ResumenEl caudalímetro vortex inalámbrico YFVW300C emplea el principio de la calle de vórtices de Kármán junto con comunicaciones industriales inalámbricas (LoRaWAN / NB‑IoT) para monitorizar sin contacto el flujo de vapor, gases y líquidos de baja viscosidad. Su diseño con alimentación por batería y la ausencia de partes móviles lo hacen apropiado para ubicaciones de alta temperatura y zonas peligrosas, así como para despliegues IIoT de gestión energética distribuida.
Descripción funcional clave- Principio de medida: calle de vórtices de Kármán (vortex shedding) usando un elemento generador de vórtices para detectar los vórtices alternos inducidos por el flujo.
- Comunicación: protocolos inalámbricos industriales (LoRaWAN, NB‑IoT) para transmisión directa a la nube o plataformas de gestión energética.
- Alimentación: opción por batería que elimina la necesidad de alimentación cableada en ubicaciones remotas o peligrosas.
- Medios medidos: vapor, gases industriales (aire comprimido, nitrógeno, oxígeno), gases inflamables (metano, propano) y líquidos de baja viscosidad.
- Diseño: sin partes móviles ni tuberías de detección de presión, reduciendo el mantenimiento mecánico y los modos de fallo de las instalaciones de tubería.
Ventajas del producto- Reducción del cableado y la complejidad de instalación: minimiza los requisitos de cableado y conductos en zonas de alta temperatura y riesgo de explosión.
- Amplio rango de medida: relación de rango típica 10:1; ejemplo para vapor 0,5–25 m/s.
- Robustez ambiental: rango de diseño −40°C a 350°C; protección IP67 y resistencia a interferencias por vibración para instalaciones exteriores o en túneles.
- Funciones de diagnóstico: monitorización del estado del sensor en tiempo real y compensación automática por temperatura/presión para mejorar la fiabilidad de los datos.
- Integración en la nube: envíos directos a sistemas de gestión energética, informes automatizados de consumo y alertas por umbral (email/WeChat según integración).
- Despliegue IIoT rentable: simplifica la medición en redes de tuberías distribuidas y zonas peligrosas evitando cableado complejo.
Áreas de aplicación principales- Medición de energía de vapor: monitorización de suministro de vapor de calderas, sistemas de intercambio de calor y contabilización energética de vapor.
- Monitorización de gases industriales: seguimiento de flujo de aire comprimido, nitrógeno, oxígeno y otros gases de planta.
- Control de procesos químicos: medida de gases inflamables con configuraciones aptas para instalaciones antideflagrantes.
- Sistemas HVAC: control de flujo de refrigerante y auditorías energéticas de climatización central.
- Redes de tuberías distribuidas: monitorización inalámbrica de conducciones de vapor/gas donde no hay alimentación externa disponible.
Puntos problemáticos resueltos- Elimina el envejecimiento rápido de cables y los elevados costes de cableado en tuberías de vapor a alta temperatura y zonas de riesgo de explosión.
- Permite la medición fiable en ubicaciones remotas sin suministro eléctrico o donde el cableado aumenta riesgos de seguridad y coste.
Especificaciones técnicas- Modelo: YFVW300C (denominación comercial)
- Principio de medida: vórtice (calle de vórtices de Kármán)
- Comunicación: LoRaWAN, NB‑IoT (inalámbrico industrial)
- Alimentación: opción batería para funcionamiento inalámbrico
- Medios medidos: vapor, gases, líquidos de baja viscosidad (incluidos gases inflamables cuando se aplican requisitos antideflagrantes)
- Relación de rango: 10:1 (ejemplo vapor: 0,5–25 m/s)
- Rango de temperatura de operación (indicación de diseño): −40°C a 350°C
- Grado de protección: IP67
- Características de diseño: sin partes móviles; sin tubería de detección de presión; resistencia a vibraciones
- Diagnóstico: autodiagnóstico inteligente, compensación automática temperatura/presión
- Integración: transmisión directa al cloud para gestión energética; informes automatizados de consumo; alertas (email/WeChat) vía integración de plataforma
- Beneficios: reducción de costes de cableado e instalación; despliegue más seguro en zonas peligrosas/alta temperatura; mayor fiabilidad de datos