{"id":7726,"date":"2018-05-14T16:58:24","date_gmt":"2018-05-14T14:58:24","guid":{"rendered":"http:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/?p=7726"},"modified":"2018-05-15T08:29:59","modified_gmt":"2018-05-15T06:29:59","slug":"deteccion-caudal-sensores-calorimetricos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/productos\/caudal\/deteccion-caudal-sensores-calorimetricos\/","title":{"rendered":"Detecci\u00f3n de caudal con sensores calorim\u00e9tricos"},"content":{"rendered":"<p>Los sensores de caudal basados en el principio de medici\u00f3n calorim\u00e9trico pueden representar una alternativa genuina en comparaci\u00f3n con los caudal\u00edmetros cl\u00e1sicos<\/p>\n<p>Cuando se trata de control de caudal en tuber\u00edas, los sensores de caudal son una soluci\u00f3n eficiente y econ\u00f3mica. Se basan cada vez m\u00e1s en el principio de medici\u00f3n calorim\u00e9trico. Los usuarios pueden elegir entre se\u00f1ales de salida digitales (alarmas) y se\u00f1ales de salida anal\u00f3gicas (continuas).<\/p>\n<p>Que los caudal\u00edmetros cl\u00e1sicos tambi\u00e9n pueden realizar el papel de un interruptor de caudal es indiscutible. Sin embargo, los caudal\u00edmetros se emplean principalmente para medir caudales exactos, por ejemplo para determinar el consumo de agua o combustible. Los caudales volum\u00e9tricos o m\u00e1sicos se registran con un error del dos por ciento o incluso menos. Los sensores de caudal calorim\u00e9tricos no pueden igualar esta precisi\u00f3n tan elevada, sin embargo, los caudal\u00edmetros cl\u00e1sicos requieren una inversi\u00f3n apreciablemente m\u00e1s alta debido a su dise\u00f1o espec\u00edfico, electr\u00f3nica superior e instalaci\u00f3n comparativamente compleja.<\/p>\n<p>Si el \u00fanico objetivo de la aplicaci\u00f3n es monitorear si un l\u00edquido est\u00e1 fluyendo, y si es as\u00ed, en qu\u00e9 medida, entonces los sensores de caudal calorim\u00e9tricos representan una alternativa mucho m\u00e1s econ\u00f3mica y m\u00e1s compacta. Detectan el caudal y disparan un contacto de alarma si el valor medido excede o cae por debajo de una velocidad definida. La precisi\u00f3n no es una prioridad: una repetibilidad de entre el dos y el cinco suele ser suficiente. Adem\u00e1s de los sensores de caudal con flotador, turbina o impulsor, un n\u00famero creciente de usuarios recurre a dispositivos con el principio de medici\u00f3n t\u00e9rmico o calorim\u00e9trico, por ejemplo, para circuitos de refrigeraci\u00f3n, sistemas de lubricaci\u00f3n en m\u00e1quinas herramienta, unidades de filtrado, sistemas de secado o para protecci\u00f3n de bombas.<\/p>\n<p>Los sensores de caudal calorim\u00e9tricos siguen las leyes f\u00edsicas de la transmisi\u00f3n de calor. Se basan en uno de estos dos m\u00e9todos distintos, seg\u00fan el fabricante, con resultados similares independientemente de la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<h2><strong>Calentamiento continuo (m\u00e9todo de potencia constante)<br \/><\/strong><\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignleft\" style=\"max-width:396px;\"><a href=\"http:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/productos\/caudal\/medicin-econmica-de-caudal-con-caudalmetros-calorimtricos\/attachment\/presostato-esquema\/\" rel=\"attachment wp-att-7731\" class=\"local-link\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/files\/2018\/05\/presostato-esquema-388x250.jpg\" \/><\/a><p class=\"wp-caption-text\">Esquema de un caudal\u00edmetro calorim\u00e9trico<\/p><\/div>\n    \n<p>Un sensor de caudal que se basa en el principio de medici\u00f3n calorim\u00e9trico consiste en una sonda de medici\u00f3n con dos sensores de temperatura integrados en ella (esquema a la izquierda). Uno de estos sensores se calienta continuamente con la ayuda de un elemento calefactor incorporado (resistencia bobinada), con una potencia de calentamiento constante y mide la temperatura en la punta del sensor.<\/p>\n<p>El segundo sensor determina la temperatura del fluido en la tuber\u00eda. En consecuencia, se produce una diferencia de temperatura entre los dos sensores, que queda registrada por la electr\u00f3nica.<\/p>\n<p>Cuanto mayor sea la velocidad de circulaci\u00f3n del medio en la tuber\u00eda, menor ser\u00e1 esta diferencia de temperatura. La base de esto es una ley de la termodin\u00e1mica: un cuerpo con una temperatura m\u00e1s alta que su entorno cede calor al medio que lo rodea. Las mol\u00e9culas en el medio que circulan por la punta de la sonda recogen el calor y lo transportan. Cuantas m\u00e1s mol\u00e9culas fluyen, mayor es el efecto de enfriamiento. El n\u00famero de mol\u00e9culas que pasan aumenta continuamente al aumentar la velocidad del flujo. Al final, lo que la electr\u00f3nica est\u00e1 midiendo es la diferencia de temperatura entre ambos sensores, que es proporcional al caudal circulante.<\/p>\n<h2><strong>Calentamiento regulado (m\u00e9todo de diferencia de temperatura constante)<\/strong><\/h2>\n<p>La sonda de medici\u00f3n es b\u00e1sicamente id\u00e9ntica en dise\u00f1o. Sin embargo, con este m\u00e9todo, la potencia de calentamiento se regula de modo que la diferencia de temperatura entre los dos sensores se mantenga constante durante todo el proceso.<\/p>\n<p>En consecuencia, a medida que aumenta la velocidad del caudal, el l\u00edquido enfr\u00eda el sensor calentado artificialmente y la potencia de calentamiento debe aumentarse en consecuencia. Por lo tanto, es una medida directa de la velocidad de caudal en el medio.<\/p>\n<p>A diferencia de otros tipos, los sensores de caudal calorim\u00e9tricos no tienen partes m\u00f3viles. Por tanto tambi\u00e9n funcionan fiablemente en medios contaminados, por ejemplo en circuitos de enfriamiento. Adem\u00e1s, pr\u00e1cticamente no necesitan mantenimiento. La sonda s\u00f3lo requiere limpieza peri\u00f3dica cuando se usa en medios muy pegajosos porque los residuos adhesivos pueden ser perjudiciales para su precisi\u00f3n. Adem\u00e1s, los sensores de caudal calorim\u00e9tricos son extremadamente tolerantes a los cambios en las propiedades del medio, tales como la temperatura, la densidad, la constante diel\u00e9ctrica o la conductividad. Por tanto resultan igualmente pr\u00e1cticos tanto en condiciones estables como inestables.<\/p>\n<p>La capacidad de elegir entre se\u00f1ales de salida digitales y anal\u00f3gicas hace que estos dispositivos sean a\u00fan m\u00e1s flexibles. Si se selecciona una salida anal\u00f3gica, por ejemplo 4 &#8230; 20 mA, se puede obtener informaci\u00f3n sobre un cambio en el caudal a partir de la se\u00f1al continua. Al monitorear un filtro, por ejemplo, la colmataci\u00f3n se puede detectar con tiempo suficiente antes de que se convierta en un problema.<\/p>\n<p>La \u00faltima generaci\u00f3n de sensores de caudal es la m\u00e1s potente y la m\u00e1s inteligente dise\u00f1ada hasta el momento. Las versiones est\u00e1n disponibles con funciones integradas de medici\u00f3n de temperatura y \/ o diagn\u00f3stico. Los usuarios actuales, en otras palabras, tambi\u00e9n pueden controlar la temperatura del medio en que se utilizan estos dispositivos, de modo que se puede prescindir de un segundo punto de medici\u00f3n. La funci\u00f3n de diagn\u00f3stico emite una advertencia si se detecta un defecto del sensor. En caso de da\u00f1o, la salida de conmutaci\u00f3n se puede utilizar para activar una funci\u00f3n de seguridad posterior.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los sensores de caudal basados en el principio de medici\u00f3n calorim\u00e9trico pueden representar una alternativa genuina en comparaci\u00f3n con los caudal\u00edmetros cl\u00e1sicos Cuando se trata de control de caudal en tuber\u00edas, los sensores de caudal son una soluci\u00f3n eficiente y econ\u00f3mica. Se basan cada vez m\u00e1s en el principio de medici\u00f3n calorim\u00e9trico. 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