pulsos Ultrasonicos Editar Son alimentados electricamente y es posible encontrar dos tipos segun su principio de medicion de efecto Doppler y de tiempo de transito este ultimo consiste en medir la diferencia entre el tiempo que le toma a dos senales atravesar una misma distancia pero en sentido contrario utilizando como medio un fluido Si el caudal del fluido es nulo los tiempos seran iguales pero cuando hay flujo los tiempos seran diferentes ya que las velocidades de las senales seran afectadas por la del fluido cuyo caudal se desea determinar esta diferencia de tiempo mas el conocimiento sobre la geometria de la caneria y la velocidad del sonido en el medio permiten evaluar la velocidad del fluido o el caudal Los de tiempo de transito son mas exactos que los de efecto Doppler pero para obtener lecturas se requiere que los fluidos tengan un bajo porcentaje de impurezas en caso contrario los de efecto Doppler son de utilidad y entregan una muy buena senal ya que su principio de funcionamiento se basa en el cambio de frecuencia de la senal reflejada sobre algun elemento que se mueve con el fluido La exactitud de estos sistemas de medicion es muy dependiente del cumplimiento de los supuestos de flujo laminar Diferencial de temperatura Editar Se colocan dos termistores y en el centro de ellos una pequena resistencia calentadora Si ambos termistores leen la misma temperatura el fluido no esta circulando Segun aumenta el flujo uno de los termistores lee la temperatura inicial fluido mientras que el otro lee el fluido calentado Con este sistema no solo se puede leer el caudal sino que ademas se sabe el sentido de circulacion La ventaja de este tipo de caudalimetro es que se puede conocer la cantidad de masa del fluido que ha circulado y las variaciones de presion en el fluido afectan poco la medicion Medidor de Coriolis Editar Los medidores de Coriolis se basan en el principio de las fuerzas inerciales que se generan cuando una particula en un cuerpo rotatorio se mueve con respecto al cuerpo acercandose o alejandose del centro de rotacion Si una particula de masa dm se mueve con velocidad constante en un tubo T que esta rotando con una velocidad angular w con respecto a un punto fijo P adquiere 2 componentes de aceleracion Coriolis Consideraciones finales EditarLa gran cantidad de teorias y modelos de caudalimetros que existen nos confirman que no hay una formula ideal para medir caudal La decision final se debe tomar en base al caudal viscosidad temperatura composicion quimica y presion del fluido que deseamos medir Cada aplicacion tiene una caudalimetro que se adapta mejor a su necesidad Los costos son tambien un factor a considerar la confiabilidad precision y durabilidad son factores muy asociados al costo No es lo mismo buscar un caudalimetro para un producto de consumo masivo como un calentador de agua que buscar un caudalimetro para la medir la cantidad de sangre que esta circulando por un baipas o un caudalimetro para medir la cantidad de vapor a presion que se desecha a una chimenea de una planta de energia de fision nuclear Vease tambien EditarDensimetro para medidas de densidad Higrometro para medidas de humedad Caudalimetro magneticoReferencias Editar http buscon rae es draeI SrvltGUIBusUsual LEMA hidrometroEnlaces externos EditarLiquid 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