Como proveedor experimentado en la industria de los medidores de flujo, he sido testigo de primera mano de la evolución y la importancia de diversas tecnologías de medición de flujo. Entre ellos, destaca el caudalímetro Coriolis como un dispositivo versátil y de alta precisión para medir el caudal másico. En este blog, profundizaré en los principios de funcionamiento de un medidor de flujo Coriolis, sus ventajas y aplicaciones, y también presentaré uno de nuestros excelentes productos: elCaudalímetro electromagnético inteligente TSF82 tipo RS485 (dividido/integrado).
Comprensión de la medición del flujo másico
Antes de explorar cómo un medidor de flujo Coriolis mide el flujo másico, es esencial comprender qué es el flujo másico. El flujo másico se refiere a la cantidad de masa que pasa a través de un área de sección transversal determinada por unidad de tiempo. A diferencia del flujo volumétrico, que mide el volumen de fluido que pasa por un punto de un sistema, el flujo másico tiene en cuenta la densidad del fluido. Esto es crucial en muchos procesos industriales donde la cantidad de una sustancia en masa es más importante que su volumen, como en las reacciones químicas, la producción de alimentos y bebidas y el refinado de petróleo y gas.
El principio de funcionamiento de los caudalímetros Coriolis
El funcionamiento de un caudalímetro Coriolis se basa en el efecto Coriolis. El efecto Coriolis es un fenómeno que ocurre cuando un objeto en movimiento se encuentra en un marco de referencia giratorio. En el caso de un medidor de flujo Coriolis, el fluido que fluye a través del medidor se mueve a través de un tubo vibratorio.
La estructura básica
Un medidor de flujo Coriolis típico consta de uno o más tubos de medición, una bobina impulsora, sensores captadores y un módulo electrónico. Los tubos de medición suelen estar fabricados de materiales que puedan soportar la presión y la temperatura del fluido que se mide, como acero inoxidable o titanio.
El tubo vibratorio
La bobina impulsora se utiliza para hacer que el tubo de medición vibre a su frecuencia natural. Cuando no fluye ningún fluido a través del tubo, el tubo vibra con un movimiento armónico simple. Los sensores de captación se colocan en dos puntos diferentes a lo largo del tubo para detectar el movimiento del tubo.
El efecto Coriolis en acción
Cuando el líquido comienza a fluir a través del tubo vibratorio, entra en juego el efecto Coriolis. El fluido que fluye a través del tubo tiene un momento lineal. A medida que el tubo vibra, el impulso del fluido provoca una fuerza de torsión sobre el tubo. Esta fuerza de torsión es proporcional al caudal másico del fluido.
Los sensores de captación detectan la diferencia de fase entre las vibraciones en los dos puntos del tubo. Cuanto mayor sea el caudal másico del fluido, mayor será la diferencia de fases. A continuación, el módulo electrónico procesa las señales de los sensores captadores y calcula el caudal másico basándose en la diferencia de fases.
Además de medir el flujo másico, los medidores de flujo Coriolis también pueden medir la densidad del fluido. La frecuencia natural del tubo vibratorio está relacionada con la masa del tubo y el fluido que contiene. Como la masa del tubo es constante, el cambio en la frecuencia natural del tubo está directamente relacionado con la densidad del fluido. Al medir la frecuencia natural del tubo, el módulo electrónico puede calcular la densidad del fluido.
Ventajas de los medidores de flujo Coriolis
Alta precisión
Una de las ventajas más importantes de los caudalímetros Coriolis es su alta precisión. Pueden medir el flujo másico con una precisión de hasta ±0,1%. Este alto nivel de precisión los hace ideales para aplicaciones donde se requiere una medición precisa del flujo másico, como en las industrias farmacéutica y química.

Medición directa del flujo másico
Los medidores de flujo Coriolis miden el flujo másico directamente, sin necesidad de compensación de densidad adicional. Esto simplifica el proceso de medición y reduce la posibilidad de errores asociados con la medición y compensación de la densidad.
Amplia gama de compatibilidad de fluidos
Los medidores de flujo Coriolis se pueden utilizar para medir una amplia gama de fluidos, incluidos líquidos, gases y lodos. No se ven afectados por la viscosidad, conductividad u otras propiedades físicas del fluido, lo que los convierte en una opción versátil para muchas aplicaciones diferentes.
Bajo mantenimiento
Dado que los medidores de flujo Coriolis no tienen partes móviles en contacto con el fluido (a excepción del tubo vibratorio), requieren muy poco mantenimiento. Esto reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento para el usuario final.
Aplicaciones de los medidores de flujo Coriolis
Industria química
En la industria química, los caudalímetros Coriolis se utilizan para dosificar y mezclar productos químicos con precisión. Garantizan que se agregue la cantidad correcta de cada producto químico a una reacción, lo cual es crucial para la calidad y consistencia del producto final.
Industria de alimentos y bebidas
En la industria de alimentos y bebidas, los caudalímetros Coriolis se utilizan para medir el flujo másico de ingredientes como azúcar, leche y zumos de frutas. Ayudan a mantener la receta correcta y a garantizar la calidad y el sabor del producto final.
Industria del petróleo y el gas
En la industria del petróleo y el gas, los medidores de flujo Coriolis se utilizan para aplicaciones de transferencia de custodia. Proporcionan una medición precisa del flujo masivo de petróleo crudo, gas natural y productos refinados, lo cual es esencial para un comercio justo entre productores y consumidores.
Nuestro caudalímetro electromagnético inteligente TSF82 tipo RS485
Si bien los medidores de flujo Coriolis son excelentes para muchas aplicaciones, también ofrecemos otros tipos de medidores de flujo para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes. Uno de nuestros productos destacados es elCaudalímetro electromagnético inteligente TSF82 tipo RS485 (dividido/integrado).
Este caudalímetro se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday. Es adecuado para medir el flujo volumétrico de líquidos conductores, como agua, aguas residuales y soluciones químicas. La interfaz de comunicación RS485 permite una fácil integración con otros sistemas de control. Está disponible en versiones divididas e integradas, lo que brinda flexibilidad para diferentes requisitos de instalación.
¿Por qué elegir nuestros medidores de flujo?
Como proveedor de medidores de flujo, estamos comprometidos a brindar productos de alta calidad y un excelente servicio al cliente. Nuestros medidores de flujo están diseñados y fabricados para cumplir con los estándares internacionales y se prueban rigurosamente antes de salir de fábrica. También ofrecemos soporte técnico y servicio posventa para garantizar que nuestros clientes puedan utilizar nuestros productos con confianza.
Si está buscando un medidor de flujo confiable, ya sea un medidor de flujo Coriolis o nuestro medidor de flujo electromagnético inteligente TSF82 tipo RS485, lo invitamos a contactarnos para obtener más información y analizar sus requisitos específicos. Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarlo a encontrar la mejor solución de medición de flujo para su aplicación.
Referencias
- Beck, MS y Plaskowski, A. (1987). Medición de Flujo en Conductos Cerrados. John Wiley e hijos.
- Spitzer, DW (2001). Medición de Flujo: Guías Prácticas para Medición y Control. ISA - Sociedad de Instrumentación, Sistemas y Automatización.
- ISO 5167 - 1:2003, Medición del flujo de fluido mediante dispositivos diferenciales de presión insertados en conductos de sección transversal circular que funcionan por completo - Parte 1: Principios y requisitos generales.
