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Sensor de inserción regulable Modelo TIL - 3300 RO - odinsa.com.ar

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Medición <strong>de</strong> líquidosCálculo y significado <strong>de</strong> los factores K y KiNSeñal <strong>de</strong> salidaLa relación entre los pulsos generados por las paletas <strong>de</strong>lrotor en el pick-up, y el caudal circulado en un segundo, se<strong>de</strong>nomina factor K, y su formula es:(1) K= f/Q= (PULSOS/seg.) /( LIT<strong>RO</strong>S/seg.) = PULSOS / LIT<strong>RO</strong>SSwVfEn las turbinas <strong>de</strong> inserción es muy útil otro factor que llam<strong>ar</strong>emosKi (K <strong>de</strong> inserción), que relaciona la frecuencia conla velocidad <strong>de</strong> circulación:(2) Ki = f/v = FRECUENCIA/VELOCIDAD = (PULSOS/seg.) / (dm/seg.)Y la unidad será entonces PULSOS/ dmComo:Q = v x A (VELOCIDAD X AREA) = (dm/seg.) x dm2 (área es la <strong>de</strong>l caño)Si reemplazamos el valor <strong>de</strong> caudal en (1), tendremos la relación entre ambos factores:(3) K = f / (v x A) o sea K = Ki / AEn la practica al área <strong>de</strong>l caño se le <strong>de</strong>be realiz<strong>ar</strong> la corrección por la obstrucción que genera la turbina <strong>de</strong>inserción, por lo que es conveniente introducir un nuevo factor que llam<strong>ar</strong>emos FACTOR DE PASAJE FpPor lo que la ecuación será:(4) K = Ki / (Ac x Fp)La importancia <strong>de</strong>l factor Ki se <strong>de</strong>riva <strong>de</strong>l hecho <strong>de</strong> que no <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong>l diámetro <strong>de</strong>l caño, sino <strong>de</strong> lavelocidad <strong>de</strong> circulación y por lo tanto será igual p<strong>ar</strong>a cualquier caño cuando la velocidad <strong>de</strong> circulaciónen el área <strong>de</strong> pasaje sea la misma.CALCULO DEL FACTOR K PARA CUALQUIER DIAMET<strong>RO</strong> DE CAÑERIAComo el factor Ki, no <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong>l diámetro <strong>de</strong> la cañería, sino <strong>de</strong> la velocidad <strong>de</strong>l fluido en la sección<strong>de</strong> pasaje <strong>de</strong>l medidor, se tiene:Ki4” = K4” x ( Ac4” x Fp4”)Ki8” = K8” x (Ac8” x Fp8”)y entonces p<strong>ar</strong>a la misma velocidad <strong>de</strong> circulación, en cada una <strong>de</strong> las cañerías:Ki4”=Ki8” o sea K4” x (Ac4”xFp4” = K8” x (Ac8” x Fp8”)Y si conociendo K4”, se quiere averigu<strong>ar</strong> K8”:K8”= K4” x (Ac4”/Ac8”) x (Fp4”/Fp8”)Con el mismo procedimiento se pue<strong>de</strong>n calcul<strong>ar</strong> los valores <strong>de</strong> factor K, p<strong>ar</strong>a todas las cañerías <strong>de</strong> Hierro yplásticas, mas <strong>com</strong>unes <strong>de</strong>l mercado.El error que se <strong>com</strong>ete es muy pequeño y menor al <strong>de</strong>l medidor. (1 % <strong>de</strong>l caudal máximo).Esta conclusión es muy importante ya que permite utiliz<strong>ar</strong> la turbina <strong>de</strong> inserción en cualquier cañeríaque se <strong>de</strong>see, conociendo el diámetro, y calculando el K que se introducirá en la unidad electrónica.Hoja 2 <strong>de</strong> 5


La turbina TI-<strong>3300</strong> - <strong>RO</strong> está provista <strong>de</strong> una virola cónica y tuerca <strong>de</strong> ajuste quepermiten regul<strong>ar</strong> la profundidad <strong>de</strong> inserción <strong>de</strong> modo que el eje <strong>de</strong>l rotor seeje <strong>de</strong>lrotorRegulación <strong>de</strong> la profundidadrØ int.profundidad <strong>de</strong>ins erc ión: 1/3 <strong>de</strong> rØext.Lilongitud <strong>de</strong>ins erciónLongitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ins e rc ion p<strong>ar</strong>a ca ños metálicosC a ño a ins e rta r Øe Øi Ep Li mm2 ", Sch 40 60,5 52,6 3,9 12,52.5 ", Sch 40 73,2 62,8 5,2 15,53 ", Sch 40 88,9 77,9 5,5 18,53.5 ", Sch 40 101,6 90,1 5,7 21,04 ", Sch 40 114,3 102,3 6,0 23,05 ", Sch 40 141,2 128,1 6,6 28,06 ", Sch 40 168,1 153,9 7,1 33,08 ", Sch 40 218,9 202,6 8,2 42,010 ", Sch 40 273,0 254,5 9,3 51,012 ", Sch 40 323,8 303,2 10,3 61,0ubique a una profundidad <strong>de</strong> 1/3 <strong>de</strong>l radio interior <strong>de</strong> la cañería; o 1/6 <strong>de</strong>l diámetroP<strong>ar</strong>a calcul<strong>ar</strong> la longitud <strong>de</strong> inserción se <strong>de</strong>be conocer el diámetro interior y elespesor <strong>de</strong> p<strong>ar</strong>ed <strong>de</strong>l caño en el cual se efectu<strong>ar</strong>á la medición. La formula generalp<strong>ar</strong>a <strong>de</strong>termin<strong>ar</strong> la longitud es la siguiente:180 mmCaja <strong>de</strong>conexiónTuerca <strong>de</strong>ajusteVirolacónicaTuerca <strong>de</strong>conexiónCabezalLi = ( Di/ 6 + Ep )Don<strong>de</strong> Li es longitud <strong>de</strong> inserción, Di diámetro interior y Ep espesor <strong>de</strong> p<strong>ar</strong>ed.Regulación <strong>de</strong> la profundidadUna vez <strong>de</strong>terminada la profundidad Li se <strong>de</strong>be rest<strong>ar</strong> este valor a 180 mm.(distancia entre la c<strong>ar</strong>a inferior <strong>de</strong> la caja <strong>de</strong> conexión y el eje <strong>de</strong>l rotor), yobtener la magnitud H <strong>com</strong>o se indica en la Figura 2.Sentido <strong>de</strong> flujoMontura onipleColocación <strong>de</strong> la turbinaTeniendo especial cuidado<strong>de</strong> respet<strong>ar</strong> la dirección <strong>de</strong> flujop<strong>ar</strong>a la ubicación <strong>de</strong>l cabezal,manteniendo <strong>de</strong>sajustada la virola,se introduce la turbina por el nipleroscado <strong>de</strong> la montura, ó elniple roscado que se suelda al caño.Una vez ajustada la tuerca, se mi<strong>de</strong>la distancia H <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la generatriz <strong>de</strong>l cañohasta la caja <strong>de</strong> conexión,<strong>com</strong>o indica la figura 2.Una vez obtenida la longitud “H”se rosca firmemente la tuerca <strong>de</strong>ajuste con la virola cónica.P<strong>ar</strong>a retir<strong>ar</strong> el medidor,realice el procedimiento inverso.H = 180 mm - LiTuerca <strong>de</strong>ajuste•Apriete afondo latuerca <strong>de</strong>ajuste.Vuelva averific<strong>ar</strong> lamedida “H”.Sentido <strong>de</strong> flujoP<strong>ar</strong>a corrobor<strong>ar</strong> la colocación correcta,verifique que el conector <strong>de</strong> la caja <strong>de</strong>conexiones se orienta aguas abajo<strong>de</strong>l medidor.Figura 1Sentido <strong>de</strong> flujoFigura 2Hoja 4 <strong>de</strong> 5


Repuestos y materiales47Caja <strong>de</strong>conexiónTubo <strong>de</strong>inserciónNº Des ignació n Material1 Rotor SS 17.4 Ph2 Niple p<strong>ar</strong>a sold<strong>ar</strong> Aisi 3043 Niple Montura Aisi 3044 Tubo <strong>de</strong> insercion Aisi 3045 Bujes Zafiro6 EjeAisi 3047 Arosellos Buna-N8 Tuerca ajuste Aisi 3049 Montura Ac. Fundido81756Tuerca <strong>de</strong>ajuste y conexiónCabezalNiple roscadop<strong>ar</strong>a montura3Niple p<strong>ar</strong>asold<strong>ar</strong>29MonturaInformación p<strong>ar</strong>a pedidosConocer los siguientes datos facilita la mejor elección <strong>de</strong>l equipo a<strong>de</strong>cuado a las necesida<strong>de</strong>s especificas.De la aplicación:• Fluido• Rango <strong>de</strong> caudal• Presión <strong>de</strong> operación• Temperatura <strong>de</strong> operaciónDe la Cañería:• Material• Diámetro interior• Diámetro exteriorDe las condiciones limites:• Temperatura máxima• Presión máximaEPT - TL - 07 - 01Vigencia Septiembre 2011Hoja 5 <strong>de</strong> 5

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