Medidores de flujo ultrasónicos

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¿Para qué tipo de tubería es adecuado el caudalímetro ultrasónico?

El caudalímetro ultrasónico tiene cierta adaptabilidad a los materiales de las tuberías; a continuación se presentan algunos materiales adecuados para la medición de caudal mediante caudalímetro ultrasónico:
tuberías metálicas
Tubería de acero al carbono: posee buena resistencia y tenacidad, precio relativamente bajo y amplio uso. La velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas en el acero al carbono es estable, la atenuación de la señal es mínima y el caudalímetro ultrasónico permite mediciones precisas. En diversos sistemas de transporte de fluidos en las industrias petrolera, química, eléctrica y otras, como oleoductos, gasoductos, etc., se utilizan frecuentemente tuberías de acero al carbono, lo que las hace idóneas para la medición de caudal mediante caudalímetros ultrasónicos.
Tubería de acero inoxidable: posee una excelente resistencia a la corrosión y a la oxidación, y mantiene un rendimiento estable en entornos adversos. Sus características de transmisión ultrasónica son óptimas, lo que la hace idónea para las industrias alimentaria, farmacéutica, química y otras con altos requisitos de higiene y resistencia a la corrosión, como las tuberías de infusión en la producción de medicamentos y las tuberías de transporte de materiales en el procesamiento de alimentos.
Tuberías de cobre y aleaciones de cobre: ​​poseen buena conductividad térmica y eléctrica, así como buena resistencia a la corrosión. La velocidad de propagación ultrasónica en cobre y aleaciones de cobre, junto con la alta calidad de transmisión de la señal, hacen que se utilicen frecuentemente en aplicaciones que requieren una medición de caudal de alta precisión, como las tuberías de suministro de refrigerante en la industria electrónica y las tuberías de refrigerante en sistemas de aire acondicionado, entre otras.

Tubo no metálico
Tuberías de plástico: como las de polietileno (PE), cloruro de polivinilo (PVC) y otras, ofrecen ligereza, resistencia a la corrosión, buen aislamiento térmico y otras ventajas. Las características de propagación de las ondas ultrasónicas en el plástico cumplen con los requisitos de medición, lo que las hace adecuadas para tuberías de agua no potable en sistemas urbanos de abastecimiento y drenaje, así como para tuberías de transporte de fluidos corrosivos en la industria química, especialmente en aplicaciones con altos costos y exigencias de resistencia a la corrosión.
Tubería de fibra de vidrio: compuesta de fibra de vidrio y resina, posee alta resistencia, resistencia a la corrosión y al desgaste, entre otras características. Cuando la onda ultrasónica se propaga en la tubería de fibra de vidrio, la señal se transmite mejor, y puede utilizarse en tuberías de transporte de aguas residuales en plantas de tratamiento, tuberías de transporte de lodos de relaves en la industria minera, etc., lo que permite una medición de caudal fiable en entornos de trabajo exigentes.

Tubería compuesta
Tubería compuesta de acero y plástico: combina la resistencia del acero con la resistencia a la corrosión del plástico, y este material compuesto también ofrece un buen rendimiento en la transmisión de ondas ultrasónicas. En aplicaciones que requieren tuberías con cierta resistencia y buena resistencia a la corrosión, como en sistemas de suministro de agua y drenaje de edificios, o en el transporte de productos químicos y petróleo mediante oleoductos específicos, las tuberías compuestas de acero y plástico con caudalímetros ultrasónicos permiten obtener mejores resultados de medición.
Tubería compuesta de aluminio y plástico: combina la resistencia del aluminio con la resistencia a la corrosión del plástico, su flexibilidad y otras ventajas. Las ondas ultrasónicas, cuya propagación se ve menos afectada por el material, pueden utilizarse en la decoración del hogar, en sistemas de tuberías de agua fría y caliente, en tuberías de transporte de fluidos para pequeños equipos industriales, y el caudalímetro ultrasónico puede medir con precisión su flujo interno.


Fecha de publicación: 28 de febrero de 2025

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