Flowt Automation Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.: ¡Su fabricante confiable de medidores de flujo ultrasónicos!
 

Nuestra empresa está fundada por profesionales de medición de flujo con más de 20 años de experiencia en medición de flujo y estándares de flujo. Somos pioneros en la industria de la medición de flujo por ultrasonidos y poseemos muchos años de experiencia valiosa para nuestros clientes. Además, somos innovadores y estamos a la vanguardia de la tecnología ultrasónica con la introducción de algunas técnicas de medición revolucionarias que brindarán una precisión muy alta y una medición en tiempo real real.

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Servicio líder
Estamos comprometidos a innovar constantemente nuestros productos para proporcionar a los clientes extranjeros una gran cantidad de productos de alta calidad para superar la satisfacción del cliente. También podemos brindar servicios personalizados de acuerdo con los requisitos de los clientes, como tamaño, color, apariencia, etc. Podemos ofrecer el precio más favorable y productos de alta calidad.

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Calidad garantizada
Hemos estado investigando e innovando continuamente para satisfacer las necesidades de los diferentes clientes. Al mismo tiempo, siempre nos adherimos a un estricto control de calidad para garantizar que la calidad de cada producto cumpla con los estándares internacionales.

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Amplios países de ventas
Nuestros productos se han exportado a más de 40 países, como Rusia, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Ucrania, Irán, Rumania, Hungría, México, Brasil, Chile, Canadá, España, Colombia, etc. Contamos con agentes en el Estados Unidos, Australia, Singapur, Kuwait, Rusia.

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Varios tipos de productos
Nuestros productos incluyen una amplia gama de medidores de flujo como medidor de flujo ultrasónico, medidor de flujo electromagnético, medidor de flujo de vórtice, medidor de flujo másico térmico, medidor de flujo de turbina, medidor de flujo de nivel de líquido, medidor de flujo de engranajes, medidor de flujo totalizador, etc.

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¿Qué es un medidor de flujo ultrasónico?

 

 

Un caudalímetro ultrasónico es un dispositivo que se utiliza para medir el caudal de líquidos y gases con tecnología de ultrasonido. Funciona según el principio de medir el tiempo que tardan las ondas ultrasónicas en viajar a través del fluido de un transductor a otro. Luego, el caudal del fluido se calcula en función de la distancia conocida entre los transductores y el retardo de tiempo medido. Los caudalímetros ultrasónicos constan de dos transductores, uno que actúa como emisor y el otro como receptor. El emisor envía ondas sonoras de alta frecuencia al fluido y el receptor detecta las ondas después de haber viajado a través del fluido. El tiempo que tardan las ondas en viajar desde el emisor al receptor se utiliza para calcular el caudal del fluido.

 

Beneficios del medidor de flujo ultrasónico

 

 

Una solución rentable
El precio de un caudalímetro ultrasónico no depende del tamaño de las tuberías. Se trata de un par de sondas simplemente sujetas al exterior de la tubería. Por lo tanto, no requieren trabajo, mantenimiento, interrupción de la producción ni caída de presión. ¡Una solución ideal para medir el flujo a bajo costo! Están disponibles varias versiones según el tipo de aplicación y frecuencia de funcionamiento.

 

Instalación rápida y sencilla
¡El sistema externo o de abrazadera de un medidor de flujo ultrasónico permite la instalación en menos de media hora! No es necesario interrumpir el proceso ni cortar y/o soldar la tubería. Se puede adaptar a todas las tuberías, independientemente de su diámetro y material.

 

Medición de flujo de líquido confiable y precisa
Independientemente de las condiciones de presión o temperatura, los caudalímetros ultrasónicos proporcionan mediciones extremadamente precisas, sea cual sea el tipo de fluido que acepta la propagación de ondas ultrasónicas: medición de agua, aguas residuales, agua de refrigeración, bebidas, aceites y productos químicos diversos, alcoholes, etc.

 

En líquidos no conductores
Los caudalímetros ultrasónicos tienen la ventaja de poder medir fluidos no conductores (agua pura, condensados, hidrocarburos...), lo que no es posible con un caudalímetro electromagnético.

 

En ambientes hostiles
Incluso cuando se instalan en condiciones difíciles, como en equipos de petróleo y gas, los medidores de flujo ultrasónicos siguen siendo confiables y precisos. Con capacidades de intensidad de señal de autoajuste, puede medir con confianza y facilidad líquidos en tuberías existentes o antiguas. Algunos medidores de flujo ultrasónicos, como los de Fuji Electric, incluso cuentan con tecnología antiburbujas para satisfacer sus necesidades y garantizar resultados precisos, sin importar el entorno. Esto los convierte en instrumentos de medición de flujo muy eficaces para muchos procesos industriales. Gracias a su instalación no intrusiva, pueden monitorear y controlar equipos sin interrumpir las operaciones: una solución ideal para medir líquidos libres de partículas en sistemas automatizados o para auditorías de eficiencia energética.

 

Medidores de flujo 100% higiénicos y no invasivos
Al no tener contacto con el medio ambiente, no hay riesgo de contaminar sus productos o fluidos. A diferencia de los caudalímetros electromagnéticos, los transductores de los caudalímetros ultrasónicos están montados fuera de la tubería. Esto significa que ninguna partícula o residuo puede infectar los líquidos. Son ideales para su uso en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética para evitar la contaminación del proceso.

 

Sin partes móviles
Los caudalímetros mecánicos tradicionales miden la presión mediante el uso de piezas móviles, que sirven como sensores mecánicos. Lamentablemente, estas piezas plantean varios problemas. A menudo obstruyen el flujo y provocan pérdida de presión. Las piezas móviles también se degradan con el tiempo, lo que proporciona resultados menos precisos y requiere reparación y reemplazo. Dado que los caudalímetros ultrasónicos no tienen piezas móviles, no tiene que preocuparse de que se degraden o creen un bloqueo.

 

Bajo mantenimiento
Dado que los caudalímetros ultrasónicos no incluyen piezas móviles, duran mucho tiempo y requieren muy poco mantenimiento. También tienen un bajo consumo de energía, por lo que suelen durar varios años antes de que sea necesario reemplazar las baterías.

 

Opciones digitales y analógicas
Los caudalímetros ultrasónicos vienen en una amplia gama de salidas y la tecnología avanzada ha permitido la creación de transductores ultrasónicos con lecturas digitales y capacidades de conexión de red. Esto significa que los transductores pueden comunicar mediciones en tiempo real a un sistema de monitoreo central.

 

Alta precisión
Siempre que el medidor esté correctamente montado e instalado, estos medidores son muy precisos. Sin embargo, los caudalímetros en línea y de inserción son generalmente más precisos que los caudalímetros ultrasónicos con abrazadera.

 

Principio de funcionamiento del medidor de flujo ultrasónico
Insertion Thermal Gas Mass Flow Meter
High Accuracy Wall-Mount Clamp-on Type Ultrasonic Flow Meter
CE LCD Display Water Flowmeter Liquid Ultrasonic Water
New Design Wall-Mount Clamp- On Type Ultrasonic Flow Meter

El principio básico de funcionamiento emplea el cambio de frecuencia (efecto Doppler) de una señal ultrasónica cuando es reflejada por partículas suspendidas o burbujas de gas (discontinuidades) en movimiento. Esta técnica de medición utiliza el fenómeno físico de una onda sonora que cambia de frecuencia cuando se refleja en discontinuidades en movimiento en un líquido que fluye. El sonido ultrasónico se transmite a una tubería con líquidos que fluyen y las discontinuidades reflejan la onda ultrasónica con una frecuencia ligeramente diferente que es directamente proporcional a la velocidad del flujo del líquido. La tecnología actual requiere que el líquido contenga al menos 100 partes por millón (PPM) de partículas o burbujas suspendidas de 100 micrones o más.

 

El medidor de flujo ultrasónico Doppler funciona según el principio del efecto Doppler, que es el fenómeno físico del cambio de frecuencia de una onda sonora. En el caso de los caudalímetros ultrasónicos, la frecuencia de una señal ultrasónica cambia (efecto Doppler) en proporción directa a la velocidad del flujo del líquido cuando se refleja en partículas suspendidas o burbujas de gas (discontinuidades) en movimiento.

 

Normalmente, un medidor de flujo Doppler ultrasónico consta de un transmisor/indicador/totalizador y un transductor. El usuario selecciona una configuración apropiada para la aplicación, teniendo en cuenta el líquido, el tamaño y la concentración de sólidos o burbujas, las dimensiones de la tubería y el revestimiento de la tubería. El umbral de señal del transmisor generalmente se ajusta para filtrar el ruido mecánico y eléctrico.

 

Un oscilador de alta frecuencia en el transmisor impulsa el transductor que, en el popular diseño de abrazadera, se monta en el exterior de la tubería. El transductor genera una señal ultrasónica que pasa a través de la pared de la tubería hacia el líquido que fluye; el transmisor convierte la diferencia entre sus frecuencias de salida y entrada en pulsos electrónicos. Procesados, escalados y totalizados, los pulsos proporcionan una medición del flujo.

 

Los caudalímetros Doppler ultrasónicos que se sujetan al exterior de una tubería funcionan de forma no invasiva, sin piezas móviles. No causan caída de presión, no corren riesgo de sufrir daños por el líquido del proceso y requieren poco mantenimiento. Si se calibran correctamente, pueden tener una precisión de ±1 %; sin embargo, la pared de la tubería y cualquier espacio de aire entre la pared y el líquido pueden generar interferencias en la señal. Además, una pared de tubería de acero inoxidable podría conducir la señal transmitida hasta el punto de que la señal reflejada parezca sufrir un cambio importante.

 

Los medidores de flujo ultrasónicos de tiempo de tránsito miden la diferencia de tiempo entre el momento en que se transmite una señal ultrasónica desde el primer transductor hasta que es recibida por el segundo transductor. Se realiza una comparación diferencial entre las mediciones aguas arriba y aguas abajo. Si no hay flujo, el tiempo de viaje será el mismo en ambos sentidos. Cuando hay flujo, el sonido se mueve más rápido si viaja en la misma dirección y más lento si se mueve en contra.

 

Un tercer medidor de flujo ultrasónico emplea correlación cruzada entre pares de transductores aguas arriba y aguas abajo para calcular el flujo. Algunos medidores de flujo de este diseño utilizan microprocesadores para cambiar automáticamente entre los modos "limpio" y "sucio" según factores de correlación. Un único medidor de flujo híbrido de correlación cruzada podría, por ejemplo, monitorear el flujo de lodos activados o digeridos. Las aplicaciones cuidadosamente diseñadas que utilizan este tipo de medidores de flujo han reportado una precisión instalada dentro del 0.5% de la lectura.

 

Instalación de medidor de flujo ultrasónico
 

Selección de ubicación de instalación
(a) Seleccione una ubicación de instalación adecuada de acuerdo con los requisitos de medición. Evite factores que afecten la precisión de la medición, como ubicaciones con bajos caudales de líquido, cerca de fuentes de vibración fuertes y curvas de tuberías.

(b) Asegúrese de que la ubicación de instalación sea fácil de mantener y reparar, y conveniente para la operación e inspección de sensores y otros componentes.

 

Instale correctamente el sensor.
(a) Siga la guía de instalación proporcionada por el fabricante para garantizar la dirección de instalación correcta y los requisitos de distancia del sensor.

(b) Antes de la instalación, limpie el interior de la tubería para asegurarse de que no haya impurezas ni sedimentos que afecten la precisión de la medición.

(c) Utilice materiales de sellado y sujetadores adecuados para garantizar la estanqueidad y firmeza del sensor y la interfaz de la tubería.

 

Cableado y conexión de cables.
(a) Utilice cables que cumplan con los requisitos de cableado para evitar interferencias y pérdida de señal.

(b) Mantenga el cable alejado de otros equipos eléctricos, líneas de alto voltaje, etc. para evitar interferencias mutuas.

(c) Asegúrese de que la conexión del cable sea firme y confiable para evitar errores de medición causados ​​por conexiones de cable sueltas.

 

Verificación y depuración
(a) Realice una verificación preliminar y una depuración después de la instalación para verificar si los resultados de la medición son normales y eliminar posibles problemas.

(b) Realice los ajustes de parámetros correspondientes y la configuración del sistema de acuerdo con el manual de funcionamiento proporcionado por el fabricante para garantizar que el medidor de flujo funcione correctamente.

 

Cómo mantener el medidor de flujo ultrasónico
 

Limpieza
(a) Compruebe periódicamente el sensor y las tuberías en busca de impurezas, suciedad, obstrucciones, etc., y límpielos. Utilice un paño suave o un cepillo para quitar los accesorios y evite el uso de disolventes químicos para evitar daños al sensor.

(b) Compruebe si el sensor está firmemente fijado. Si está flojo, apriete los tornillos a tiempo.

(c) Limpie la pantalla y los botones para evitar que el polvo, el aceite y otras sustancias afecten el funcionamiento y la observación.

 

Calibración periódica
(a) Realizar operaciones de calibración regularmente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para garantizar la precisión del medidor de flujo. Generalmente, la calibración puede realizarse a través de la propia función de calibración del sistema o por técnicos profesionales.

(b) Calibración de temperatura: algunos medidores de flujo ultrasónicos requieren calibración de temperatura para garantizar una medición de temperatura precisa.


Inspección y mantenimiento
(a) Compruebe periódicamente si el sensor ultrasónico está intacto, especialmente el panel de detección y la sonda.

(b) Verifique si la conexión del cable es buena para eliminar errores de medición causados ​​por problemas de conexión.

(c) Si se encuentra una falla o anomalía, comuníquese con el proveedor o el personal de mantenimiento a tiempo para reparar o reemplazar las piezas.

 

Mantener un ambiente de trabajo adecuado.
(a) Evite la exposición a temperaturas extremas, humedad o gases corrosivos para evitar afectar el rendimiento y la vida útil del medidor de flujo.

(b) Evite golpes físicos y vibraciones para evitar daños a las piezas mecánicas.

(c) Verifique periódicamente el suministro de energía y el sistema de conexión a tierra para garantizar un suministro de energía estable y una buena conexión a tierra.

 

 
Cómo elegir un medidor de flujo ultrasónico
 
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Medio -Una de las consideraciones clave al seleccionar un medidor de flujo ultrasónico es el medio que se medirá. El agua es la forma más fácil y económica de medir. Esto incluye agua helada, agua caliente a temperatura media y flujo de agua sanitaria. Si está midiendo algo con sólidos mezclados, como aguas residuales o lodos, resulta más difícil medir el flujo. Algunos gases y sustancias químicas de proceso también son bastante complicados de medir. Si está midiendo cualquiera de estos medios más difíciles, probablemente necesitará un medidor de flujo ultrasónico más sofisticado.

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Temperatura -La temperatura juega un papel muy importante en la selección de un medidor de flujo ultrasónico. En general, cualquier cosa que esté en un rango de temperatura "normal" es más fácil. Una vez que la temperatura supera los 250 grados Fahrenheit, la aplicación requiere algo más avanzado. Lo mismo ocurre con medios extremadamente fríos como el nitrógeno líquido.

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Tipo de tubería -Cuando se trata del tipo de tubería, las tuberías de acero inoxidable, cobre y acero al carbono son bastante fáciles de usar para medidores de flujo ultrasónicos. Por otro lado, las tuberías hechas de hierro dúctil o cualquier material con un revestimiento como el fibrocemento son considerablemente más difíciles. Del mismo modo, las tuberías con paredes más gruesas pueden representar un desafío mayor para los medidores ultrasónicos de gama baja.

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Tamaño de tubería -En general, los medidores de flujo ultrasónicos pueden manejar desde 0,5 pulgadas hasta 256 pulgadas de diámetro. Sin embargo, algo a tener en cuenta es que no funcionarán si la tubería no está llena del medio.

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Ejecución de tubería -El recorrido de la tubería se refiere a la longitud de la tubería que tiene disponible para instalar el medidor de flujo ultrasónico. Los tramos más largos son más fáciles, por lo que si tiene un tramo de tubería más corto, puede hacerlo, pero requerirá un medidor de flujo superior.

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Precisión necesaria -Otra consideración es la precisión necesaria para la aplicación. Si solo está verificando el flujo o asegurándose de que tenga flujo, el uso de un medidor menos avanzado puede ser la mejor opción. Sin embargo, si utiliza los datos de flujo con fines de facturación o para controlar un proceso de procesamiento por lotes, deberá asegurarse de que los datos sean muy precisos y deberá invertir en un medidor de mejor calidad.

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Salida de señal -¿Necesita una salida simple de 4/20 ma o necesita una salida digital que alimente datos al sistema de control de sus instalaciones? Si está haciendo más con sus datos, deberá planear gastar más en un medidor que pueda comunicarse con sus controles.

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Configuración -¿Está recopilando mediciones desde un solo punto o está buscando una salida de doble canal con múltiples conjuntos de transductores? Como se puede imaginar, un sistema de medición de un solo punto es considerablemente menos costoso que uno con múltiples conjuntos de transductores.

 

 
Preguntas frecuentes
 

P: ¿Cuáles son las limitaciones de un medidor de flujo ultrasónico?

R: No funcionarán en tuberías que estén hechas o contengan niveles de cemento u hormigón. También se ven afectados negativamente por el óxido, tanto dentro como fuera de la tubería; incluso los pequeños depósitos de óxido pueden afectar los resultados.

P: ¿Qué causaría que el medidor de flujo ultrasónico sea inexacto?

R: Los problemas comunes incluyen burbujas de aire, suciedad o depósitos en las superficies del transductor, que pueden interferir con la señal ultrasónica. La limpieza y el mantenimiento regulares de los transductores son cruciales para garantizar un rendimiento óptimo.

P: ¿Cuál es el principal inconveniente de un medidor de flujo ultrasónico?

R: Tienen limitaciones en los fluidos que pueden medir con precisión. Los fluidos muy contaminados y los flujos de lodos pueden provocar que las ondas ultrasónicas no puedan pasar a través del fluido, lo que hace que el medidor sea incapaz de medir con precisión el flujo.

P: ¿Cuáles son los dos tipos de medidor de flujo ultrasónico?

R: Los dos tipos principales de medidores de flujo ultrasónicos son los medidores de flujo Doppler y de tiempo de tránsito. Los medidores de flujo de tiempo de tránsito miden la diferencia de tiempo entre las señales ascendentes y descendentes, mientras que los medidores de flujo Doppler utilizan el efecto Doppler para medir la velocidad del fluido.

P: ¿Cuál es el límite de velocidad del medidor de flujo ultrasónico?

R: El límite de velocidad suele estar en el rango de 100 pies/s, pero algunos medidores pueden funcionar muy por encima de este valor, mientras que otros medidores (normalmente medidores más grandes) pueden no ser capaces de mantener el rendimiento completo en todas las rutas a tal velocidad. velocidad.

P: ¿Cuál es la incertidumbre del medidor de flujo ultrasónico?

R: La incertidumbre en la lectura del medidor de flujo debido a la repetibilidad del medidor de flujo es igual a 0.03 % como se indica en la figura anterior.

P: ¿Cuáles son las consideraciones para el medidor de flujo ultrasónico?

R: Factores como el tipo de salida (analógica o digital), el tamaño de la tubería, la temperatura mínima y máxima del proceso, la presión y el caudal pueden afectar qué medidor de flujo ultrasónico es el adecuado para su aplicación.

P: ¿Qué factores afectan la precisión de un sensor ultrasónico?

R: La humedad relativa y la temperatura de la atmósfera ambiente pueden afectar el rango de detección de la señal ultrasónica. El rango de detección de un sensor ultrasónico puede disminuir a medida que aumenta la temperatura y la humedad. Sin embargo, esta reducción no es lineal, sino que difiere de un sensor a otro.

P: ¿Cuál es el requisito de tramo recto para el medidor de flujo ultrasónico?

R: Normalmente, los fabricantes de caudalímetros especifican un mínimo de 10 a 15 diámetros de tubería recta. Esto significa que para una tubería de 4″ de diámetro, necesitaría 10 x 4=40″ de tubería recta, o para una tubería de 2″ necesitaría 10 x 2=20″ de tubería recta.

P: ¿Cómo calibrar un medidor de flujo ultrasónico?

R: La calibración del medidor ultrasónico se realiza colocando un estándar de flujo en línea con el medidor de flujo, midiendo con precisión la tasa de flujo de acuerdo con los estándares reconocidos a nivel nacional.

Somos conocidos como uno de los principales fabricantes y proveedores de medidores de flujo ultrasónicos en China. Si va a comprar un medidor de flujo ultrasónico de alta calidad, le invitamos a obtener más información de nuestra fábrica.

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