Medidores de Caudal por Presión Diferencial

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1 Medidores de Caudal por Presión Diferencial Get More from One Avantis Foxboro SimSci-Esscor Triconex

2 Principio de Bernoulli El principio de Bernoulli constata que siempre que circula un fluido por una tubería, frente a un incremento de velocidad existe simultáneamente una caida de presión. Este principio es una simplificación de la ecuación de Bernoulli la cual constata que la suma de todas las energías de un fluido que circula por una tubería, es la misma en cualquiera de los puntos de la misma. 2

3 Elementos Primarios Venturi Tobera Placa de Orificio, Orificio Compacto e Integral Tubo Pitot (Annubar) Accelabar V Cone Segmento 3

4 Orificio Compacto Medidor de caudal compacto Caudal másico o volumétrico Tamaños desde ½ hasta 4 Conexión bi-planar para purga Manifold Integral para aislamiento Anillo para alineamiento en la tubería Placa de 1 de espesor Ideal para sustituciones o actualizaciones 4

5 Tubo Pitot Veris Inc. Verabar TM Diseñado sobre tecnología espacial. Tubo Pitot con inigualable precisión. Construido en una sola pieza. 5

6 Tubo Pitot -Veris Inc. Verabar TM Características y Montaje Especificaciones en caudal másico Precisión: constant T&P variable T&P Rating de Presión: ANSI 600# (max) Temperatura: Montaje Remoto: 427 C (max) Montaje Directo: 120ºC (Limitado por el transmisor de presión diferencial) 6

7 Accelabar de Veris Inc. TM El Accelabar es un nuevo elemento de medida, que combina dos tecnologías para medir en rangos de caudal, nunca antes alcanzables, con un sólo elemento. Es capaz de generar una alta presión diferencial para poder medir gas, líquidos y vapor con una rangeabilidad de hasta 65:1 sin tramos rectos de tubería. 7

8 Accelabar de Veris Inc. TM Especificaciones de Ingeniería Low velocity flow rates High accuracy to ± 0.75% Repeatability: ±0.075% Verified flow coefficients No calibration required Extended turndown:up to 65:1 No straight run requirements Low permanent pressure loss Mass or volumetric flow Actual Application Application: 3 Sch 40 Natural Gas Operating Pressure/ Temperature: 80 PSIG/70 F ( 5,4 bar g / 21 ºC) Max/Min Flow Rate: 60,000 SCFH / 1,000 SCFH 1700 nm3h / 28,3 nm3h Flow Turndown: 60:1 8

9 V-Cone TM de McCrometer El V-Cone es un elemento deprimógenocon un diseño único que acondiciona el fluido antes de efectuar la medición La presión diferencial es por el cono situado en el centro de la tubería. El cono está redondeado, para aplanar el perfil de velocidad del fluido y crear una señal más estable a lo largo de todo el rango de medida. El caudal es calculado, midiendo la diferencia de presión entre la parte anterior al cono y la posterior en el centro del cono. 9

10 V-Cone TM de McCrometer Especificaciones de Ingeniería Standard Accuracy: From +/-0.5% of actual flow (certain fluids and Reynolds number applications require specific calibrations to achieve this value). Repeatability: +/-0.1% or better. Flow Ranges: 10:1 and greater. Standard Beta Ratios: 0.45 to 0.80, special betas available. Head Loss: Varies with beta ratio and DP. Installation Piping Requirements: Typically 0-3 diameters upstream and 0-1 diameters downstream of the cone are required, depending on fittings or valves in the adjacent pipeline. Materials of Construction Include: Duplex 2205, 304, or 316 stainless steel, Hastelloy C-276, 254, SMO, carbon steels. Special materials on request. Line sizes: 0.5" to 120" or larger. End Fittings: Flanged, threaded, hub or weld-end standard. Others on request. Configurations: Precision flow tube and wafer-type Calibrated for customer application. ASME B31.3 construction available. 10

11 Orificio Integral y Transmisor Multivariable FOXBORO para Medición de Caudal Múltiples Mediciones Presión Diferencial Presión Absoluta Temperatura del Proceso RTD externa- Temperatura del Sensor Temperatura de la Electrónica Cálculos Internos Densidad del Fluido Según Standards (ASME, AGA, API, ISO, ) Caudal (Másico, Volumen Standard y Actual) Transmisor Multivariable RTD Linea de Caudal Placa de Orificio y Bridas Para una gran variedad de elementos primarios: Venturis, Flow Nozzles, Averaging Pitot, V-Cone, etc. Conjunto Integral para Bajos Caudales 11

12 Programa de Configuración PCMCV Transmisor Multivariable 12

13 Programa de Configuración PCMCV Transmisor Multivariable 13

14 Programa de Configuración PCMCV Transmisor Multivariable 14

15 Programa de Configuración PCMCV Transmisor Multivariable 15

16 Programa de Configuración PCMCV Transmisor Multivariable 16

17 Programa de Configuración PCMCV Transmisor Multivariable 17

18 Programa de Configuración PCMCV Transmisor Multivariable 18

19 Programa de Configuración PCMCV Transmisor Multivariable 19

20 Programa de Configuración PCMCV Transmisor Multivariable 20

21 Programa de Configuración PCMCV Transmisor Multivariable 21

22 Programa de Configuración PCMCV Transmisor Multivariable 22

23 Programa de Configuración PCMCV Transmisor Multivariable 23

24 Programa de Configuración PCMCV Transmisor Multivariable 24

25 Programa de Configuración PCMCV Transmisor Multivariable 25

26 Programa de Configuración PCMCV Transmisor Multivariable 26

27 Medidores Vortex Get More from One Avantis Foxboro SimSci-Esscor Triconex

28 Medidores de Caudal Vortex Formación de los Torbellinos SEÑAL ELECTRICA SENSOR DEL VORTEX SHEDDER 28

29 Tecnología DirectSense Mejor Resultado, Mayor Fiabilidad Sin interconexiones mecánicas entre el proceso y el sensor. Sin partes vibrantes Mayor sensibilidad con alta precisión y amplia gama de caudales Menos ruido por la propia tubería Grandes pasajes, para no obstruirse Diseño simple para mejor fiabilidad Garantía del sensor de por vida 29

30 Medidores de Caudal Vortex Diseños de Sensores Indirectos 30

31 Medidores de Caudal Vortex FOXBORO Medición de Caudal Volumetrico Sensor de Estado Solido, sin partes móviles Sensor Directo para un rango de medida más amplio Sensor Redundante opción- Tamaños: 15 to 300mm Presiones hasta 210 Bar Temperaturas hasta 427ºC Electrónica Integral o Remota Hart & FF-H1 Válvula de Aislamiento Opcional- Aplicaciones típicas Vapor: saturado o sobrecalentado Gases: secos o húmedos Líquidos volátiles propensos al flashin Líquidos no conductivos Hidrocarburos Agua desionizada 31

32 Medidores Vortex Serie 83 Ventajas Máxima relación señal-ruido Máxima fiabilidad Simplicidad del diseño Máxima rangeabilidad Menor masa involucrada Garantía de por vida Sensor reemplazable sin necesidad de recalibrar 32

33 Medidores Vortex Serie 83 Tecnología Flexible Tuning Selección automática del low flow cut-in Corrección automática del K-factor Perturbaciones Temperatura Output Time Filtrado adaptivo para el rechazo del ruido Acondicionamiento de la señal a bajo caudal Linearización de la curve de señal para bajo nº de Reynolds Diagnósticos On-line 33

34 Medidores Vortex Serie 83 Estabilidad de la Señal Excelente estabilidad en el tiempo 34

35 Configuración de los Medidores Vortex Programa PC20 35

36 Configuración de los Medidores Vortex Programa PC20 36

37 Configuración de los Medidores Vortex Programa PC20 37

38 Competencia: Yokogawa YEWFLO Model YF100 1/2 to 16 Ellos Nosotros Transmite la presión de los vortex al sensor Ligero Bajo ruido Sensor reemplazable sin necesidad de recalibración Detección directa de los torbellinos Garantía ilimitada 38

39 Competencia: Yokogawa Ventajas de Foxboro Sensor Independiente del shedder Mucha menos masa Elevada inmunidad al ruido Puede ser reemplazado sin necesidad de recalibration Garantía ilimitada Shedder/ Cuerpo Estacionario/ rígido en la tubería Sin movimiento del shedder para detectar los torbellinos Versiones sanitarias en 2 y 3 Válvula de aislamiento opcional- para reemplazar el sensor bajo presión Corrección en tiempo real de Nº de Reynolds bajos Corrección por diferentes configuraciones de tubería 39

40 Compencia: Yokogawa Ventajas de Foxboro Performance Amplia rangeabilidad realizable Precisión del 0.5% del caudal instantáneo en líquidos vs 0.75% y 1.0% en los gases y vapor Superior inmunidad a las vibraciones debido al tipo de sensor Yokogawa: Necesidad de un nuevo diseño? Deficiencias fundamentales en su diseño inicial hicieron rediseñar de nuevo la electrónica 40

41 Competencia: Fisher- Rosemount Ventajas de Foxboro Sensor Menor masa Sensor cercano a la zona de formación de los torbellinos Mayor inmunidad frente al ruido Garantía ilimitada Shedder/ Cuerpo Versión sanitaria en 2 y 3 Válvula de aislamiento que permite el reemplazo del sensor bajo presión Tamaños hasta 12 Transmisor Corrección en tiempo real a bajo Nº de Reynolds Corrección interna de las diferentes configuraciones de la tubería 41

42 Competencia: Fisher- Rosemount Ventajas de Foxboro Prestaciones Mayor rangeabilidad realizable Precisión del 0.5% del caudal instantáneo en líquidos vs 0.65% y 1.0% para gases y vapor vs 1.35% Superior inmunidad a la vibración debido al sensor Frente a Fisher-Rosemount Nosotros tenemos mejor rangeabilidad, precisión y experiencia 42

43 Competencia: Endress + Hauser Ventajas de Foxboro Sensor El Prowirl 70 requiere que el caudal circule por la cavidad. El Prowirl 77 tiene muchos problemas debidos a la vibración El Prowirl 77 no puede medir a altas temoeraturas Shedder/ Cuerpo Version sanitaria en 2 y 3 Válvula de aislamiento para reemplazar el sensor bajo presión El Prowirl 77 sólo llega a 8 Transmisor Corrección entiempo real a bajo Nº de Reynolds Correccion para diferentes configuraciones de la tubería 43

44 Competencia: Endress + Hauser Ventajas de Foxboro Prestaciones Mayor rangeabilidad realizable Precisión del 0.5% del caudal instantáneo en líquidos vs 0.75% Frente a E&H Nuestro diseño ofrece un sensor mucho mas robusto y en contacto directo con el proceso. Puede ser reemplazado si es necesario. 44

45 Vortex Multivariable Serie MV84 45

46 Vortex MV84 Caudal Másico M = ρ Q = ρ f v f f v K 46

47 Vortex MV84 Volumen Standard Q f STD = ρ ρ b f v K 47

48 Ecuación para Gases p p = z ρ RT ; ρ = z RT 48

49 Vortex MV84 Volumen en Condiciones Standard Q p p z z T = f b b STD b f T f f v K 49

50 Medición de Gases Con Compensación Q v P a T Nm3/h 50

51 Medición de Vapor Con Compensación Saturado: P ó T Recalentado: P y T Q v P a T Kg/hr 51

52 Vortex MV84 Medidor Vortex Multivariable On board Q, P&T Nm3/h Kg/h M3/h standard masa actual Computador en la propia electrónica 52

53 Vortex Multivariable MV84 FOXBORO Transmisión a 2 hilos(4-20 ma) Compensación de P y T interna Ecuaciones de estado para gases Ecuación AGA 8 (Gas Natural) Vapor Saturado y Sobrecalentado Sensores de P y T reemplazables en campo Medición económica de caudal másico y volumen en condiciones standard 53

54 Medidores de Caudal Electromagnéticos Get More from One Avantis Foxboro SimSci-Esscor Triconex

55 Medidores de Caudal Tipo Electromagnético de FOXBORO Familia de medidores electromagnéticos Foxboro Inventados por Foxboro en 1954 Tamaños desde 2,5 mm hasta 2000 mm Montajes: Wafer, bridados y sanitarios La versatilidad del Transmisor IMT25 nos proporciona una gran flexibilidad y de uso para cualquier tipo de aplicación en la industria en general. Para aquellas aplicaciones duras: pasta de papel, fluidos de alta consistencia y caudales aditivados, la mejor solución es el transmisor IMT96 MagExpert con los tubos de la Serie 2800 El transmisor IMT96 Mag EXPERT y Tubo de la Serie

56 Medidores de Caudal Tipo Electromagnético de FOXBORO Diseños específicos de tubos para diferentes aplicaciones De bajo coste para aplicaciones en tratamiento de aguas De alta duración en fluidos corrosivos En cerámica para fluidos corrosivos/abrasivos Recubrimientos para aplicaciones específicas Polímeros para corrosion: ptfe, pfa, Kynar Cauchos para abrasion: Neoprene, Linatex, poly Electrodos enrasados de gran superficie Dos para la medida y uno opcional- de tierra de la solución Gran variedad de materiales Diagnósticos On-line Comprobación de los electrodos Comprobación del cableado del sistema Medición de caudal unidireccional o bidireccional Detección automática de tubo vacío y de cero 56

57 Medidores de Caudal Tipo Electromagnético de FOXBORO Corriente Contínua Pulsante Transmisor IMT25 HART o FIELDBUS Serie 9100A 1-78 Tratamiento de Aguas Serie 9200A ( 8-48 ) Proceso en general Bridados Serie 9300A 1/2 to 16 Wafer Serie 8000A 1/16 to 6 Simulador IMTSIM 57

58 Medidores de Caudal Electromagnéticos Series 8000A y 9300A de FOXBORO Retenedor del recubrimiento de PFA Mayor resistencia a la temperatura y presión que el PTFE Mejor resistencia a la abrasión que el PTFE PFA moldeado en rejilla perforada y soldada al tubo, para una máxima duración a cambios cíclicos de temperatura y operación en vacío y presión Cut-Away View of 9300A Flowtube Close-Up View of PFA Molded Into Grid Stainless Steel Perforated Grid 58

59 Medidores de Caudal Electromagnéticos Series 8000A y 9300A de FOXBORO Diseño de los Electrodos Menos sensibilidad a los efectos del aire atrapado Mejor funcionamiento a baja conductividad Inserción de los electrodos desde dentro para una mejor estanqueidad Otros Diseños Diseño de Foxboro 59

60 Medidores de Caudal Electromagnéticos Series 8000A y 9300A de FOXBORO Otros Diseños (Outside Inserted) Diseño de Foxboro (Inside Inserted) Electrode lead Electrode Adjustment nut Belleville assembly Flowtube wall Rugged metal retainer grid PFA liner Ceramic Washer Ryton insulator Metal washer PTFE insulator 60

61 Medidores de Caudal Electromagnéticos Transmisor IMT25 Compatible con los tubos antigüos de FOXBORO Cable Standard Algoritmo único de reducción de ruido Mayor rapidez de respuesta Excelente estabilidad del cero Enclavamiento automático por tubo vacío 61

62 Medidores de Caudal Electromagnéticos Transmisor IMT96 / Tubo 2800 Tecnología patentada ex-pulse Alta señal de excitación y frequencia Cercano a la excitación con corriente alterna Integración de la señal de caudal en cada ciclo completo de la excitación Las mejores prestaciones de ambas tecnologías (AC & DC) Transmisor IMT96 Tubo 2800 De 1 a 36 La solución ideal para aplicaciones críticas 62

63 Medidores de Caudal Electromagnéticos Configuración con Software PC20 63

64 Medidores de Caudal Electromagnéticos Configuración con Software PC20 64

65 Medidores de Caudal Electromagnéticos Configuración con Software PC20 65

66 Medidores de Caudal Electromagnéticos Configuración con Software PC20 66

67 Medidores de Caudal Electromagnéticos Configuración con Software PC20 67

68 Medidores de Caudal Electromagnéticos Configuración con Software PC20 68

69 Medidores de Caudal Tipo Coriolis Get More from One Avantis Foxboro SimSci-Esscor Triconex

70 Medidores de Caudal Tipo Coriolis Medición por peso es el método más preciso para medir caudal... Porqué caudal másico? es independiente de la: - presión - temperatura - viscosidad - conductividad... sin embargo la calibración de básculas y reemplazo de las células de carga, son muy costosas, dificultosas y a veces puede ser peligroso Cuales son las posibles alternativas? 70

71 Medidores de Caudal Tipo Coriolis Gustav Gaspar Coriolis, un ingeniero francés, descubrió que todos los cuerpos que se mueven en la superficie de la tierra, tienden a desviarse hacia los costados debido a la rotación -hacia el este- del planeta. En el hemisferio norte la deflexión es hacía la derecha del movimiento; en el hemisferio sur es hacia la izquierda del movimiento. Esta desviación juega un papel muy importante en la marea de los océanos y en el tiempo del planeta. La primera patente industrial de una aplicación de Coriolis, data de los años 50 y el primer medidor másico de Coriolis fue construido en los años 70. Estos medidores de caudal, artificial y electrónicamente introducen una aceleración de Coriolis dentro de la corriente del flujo y miden el caudal másico por detección del momento angular resultante. 71

72 Medidores de Caudal Tipo Coriolis Principio de Funcionamiento 72

73 Medidores de Caudal Tipo Coriolis 73

74 Medidores de Caudal Tipo Coriolis Las bobinas inductoras hacen que el tubo oscile a la frecuencia natural de resonancia Los sensors miden la oscilación: La frecuencia depende de la densidad Mass Conjunto Muelle y Masa ( ) ρ = k m tube 4π 2 2 f V V ρα 1 2 f 74

75 Medidores de Caudal Tipo Coriolis Las bobinas inductoras hacen que el tubo oscile a la frecuencia natural de resonancia Densidad Frecuencia de Oscilación Caudal Másico Desfase Temperatura (Pt 100) 75

76 Medidores de Caudal Tipo Coriolis Ventajas de los Medidores Másicos de Coriolis Proporcionan una gran precisión Pueden ser usados con una gran variedad de fluidos sin necesidad de recalibración Muy alta rangeabilidad Pueden medir caudal en ambas direcciones Sin restricciones en las tuberias asociadas Inmune a los cambios de las condiciones de proceso Insensible a los perfiles de caudal No le afectan los cambios de viscosidad 76

77 Medidores de Caudal Tipo Coriolis Desventajas de los Medidores Másicos de Coriolis A pesar de que estos medidores ofrecen muchas ventajas, también tienen algunas desventaja: Problemas con el aire atrapado en el fluido Problemas cuando el tubo no está completamente lleno Problemas con las vibraciones Derivas de cero 77

78 Medidores de Caudal Tipo Coriolis Mass Flow - Gas Viscosity Specific Gravity Temperature Interface Detection Custody Transfer - Mass %HFCS Density - Gas o API Net Solids Mass Flow - Liquids o Baume Blending o Brix Net Volume % Solids Leak Detection Batching % Concentration Density - Liquid Custody Transfer - Volume 78

79 Medidor de Caudal FOXBORO Tipo Coriolis Características/Beneficios Medición precisa de la masa, densidad y temperatura Medición de caudal bi-fase sin interrupción o paradas Medición de gases Posibilidad de empezar a medir con tubo vacio 79

80 Transmisor Electronico de Caudal CFT50 FOXBORO Procesador FPGA ADC DAC Medidor de Coriolis Diseño simple basado en electrónica actual de consumo (tecnología de audio). Reemplaza complejos sistemas analógicos por diseños completamente digitales. El procesador realiza el control, la medición y la funcionalidad de los diagnósticos. El FPGA se encarga de enviar al tubo todas las señales I/O y formas de onda sintetizadas Desarrollado por Invensys y la Universidad de Oxford 80

81 Transmisor Electronico de Caudal CFT50 FOXBORO Capacidad del Transmisor CFT50 Mediciones: Volumen, concentración, sólidos, % sólidos, º Brix y º Baume. Capacidad para empezar la medición desde tubo vacío Habilidad para medir líquido cambiar a gas y volver a medir de nuevo líquido sin interrupción Tiempo de respuesta de 25 mseg Mediciones directas: Masa, densidad y temperatura 81

82 Transmisor Electronico de Caudal CFT50 FOXBORO Control del Tubo Puesta en Marcha Los transmisores analógicos tienen una respuesta más lenta en la puesta en marcha. El transmisor CFT50 utiliza un sofisticado algoritmo de control no-lineal. El transmisor CFT50 evita que el tubo se bloquee cuando hay aire atrapado. El tiempo de detección en la puesta en marcha se reduce desde 10-30seg (los de tipo analógico) hasta los 2seg (para el CFT50). Los algoritmos de medida proporcionan datos cada 0.1 seg. Los algoritmos de control y medida pueden trabajar con menores amplitudes de oscilación (inferiores al 0.1% de lo normal) en operación a baja potencia. 82

83 Transmisor Electronico de Caudal CFT50 FOXBORO Ventajas del Transmisor Digital CFT50 Medición más precisa para un mejor control del proceso Repetibilidad en las mediciones Habilidad para contabilizar líquidos durante la descarga de cisternas Control preciso de las recetas en operaciones batch con caudales bi-fase Sin señales falsas de deriva de cero debidas al tubo vacío Incremento de la rangeabilidad del medidor Mejora el tiempo de respuesta 83

84 Tubos de Medida de Caudal FOXBORO Tipo Coriolis TUBOS DE MEDIDA: CFS10 Tubo único Disponible en tamaños de 3 to 50 mm. CFS20 Tubo dual Disponible en tamaños de 40 and 80 mm. 84

85 Tubos de Medida de Caudal FOXBORO Tipo Coriolis Contrafase: Sistema patentado de funcionamiento en contrafase y doble excitación que permiten una mayor proximidad al sensor para inhibir la posible distorsión de la señal y un menor consumo por bobina. Los tubos trabajan en torsion (no en flexión) con una menor fatiga del tubo y particularmente de las soldaduras y juntas de sujección. Beneficios: + Estabilidad del cero + Estabilidad a largo plazo + Mayor factor de resistencia a la rotura + Menor energía requerida 85

86 Medidor Másico de Caudal FOXBORO Video Demostración 86

87 Medidor Másico de Caudal FOXBORO Video Demostración Entrada de Agua Medidor Magnético Entrada de Aire Sección Transparente Medidor Foxboro Coriolis Medidor Micro Motion Medidor Magnético Medidor Digital Foxboro Medidor Micro Motion T-series Registro Gráfico 87

88 Medidores de Caudal Tipo Coriolis Tanker Truck Loading and Unloading Foxboro Digital Coriolis for product offloading from tanker trucks Density Mass Volume 88

89 Medidor Másicos de Caudal FOXBORO Aprobación OIML El Certificado R105 de OIML es bueno para la medición de caudal másico y densidad. Debe especificarse el tubo CFS10 o CFS20 y el transmisor CFT50 con display Precisión Clase: 0.3% 0.5% 89

90 Programa FlowExpertPro Get More from One Avantis Foxboro SimSci-Esscor Triconex

91 Programa FlowExpertPro Cálculo y Dimensionado 91

92 Programa FlowExpertPro Cálculo y Dimensionado 92

93 Programa FlowExpertPro Cálculo y Dimensionado 93

94 Programa FlowExpertPro Cálculo y Dimensionado 94

95 Programa FlowExpertPro Cálculo y Dimensionado 95

96 Programa FlowExpertPro Cálculo y Dimensionado Invensys Foxboro FlowExpertPro.com Results Customer/Representative Customer Representative Customer Name: Company: Contact Name: Sales Person: Address: Sales Order Number: Date: Phone Number: Phone Number: Fax Number: Fax Number: Cellular Number: Address: Address: Meter Type: Fluid Type: Fluid: Tag Number: Tag Name: Vortex Gas Hydrogen Gas (Normal) FT-504A Hydrogen to Reactor Process Data Minimum Startup Normal Maximum Flow Rate: Nm³/hr Temperature: C Pressure: bar Density/SG: kg/m³ Viscosity: centipoise Base Density: kg/m³ Base Temperature: 0.0 C Base Pressure: bar Extended Process Data Meter Body Type: Flanged Sensor Fill Fluid and Material: Silicone Fill, Stainless Steel Line Size: mm Mating Pipe Material: Carbon Steel Sensor Type: Standard Range Electrical Dual Electronics and Isolation Valve: (S) Single, No Isolation Valve Output: Analog 20 ma (URV): nm3h 4 ma (LRV): 0.00 nm3h 96

97 Programa FlowExpertPro Cálculo y Dimensionado Sizing Model: Model 83 Meter Size: 40 mm Maximum Meter Capacity (URL): Nm³/hr Minimum Meter Capacity (LFCI): Nm³/hr Extended Capacity: Nm³/hr Pressure Drop at Maximum Process Flow Rate: 0.04 bar Pressure Drop at Minimum Process Flow Rate: 0.00 bar Accuracy at Maximum Process Flow Rate: 1.00 % Accuracy at Minimum Process Flow Rate: 1.00 % Velocity at Maximum Process Flow Rate: 44.8 m/s Velocity at Minimum Process Flow Rate: 4.5 m/s Nominal Flowing K Factor: pulses/nm³ Frequency at Maximum Process Flow Rate: Hz Reynolds Number at Minimum Startup Flow Rate: Wetted Material: CF8M (316 ss) Cast Body / Flange and Shedder Flange: ANSI Class 300 Model Code: 83F-*1HS2SS*** 97

98 Programa FlowExpertPro Cálculo y Dimensionado Graphing Graph Data Points Flow Rate (Nm³/hr) Accuracy +/- (%) Pressure Drop (bar) Velocity (m/s) Please consult factory for additional information. Inside U.S.: PHON-IPS ( ) Outside U.S.: FlowExpertPro.com Revision

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