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dc.contributor.advisorTarazona, Brayan
dc.contributor.authorSoto Ramirez, Yeison Esneider
dc.contributor.authorParra Cristancho, Julio José
dc.contributor.authorGelves Duarte, Oscar Ivan
dc.contributor.otherDuran Sarmiento, Miguel Arlenzo
dc.coverage.spatial---es_ES
dc.date.accessioned2023-06-21T21:23:32Z
dc.date.available2023-06-21T21:23:32Z
dc.identifier.citationN/Aes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/12772
dc.descriptionIngenieriaes_ES
dc.description.abstractEl objetivo general del análisis de medidores de caudal es evaluar y comparar el desempeño de instrumentos digitales y análogos para medir el flujo volumétrico en diferentes aplicaciones. Los medidores de caudal son herramientas esenciales en una amplia variedad de industrias, y su precisión y confiabilidad son críticas para garantizar una operación eficiente y rentable. Existen varios tipos de medidores de caudal, cada uno con ventajas y limitaciones en términos de precisión, rango de medición, costo y requisitos de instalación. Los medidores de desplazamiento positivo, los medidores de flujo de área variable, los medidores de flujo electromagnético, los medidores de flujo ultrasónico y los medidores de flujo de turbina son algunos de los tipos más comunes. El análisis de medidores de caudal implica la evaluación de cada tipo de medidor en términos de su desempeño en diferentes condiciones de operación, como la presión, la temperatura y la viscosidad del fluido. Se pueden comparar los resultados obtenidos por instrumentos digitales y análogos para determinar cuál tipo de medidor es más adecuado para una aplicación específica. En resumen, el análisis de medidores de caudal es fundamental para garantizar mediciones precisas y confiables del flujo volumétrico en diferentes aplicaciones industriales. La comparación de instrumentos digitales y análogos permite seleccionar el tipo de medidor más adecuado para una aplicación específica, mejorando la eficiencia y la rentabilidad de los procesos industriales.es_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO 13 INTRODUCCIÓN 14 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 15 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 1.2. JUSTIFICACIÓN 16 1.3. OBJETIVOS 17 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 17 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 17 1.4. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES 17 2. MARCOS REFERENCIALES 22 2.1. LÍQUIDOS O GASES 22 2.2. MEDICIÓN DE CAUDAL. 22 2.3. MÉTODOS VOLUMÉTRICOS PARA MEDICIÓN DE CAUDAL 23 2.4. ¿QUÉ ES UN TRANSMISOR DE CAUDAL? 23 2.5. TIPOS DE TRANSMISORES DE CAUDAL. 25 2.6. MEDIDORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL (DP) 25 2.7. MEDIDORES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO (PD) 26 2.8. MEDIDORES DE FLUJO ULTRASÓNICOS. 27 2.9. MEDIDORES DE FLUJO VORTEX. 28 2.10. MEDIDORES DE FLUJO TIPO CORIOLIS. 29 2.11. MEDIDORES ELECTROMAGNÉTICOS. 30 2.12. MEDIDORES DE CARGA VARIABLE O PRESIÓN DIFERENCIAL. 31 2.13. CAUDALIMETRO DE ÁREA VARIABLE FTCI-15D15A4P-2UP8X-H1141 32 2.14. MEDIDORES TIPO TURBINA. 33 2.15. TUBO DE VENTURI. 34 2.16. BOQUILLA DE FLUJO. 37 2.17. PLACAS DE ORIFICIO 38 2.17.1. ¿CÓMO FUNCIONA UNA PLACA DE ORIFICIO? 38 2.18. TUBOS DE FLUJO 41 3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 43 3.1. ETAPA 1: IDEA PRELIMINAR DEL DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL MÓDULO. 43 3.2. ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ANÁLOGOS Y DIGITALES. 44 3.3. ETAPA 3: DISEÑO DEL MÓDULO DE GRADO POR MEDIO DE SOLIDWORKS. 48 3.4. ETAPA 4: PROCESO DE COTIZACIÓN Y FABRICACIÓN DEL MÓDULO. 51 3.5. ETAPA 5: ENSAMBLE DEL BANCO CON SU RESPECTIVA TUBERÍA Y ACCESORIOS. 53 3.6. ETAPA 6: INSTALACIÓN DE LOS CAUDALÍMETROS DIGITALES Y ANÁLOGOS, CON SUS RESPECTIVAS CONFIGURACIONES. 55 3.7. ETAPA 7: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL. 67 4. RESULTADOS 71 4.1. REGISTRO DE DATOS ARROGADOS POR LOS EQUIPOS A UNA FRECUENCIA DE 10 HZ. 71 4.1.1 CÁLCULOS TEÓRICOS CAUDALIMETRO DE ÁREA VARIABLE. 73 4.1.2 CÁLCULOS TEÓRICOS TUBO VENTURI. 74 4.1.3 CÁLCULOS TEÓRICOS PLACA DE ORIFICIO. 76 4.1.4 CÁLCULO DE PORCENTAJE DE LA DEVIACIÓN DE LOS EQUIPOS. 78 4.1.5 RESULTADOS FINALES A 10 HZ. 79 4.2 REGISTRO DE DATOS ARROGADOS POR LOS EQUIPOS A UNA FRECUENCIA DE 20 HZ. 80 4.2.1 CÁLCULOS TEÓRICOS CAUDALIMETRO DE ÁREA VARIABLE. 81 4.2.2 CÁLCULOS TEÓRICOS TUBO VENTURI. 82 4.2.3 CÁLCULOS TEÓRICOS PLACA DE ORIFICIO. 83 4.2.4 CÁLCULO DE PORCENTAJE DE LA DEVIACIÓN DE LOS EQUIPOS. 84 4.2.5 RESULTADOS FINALES 20 HZ. 85 4.3 REGISTRO DE DATOS ARROGADOS POR LOS EQUIPOS A UNA FRECUENCIA DE 30 HZ. 85 4.3.1 CÁLCULOS TEÓRICOS CAUDALIMETRO DE ÁREA VARIABLE. 87 4.3.2 CÁLCULOS TEÓRICOS TUBO VENTURI. 87 4.3.3 CÁLCULOS TEÓRICOS PLACA DE ORIFICIO. 89 4.3.4 CÁLCULO DE PORCENTAJE DE LA DEVIACIÓN DE LOS EQUIPOS. 90 4.3.5 RESULTADOS FINALES 30 HZ. 91 4.4 REGISTRO DE DATOS ARROGADOS POR LOS EQUIPOS A UNA FRECUENCIA DE 40 HZ. 91 4.4.1 CÁLCULOS TEÓRICOS CAUDALIMETRO DE ÁREA VARIABLE. 93 4.4.2 CÁLCULOS TEÓRICOS TUBO VENTURI. 93 4.4.3 CÁLCULOS TEÓRICOS PLACA DE ORIFICIO. 95 4.4.4 CÁLCULO DE PORCENTAJE DE LA DEVIACIÓN DE LOS EQUIPOS. 97 4.4.5 RESULTADOS FINALES 40 HZ. 97 4.5 REGISTRO DE DATOS ARROGADOS POR LOS EQUIPOS A UNA FRECUENCIA DE 50 HZ. 98 4.5.1 CÁLCULOS TEÓRICOS CAUDALIMETRO DE ÁREA VARIABLE. 99 4.5.2 CÁLCULOS TEÓRICOS TUBO VENTURI. 100 4.5.3 CÁLCULOS TEÓRICOS PLACA DE ORIFICIO. 102 4.5.4 CÁLCULOS DE PORCENTAJE DE DEVIACIÓN DE LOS EQUIPOS. 103 4.5.5 RESULTADOS FINALES 50 HZ. 104 4.6 REGISTRO DE DATOS ARROGADOS POR LOS EQUIPOS A UNA FRECUENCIA DE 60 HZ. 104 4.6.1 CÁLCULOS TEÓRICOS CAUDALIMETRO DE ÁREA VARIABLE. 106 4.6.2 CÁLCULOS TEÓRICOS TUBO VENTURI. 106 4.6.3 CÁLCULOS TEÓRICOS PLACA DE ORIFICIO. 107 4.6.4 CÁLCULOS DE PORCENTAJE DE DEVIACIÓN DE LOS EQUIPOS. 108 4.6.5 RESULTADOS FINALES 60 HZ. 109 5 CONCLUSIONES 111 6 RECOMENDACIONES 112 7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 113 8 ANEXOS 116 8.1. ANEXOS 1, MANUAL DE USUARIO SITRANS FM MAG 5000/6000 IP67 116es_ES
dc.publisher---es_ES
dc.subjectMedidores de caudal, Flujo volumétrico, Precisión, Eficiencia, Desempeño.es_ES
dc.titleAnálisis del flujo volumétrico mediante instrumentos digitales y análogos con la finalidad de evaluar y comparar su desempeño.es_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.date.emitido2023-06-20
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogIngeniero Electromecánicoes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2023-05-05
dc.description.programaacademicoIngeniería Electromecánicaes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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