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Hola, aquí está el asistente de control industrial. En el episodio anterior compartimos algunos conocimientos básicos sobre los medidores de caudal. En este episodio, aprenderemos sobre otro tipo de medidores de caudal: los medidores de caudal por turbina. Estos dispositivos se utilizan para medir la velocidad de flujo de líquidos, gases y vapores en las tuberías, como compuestos de carbono, sustancias químicas, agua, líquidos a bajas temperaturas, aire y gases industriales. A continuación, conozcamos en detalle sus conocimientos de aplicación. Los medidores de caudal por turbina de alta precisión pueden utilizarse en las transacciones comerciales de hidrocarburos y gas natural. Estos medidores de caudal por turbina suelen incluir la función de un ordenador de caudal, para corregir la presión, la temperatura y las propiedades del fluido, con el fin de lograr la precisión requerida para la aplicación. Se debe tener cuidado al utilizar medidores de caudal por turbina en fluidos sin lubricante, ya que si el medidor se desgasta prematuramente, puede volverse impreciso e inútil. Algunos medidores de caudal por turbina cuentan con accesorios de grasa lubricante para fluidos no lubricados. Además, los medidores de caudal por turbina diseñados para usos específicos (por ejemplo, en servicios de gas natural) suelen poder funcionar dentro de un rango de temperaturas limitado (por ejemplo, hasta 60 °C); por lo tanto, su uso a temperaturas más altas puede dañar el medidor. Este tipo de medidor de caudal puede utilizarse con líquidos sanitarios, relativamente limpios y no corrosivos, cuyo diámetro es de hasta unas 24 pulgadas. Los medidores de caudal por turbina más pequeños pueden instalarse directamente en las tuberías, pero los medidores de mayor tamaño requieren una base y soportes de hormigón en grandes cantidades debido a su tamaño y peso. Prestar la debida atención al flujo de los líquidos corrosivos, así como al material estructural de todas las piezas en contacto con ellos, como el cuerpo de la válvula, el rotor, los rodamientos y los accesorios. Las aplicaciones de los medidores de caudal por turbina se pueden encontrar en las industrias del agua, el petróleo y la química. Las aplicaciones del agua incluyen los sistemas de distribución dentro de las zonas acuáticas y entre ellas. Las aplicaciones del petróleo incluyen la transferencia comercial de hidrocarburos. Otras aplicaciones se pueden encontrar en la industria alimentaria y de bebidas, así como en la industria química. El medidor de caudal por turbina es un instrumento de tipo velocimétrico que cuenta con ventajas como alta precisión, buena repetibilidad, estructura simple, pocos componentes en movimiento, resistencia a altas presiones, amplio rango de medición, tamaño reducido y peso ligero. Además, presenta una baja pérdida de presión y es fácil de mantener. Se utiliza para medir el caudal volumétrico y la cantidad total de gases de baja viscosidad en tuberías cerradas. Tiene un amplio valor de uso en industrias como el petróleo, la química, la metalurgia y las redes de gas urbano. ¿Entonces, qué aspectos hay que tener en cuenta al utilizar un medidor de caudal por turbina? 1. Fluidos con muchas impurezas, como agua de refrigeración en circuito, agua de río, aguas residuales, combustible, etc ; Esto no es completamente absoluto; depende de la cantidad de impurezas y de la precisión de la medición. El medidor de caudal por turbina es un dispositivo de alta precisión, pero la medición de estos líquidos puede causar errores en las mediciones. Por lo tanto, se pueden utilizar medidores con menor precisión, o bien filtrar los líquidos antes de usar el medidor de caudal por turbina ; 2. Lugares donde hay cambios bruscos en el caudal, como los sistemas de suministro de agua para calderas o los sistemas de suministro de aire con martillos neumáticos ; La inestabilidad del caudal no es algo bueno para los medidores de caudal por turbina; esto aumenta los errores en las mediciones, por lo que no son adecuados para este tipo de aplicaciones ; 3. Al medir líquidos, cuando la presión en las tuberías no es alta pero el caudal es elevado, la presión en el lado downstream del instrumento puede acercarse a la presión de vapor saturado, lo que genera el riesgo de formación de burbujas de aire. Por ejemplo, si el amoníaco líquido fluye libremente desde un tanque elevado gracias a su energía potencial, no es adecuado instalar el instrumento en la salida de ese flujo ; 4. Lugares donde existe una interferencia electromagnética grave, cerca de soldadores, motores eléctricos, relés con contactos, etc ; Si es necesario utilizarlo, se deben tomar medidas antimagnéticas ; 5. La longitud de los tramos rectos en las secciones superior e inferior es insuficiente, como en la sala de máquinas de un barco ; Si el sistema automático de suministro de agua para calderas hace que la bomba se encienda y se apague con frecuencia, esto genera impactos en la turbina, lo que provoca que los sensores se dañen rápidamente. Por hoy, esto es todo. Aprenda todos los días junto al pequeño asistente*. Si tiene alguna pregunta, el pequeño asistente hará todo lo posible por buscar la respuesta o ayudarle. Se actualiza regularmente, así que no deje de seguirnos.