{"id":14779,"date":"2025-10-06T09:30:26","date_gmt":"2025-10-06T07:30:26","guid":{"rendered":"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/?p=14779"},"modified":"2025-10-16T14:32:15","modified_gmt":"2025-10-16T12:32:15","slug":"el-papel-de-los-tubos-capilares-en-los-sistemas-de-medicion-de-presion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/knowhow\/el-papel-de-los-tubos-capilares-en-los-sistemas-de-medicion-de-presion\/","title":{"rendered":"El papel de los tubos capilares en los sistemas de medici\u00f3n de presi\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p><strong>Instalado entre un separador de membrana y un instrumento de medici\u00f3n (man\u00f3metro o transmisor), el tubo capilar permite la monitorizaci\u00f3n remota, protegiendo al mismo tiempo el instrumento frente a temperaturas extremas. Un dise\u00f1o y una ejecuci\u00f3n adecuados permiten minimizar los errores que las l\u00edneas capilares pueden introducir en la lectura de presi\u00f3n.<\/p>\n<p><\/strong>El separador de membrana tiene la funci\u00f3n de aislar el fluido de proceso del instrumento de medici\u00f3n, protegiendo a ambos de posibles da\u00f1os mutuos. Este tipo de barrera es esencial cuando el fluido es corrosivo o podr\u00eda contaminar entornos higi\u00e9nicos, como en las industrias alimentaria o farmac\u00e9utica.<\/p>\n<p>En la mayor\u00eda de las aplicaciones, el instrumento de medici\u00f3n se conecta directamente al separador mediante una conexi\u00f3n roscada, bridada o sanitaria. Sin embargo, en determinadas situaciones, es preferible utilizar un tubo capilar (o l\u00ednea capilar) para unir ambos componentes.<\/p>\n<h2>Ventajas del uso de tubos capilares<\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/wp-content\/blogs.dir\/19\/files\/2025\/10\/cap-line-blog-35-image-700x471-1-388x261.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Sistema con separador con capilar<\/p><\/div>\n    \n<p>Existen dos razones principales para optar por una l\u00ednea capilar en lugar de una conexi\u00f3n directa:<\/p>\n<p><strong>1. Mayor accesibilidad<\/strong><br \/>\nCuando el punto de medici\u00f3n es demasiado estrecho para alojar el instrumento, o se encuentra en una ubicaci\u00f3n remota o de dif\u00edcil acceso, una l\u00ednea capilar rellena de fluido permite instalar el instrumento en una posici\u00f3n m\u00e1s c\u00f3moda. Esta configuraci\u00f3n se conoce como montaje remoto.<\/p>\n<p><strong>2. Protecci\u00f3n frente a temperaturas extremas<\/strong><br \/>\nLas altas temperaturas del proceso son una de las causas m\u00e1s comunes de fallo en los man\u00f3metros. El capilar act\u00faa como elemento de enfriamiento: el calor se disipa a lo largo de la l\u00ednea antes de que la presi\u00f3n alcance el instrumento. Cuanto m\u00e1s largo sea el tubo, mayor ser\u00e1 la disipaci\u00f3n t\u00e9rmica.<\/p>\n<p>En un sistema de montaje directo, un separador de membrana puede proteger el instrumento frente a temperaturas entre \u221240 \u00b0C y 150 \u00b0C. La adici\u00f3n de un disipador t\u00e9rmico puede ampliar la tolerancia hasta los 260 \u00b0C. No obstante, la incorporaci\u00f3n de una l\u00ednea capilar flexible entre el separador y el instrumento permite gestionar temperaturas de hasta aproximadamente 400 \u00b0C.<\/p>\n<p>Es importante tener en cuenta que un sistema con capilar requiere un kit o soporte de montaje, ya que el instrumento deja de ser una unidad aut\u00f3noma.<\/p>\n<h2>Tres consideraciones t\u00e9cnicas sobre el uso de capilares<\/h2>\n<p>Los capilares son soluciones excelentes en entornos extremos o espacios reducidos, pero pueden introducir variables que afectan la precisi\u00f3n de la medici\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>1. Tiempo de respuesta<\/strong><br \/>\nLa longitud del tubo capilar influye en el tiempo necesario para que la presi\u00f3n alcance el instrumento. Cuanto mayor sea la distancia, m\u00e1s lento ser\u00e1 el tiempo de respuesta.<\/p>\n<p><strong>2. Efecto de la elevaci\u00f3n o gravedad<\/strong><br \/>\nCuando el separador y el instrumento se encuentran a diferentes alturas, la gravedad puede alterar la lectura de presi\u00f3n. Esta diferencia puede generar errores positivos o negativos, pero es compensable durante la calibraci\u00f3n, ya que el desnivel es conocido.<\/p>\n<p><strong>3. Efecto de la temperatura<\/strong><br \/>\nLas variaciones t\u00e9rmicas provocan la expansi\u00f3n o contracci\u00f3n del fluido de relleno, afectando la lectura de presi\u00f3n. Los errores t\u00e9rmicos se dividen en dos componentes:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Efecto sobre la estanqueidad:<\/strong> el aumento de temperatura provoca la expansi\u00f3n del fluido, generando una presi\u00f3n interna que puede distorsionar la lectura.<br \/>\n<em>Soluci\u00f3n: un separador de membrana de mayor di\u00e1metro ofrece mayor elasticidad, absorbiendo la presi\u00f3n interna sin transmitirla al instrumento.<\/em><\/li>\n<li><strong>Efecto sobre la columna de fluido:<\/strong> el aumento de la temperatura ambiente reduce la densidad y viscosidad del fluido. Si el instrumento est\u00e1 m\u00e1s alto que la membrana, la gravedad puede alejar el fluido, generando una lectura negativa. Por el contrario, si el instrumento est\u00e1 m\u00e1s bajo, puede producirse una lectura positiva.<br \/>\n<em>Soluci\u00f3n: un di\u00e1metro interno reducido del capilar limita el volumen de fluido implicado, disminuyendo el efecto t\u00e9rmico. Sin embargo, un di\u00e1metro menor aumenta la fricci\u00f3n, ralentizando el tiempo de respuesta.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Una configuraci\u00f3n adecuada del sistema de separador permite minimizar \u2014o incluso eliminar\u2014 los errores relacionados con la temperatura. No dudes en ponerte en <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/contacto.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">contacto<\/a> con nosotros para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n. Nuestros t\u00e9cnicos expertos estar\u00e1n encantados de proporcionarte toda la informaci\u00f3n necesaria para tu aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Lee tambi\u00e9n los siguientes art\u00edculos de nuestro Blog:<br \/>\n<\/strong><a href=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/aplicaciones\/nuevo-sistema-de-separador-de-membrana-para-una-monitorizacin-infalible\/\" class=\"local-link\">Nuevo sistema de separador de membrana para una monitorizaci\u00f3n infalible<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/aplicaciones\/separadores-con-monitorizacin-de-rotura-de-membrana-para-la-indstria-farmacutica\/\" class=\"local-link\">Separadores con monitorizaci\u00f3n de rotura de membrana para la industria farmac\u00e9utica<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/productos\/separador-de-membrana-con-io-link\/\" class=\"local-link\">Sistema compacto con separador de membrana con interfaz IO-Link, para la industria alimentaria<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Instalado entre un separador de membrana y un instrumento de medici\u00f3n (man\u00f3metro o transmisor), el tubo capilar permite la monitorizaci\u00f3n remota, protegiendo al mismo tiempo el instrumento frente a temperaturas extremas. 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