Cátalogo Caudalímetros

Turbina de inserción regulable Modelo TIL - 3300 RO

EXCELENTE ALTERNATIVA PARA MEDIR CAUDAL Y VOLUMEN EN CAÑERIAS DE DIVERSOS MATERIALES Y GRANDES DIAMETROS

Descripción general y funcionamiento

Producto-TIT-3300-RO (1)

El sistema de regulación de profundidad le permite medir con un mismo equipo en cañerías desde 2” a 12” o mayores, regulando la profundidad de inserción.

La turbina se introduce en el caño a través de alguno de los siguientes elementos:

• Niple de acero inoxidable soldado al caño.

• Montura de tipo silla-estribo.

Para la instalación de los mismos se deberá seguir el procedimiento indicado en:

Instrucciones para instalación. La profundidad de inserción deberá ser la que determine la ubicación del eje de la turbina a 1/3 del radio interior del caño. Esto es así porque se considera que en ese punto el vector velocidad de flujo tiene un valor promedio al de todos los vectores velocidad de la sección transversal de la cañería.

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Especificaciones técnicas

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Puede medir en un rango de velocidades de flujo de 1:10

Velocidad mínima: 0,5 m/s
Velocidad máxima: 5 m/s

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Medición de líquidos

Cálculo y significado de los factores K y Ki

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La relación entre los pulsos generados por las paletas del rotor en el pick-up, y el caudal circulado en un segundo, se denomina factor K, y su formula es:

(1) K= f/Q= (PULSOS/seg.) /( LITROS/seg.) = PULSOS / LITROS

En las turbinas de inserción es muy útil otro factor que llamaremos Ki (K de inserción), que relaciona la frecuencia con la velocidad de circulación:

(2) Ki = f/v = FRECUENCIA/VELOCIDAD = (PULSOS/seg.) / (dm/seg.) Y la unidad será entonces PULSOS/ dm

Como:

Q = v x A (VELOCIDAD X AREA) = (dm/seg.) x dm2 (área es la del caño)

Si reemplazamos el valor de caudal en (1), tendremos la relación entre ambos factores:

(3) K = f / (v x A) o sea K = Ki / A

En la practica al área del caño se le debe realizar la corrección por la obstrucción que genera la turbina de inserción, por lo que es conveniente introducir un nuevo factor que llamaremos FACTOR DE PASAJE Fp

Por lo que la ecuación será:

(4) K = Ki / (Ac x Fp)

La importancia del factor Ki se deriva del hecho de que no depende del diámetro del caño, sino de la velocidad de circulación y por lo tanto será igual para cualquier caño cuando la velocidad de circulación en el área de pasaje sea la misma.

CALCULO DEL FACTOR K PARA CUALQUIER DIAMETRO DE CAÑERIA

Como el factor Ki, no depende del diámetro de la cañería, sino de la velocidad del fluido en la sección de pasaje del medidor, se tiene:

Ki4” = K4” x ( Ac4” x Fp4”) Ki8” = K8” x (Ac8” x Fp8”)

y entonces para la misma velocidad de circulación, en cada una de las cañerías:

Ki4”=Ki8” o sea K4” x (Ac4”xFp4” = K8” x (Ac8” x Fp8”)

Y si conociendo K4”, se quiere averiguar K8”:

K8”= K4” x (Ac4”/Ac8”) x (Fp4”/Fp8”)

Con el mismo procedimiento se pueden calcular los valores de factor K, para todas las cañerías de Hierro y plásticas, mas comunes del mercado.

El error que se comete es muy pequeño y menor al del medidor. (1 % del caudal máximo).
Esta conclusión es muy importante ya que permite utilizar la turbina de inserción en cualquier cañería que se desee, conociendo el diámetro, y calculando el K que se introducirá en la unidad electrónica.

Generación y alcance de la señal

El Pick-up que genera la señal eléctrica de pulsos es parte integral de la turbina. La unidad electrónica puede ser integrada o remota.

La distancia de transmisión entre la turbina y la unidad electrónica de lectura puede llegar hasta 10 metros. Para distancias mayores se utilizan diversos tipos de transmisores.

Para mas detalles consultar hojas técnicas de unidades electrónicas y transmisores.

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Datos de las cañerías

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Instrucciones para la instalación

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Regulación de la profundidad

La turbina TI-3300 – ROestá provista de una virola cónica y tuerca de ajuste que permiten regular la profundidad de inserción de modo que el eje del rotor se ubique a una profundidad de 1/3 del radio interior de la cañería; o 1/6 del diámetro

Para calcular la longitud de inserción se debe conocer el diámetro interior y el espesor de pared del caño en el cual se efectuará la medición. La formula general para determinar la longitud es la siguiente:

Li = ( Di/ 6 + Ep )

Donde Li es longitud de inserción, Di diámetro interior y Ep espesor de pared.

Regulación de la profundidad

Una vez determinada la profundidad Li se debe restar este valor a 180 mm. (distancia entre la cara inferior de la caja de conexión y el eje del rotor), y obtener la magnitud H como se indica en la Figura 2.

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Colocación de la turbina

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Teniendo especial cuidado de respetar la dirección de flujo para la ubicación del cabezal, manteniendo desajustada la virola, se introduce la turbina por el niple roscado de la montura, ó el niple roscado que se suelda al caño.

Una vez ajustada la tuerca, se mide la distancia H desde la generatriz del caño hasta la caja de conexión, como indica la figura 2.

Una vez obtenida la longitud “H” se rosca firmemente la tuerca de ajuste con la virola cónica.

Para retirar el medidor, realice el procedimiento inverso. Para corroborar la colocación correcta, verifique que el conector de la caja de conexiones se orienta aguas abajo del medidor y el cabezal, mantiene la posición indicada para funcionar adecuadamente.

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Repuestos y materiales

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Información para pedidos

De la aplicación:

  • Rango de caudal
  • Tamaño de conexión
  • Presión de operación
  • Temperatura de operación

De la cañería:

  • Material
  • Diámetro interior
  • Diámetro exterior

De las condiciones limites:

  • Temperatura máxima
  • Presión máxima

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