Medidores de flujo ultrasónicos

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Características de los caudalímetros másicos Coriolis

Los caudalímetros másicos Coriolis (CMFM) integran tecnología de detección avanzada y un diseño estructural que proporciona una medición de caudal fiable y multifuncional. A continuación, se detallan sus características principales, optimizadas para especificaciones técnicas, documentación de exportación y consultas técnicas con clientes:

Estructura de detección basada en vibraciones. Equipada con uno o más tubos de medición vibratorios (diseños comunes: en forma de U, rectos, de doble curvatura o de curvatura simple), accionados por un actuador piezoeléctrico o electromagnético a la frecuencia natural del tubo. La vibración es estable y no se ve afectada fácilmente por interferencias mecánicas externas, lo que garantiza una detección consistente de las diferencias de fase inducidas por la fuerza de Coriolis.

Detección directa del flujo másico: La característica principal que lo distingue de los caudalímetros volumétricos es que mide directamente el flujo másico detectando la diferencia de fase entre los extremos de entrada y salida del tubo vibratorio. Esto elimina la necesidad de realizar cálculos de compensación de densidad, temperatura o presión, evitando errores acumulativos derivados de conversiones indirectas.

Capacidad de medición multiparamétrica

Un único dispositivo puede medir simultáneamente el caudal másico, la densidad del fluido y la temperatura sin necesidad de sensores adicionales. Para la medición de la densidad, aprovecha la correlación entre la frecuencia natural del tubo vibrante y la densidad del fluido en su interior; la temperatura se detecta mediante sensores de temperatura integrados en la pared del tubo. Algunos modelos de gama alta también pueden calcular el caudal volumétrico y la concentración (para mezclas binarias).

Diseño de flujo no intrusivo: No hay piezas móviles, obstáculos ni componentes que dificulten el flujo del fluido. Este diseño evita la pérdida de presión, previene la obstrucción y el desgaste (fundamentales para lodos o medios viscosos) y garantiza el paso sin obstrucciones, lo que lo hace adecuado tanto para medios limpios como contaminados.

Inmunidad a las perturbaciones del flujo

No se ve afectado por las distorsiones del perfil de flujo causadas por los componentes de la tubería aguas arriba o aguas abajo (por ejemplo, codos, válvulas, bombas). A diferencia de los caudalímetros de vórtice o electromagnéticos, no requiere tramos largos de tubería recta para su instalación, lo que permite un montaje flexible en espacios reducidos.

Alta precisión y estabilidad

Ofrece una excelente precisión (normalmente de ±0,1 % a ±0,5 % de la lectura) y repetibilidad (de ±0,02 % a ±0,1 % de la lectura), cumpliendo con estándares internacionales como ISO 9104 y ASTM D5125. El rendimiento de la medición se mantiene estable incluso en condiciones de funcionamiento extremas (alta temperatura, alta presión, alta viscosidad).

Amplia compatibilidad con medios y aplicaciones

Adecuado para la medición de líquidos (incluidos fluidos de alta viscosidad como el petróleo crudo y los adhesivos), gases, flujos multifásicos (por ejemplo, líquidos con burbujas) y lodos (por ejemplo, lodos minerales, pastas alimentarias). Aplicable a industrias como la petrolera y gasística, química, alimentaria y de bebidas, farmacéutica y de tratamiento de aguas residuales.

El procesamiento digital de señales incorpora transmisores digitales avanzados con algoritmos de filtrado adaptativo y procesamiento de señales integrados. Estos algoritmos suprimen las interferencias por vibraciones externas, mejoran la relación señal-ruido y permiten la salida de datos en tiempo real (por ejemplo, 4–20 mA, HART, Modbus, Profibus) para una integración perfecta con los sistemas de control industrial.


Fecha de publicación: 21 de diciembre de 2025

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