MIK - Medidor de Flujo Magnético de Plástico - Químicos, Ácidos, Cáusticos, Agua

MIK - Medidor de Flujo Magnético de Plástico - Químicos, Ácidos, Cáusticos, Agua

Características del Producto

Para Uso con Agua y una Amplia Variedad de Líquidos Conductivos, Ácidos y Cáusticos
Medición de Flujo y Temperatura
Función IO-Link
Funciones de Conmutación, Transmisión y Dosificación
Totalizador General y Reiniciable
2 Salidas Configurables
Medición de Flujo Bidireccional
Fabricado en EE.UU.
Más Vendido
Aplicaciones de Ejemplo: Construcción de Máquinas, Industria Química, Papel y Pulpa, Industria Automotriz, Cemento y Laboratorios
Fichas Técnicas
Manuales

El KOBOLD MIK es un flujómetro magnético compacto, también llamado flujómetro electromagnético o magnético inductivo, que mide líquidos conductivos desde 0.18 GPH hasta 180 GPM con un cuerpo plástico económico y sin piezas móviles. Ofrece una medición precisa y confiable de agua, ácidos, cáusticos y soluciones salinas o corrosivas sin los problemas de mantenimiento de los medidores mecánicos, con una precisión del ±2% de la escala completa, repetibilidad del ±1% y una pérdida de presión máxima de 3.7 psi a escala completa. El MIK se fabrica en Pittsburgh, Pennsylvania, con modelos que cumplen con BABA disponibles para proyectos con financiamiento público.

Materiales Resistentes a la Corrosión para Medios Agresivos

Cada MIK combina un cuerpo de PPS o PVDF reforzado con fibra de vidrio con electrodos de acero inoxidable 316L, Hastelloy C4 o tantalio y sellos de NBR, FKM o FFKM. Estas combinaciones de materiales en contacto con el fluido cubren desde agua subterránea y agua cruda hasta ácidos, soluciones cáusticas y medios químicos agresivos o salinos.

El medio debe ser eléctricamente conductivo, con un mínimo de 30 µS/cm (200 µS/cm para los códigos de rango U0 y U1); el medidor no es adecuado para aceites ni otros líquidos de baja o nula conductividad. La viscosidad del medio puede llegar a 20 cSt en los rangos U0 a U8 y 70 cSt en los rangos UA a UH.

Rangos de Flujo y Conexiones de Proceso

Seis tamaños de conexión nativa, de G ½ a G 2¾ macho, cubren trece rangos de escala completa. Los juegos de conexión opcionales adaptan cada tamaño a extremos NPT hembra, socket de PVC para pegar, espiga para manguera o soldadura a tope, en PVC, polipropileno, PVDF, acero inoxidable 316L o latón, para que el sensor se integre a líneas existentes.

  • G ½ macho: 0.18...7.8 GPH, 0.78...15.6 GPH o 2.4...48.0 GPH
  • G ¾ macho: 0.13...2.6 GPM o 0.2...4.0 GPM
  • G 1 macho: 0.4...8.0 GPM o 0.65...13 GPM
  • G 1½ macho: 0.8...16 GPM o 1.3...26 GPM
  • G 2 macho: 2.0...40 GPM o 4.0...80 GPM
  • G 2¾ macho: 6.5...130 GPM o 9.0...180 GPM

La temperatura del medio abarca de -20...80°C (-4...176°F), limitada a 60°C (140°F) con el juego de conexión de PVC, con temperatura ambiente de -10...60°C (14...140°F). La presión máxima de trabajo es de 145 psi.

Cómo Funciona la Medición Electromagnética del Flujo

El MIK opera según la Ley de Faraday de inducción magnética: se induce un voltaje en un conductor que se mueve a través de un campo magnético, y aquí el propio líquido conductivo actúa como ese conductor. El voltaje inducido es proporcional a la velocidad del flujo, lo que lo convierte en un valor directo del flujo volumétrico en la tubería.

Como este principio magnético inductivo no implica interacción mecánica con el líquido, las lecturas se mantienen independientes de la densidad, la viscosidad y la temperatura del medio, y nada en el paso del flujo se desgasta. El montaje es universal, con el flujo en la dirección de la flecha y tramos rectos de tres diámetros de tubería en la entrada y dos en la salida.

Electrónica U-PACE, IO-Link y Opciones de Salida

Cuatro familias de electrónica funcionan a 24 VDC: salidas de frecuencia escalables (F300, F390), conmutación por relevador o activa a 24 VDC (S300, S30D) y transmisores analógicos de 4-20 mA (L343, L443), además de la electrónica compacta U-PACE (C3T0) con pantalla TFT a color giratoria y dos salidas configurables.

La versión C3T0 mide flujo y temperatura en conjunto, admite medición bidireccional y ofrece funciones de pulso, frecuencia, analógica, alarma y control en cualquiera de sus salidas. Los totalizadores general y reiniciable registran el volumen acumulado, la función de dosificación acepta una entrada de control externa, y la conectividad IO-Link V1.1 integra el medidor a arquitecturas de Industria 4.0. El tiempo de respuesta es de aproximadamente un segundo, con protección IP65.

Aplicaciones en Diversos Mercados Industriales

Los medidores MIK monitorean, miden, dosifican y totalizan flujo en construcción de maquinaria, procesamiento químico, producción de papel, plantas automotrices, cementeras y laboratorios. Las opciones de materiales se ajustan al servicio: electrodos de Hastelloy C4 y cuerpos de PVDF para dosificar químicos agresivos, y electrodos de tantalio donde los requisitos de resistencia a la corrosión son extremos.

Las operaciones municipales de tratamiento de agua y aguas residuales usan el MIK para dosificación de químicos, mientras que las plantas papeleras aprovechan el tubo de flujo sin obstrucciones para agua blanca cargada de fibra. La construcción plástica y el diseño de bajo mantenimiento lo mantienen práctico para instalaciones sensibles al costo.

Fabricado en EE.UU. con Cumplimiento BABA

El flujómetro magnético MIK se fabrica en Pittsburgh, Pennsylvania y cumple con los requisitos de la ley Build America, Buy America (BABA) para proyectos federales y de infraestructura pública. Eso lo hace elegible para sistemas municipales de agua, mejoras de tratamiento de aguas residuales, obras en instalaciones federales y otros proyectos con fondos públicos.

La fabricación nacional también significa plazos de entrega más cortos, acceso directo al soporte técnico de fábrica y disponibilidad de refacciones a largo plazo.

Preguntas Comunes para MIK - Medidor de Flujo Magnético de Plástico - Químicos, Ácidos, Cáusticos, Agua

Dos electrodos de detección en contacto con el líquido captan el voltaje que se genera cuando el medio atraviesa el campo magnético del medidor. Un amplificador de medición convierte esa señal, y el caudal se calcula a partir del área transversal de la tubería. Los electrodos están montados uno frente al otro, aislados del tubo de medición.

El MIK trabaja dentro de sus márgenes de error garantizados cuando el medio conduce al menos 30 microsiemens por centímetro; los dos rangos más bajos (U0 y U1) requieren 200 µS/cm. La electrónica monitorea la conductividad continuamente y, si cae por debajo del mínimo durante dos segundos, la señal de salida se suprime y se reporta flujo cero.

Las conexiones nativas son roscas paralelas macho de G ½ a G 2¾. Los juegos de conexión las adaptan a roscas NPT hembra, sockets para cementar, espigas de manguera o extremos para soldar al tubo; los materiales van del PVC y el polipropileno al PVDF, con opciones metálicas en latón o acero inoxidable 316L. El medidor también puede pedirse sin juego de conexión.

Instálelo en tuberías verticales, horizontales o ascendentes con la flecha apuntando en el sentido del flujo, dejando un tramo de entrada de 3 x DT y un tramo de salida de 2 x DT (diámetros de tubería). El canal de medición debe permanecer completamente lleno: evite válvulas o reducciones grandes en la entrada y coloque venteos aguas arriba si hay gases atrapados.

Según la electrónica pedida, el medidor entrega una señal de frecuencia de 500 Hz o de 50...1000 Hz, un relevador SPDT o un interruptor activo de 24 VDC con punto de conmutación ajustable del 10 al 100% de la escala completa en pasos del 10%, una señal de 4-20 mA hacia 500 Ω máximo, o dos salidas libremente configurables en el C3T0.

Con la electrónica compacta C3T0, un sensor digital lee la temperatura del medio junto con el flujo y muestra ambos en la pantalla TFT. La precisión declarada es de 2°C (3.6°F), dependiendo de la temperatura ambiente, a velocidades de flujo superiores a 0.66 pies/s. Las versiones de frecuencia, conmutación y analógica miden solo flujo.

Sí. La electrónica C3T0 incluye una función de dosificación controlada por una señal externa: un pulso de 0.5 a 4 segundos inicia o detiene el lote, y uno de más de 5 segundos lo reinicia. La salida dos funciona como salida de dosificación, adecuada para llenado automatizado y alimentación de químicos.

KOBOLD fabrica el MIK en Pittsburgh, Pennsylvania, y ofrece versiones conformes con BABA para obras de infraestructura pública y con financiamiento federal, como proyectos de agua y aguas residuales. La producción nacional también acorta las entregas y mantiene cerca el soporte de fábrica y las refacciones.

Como nada mecánico se mueve en el paso del flujo, no hay mantenimiento por desgaste. En fluidos con tendencia a depositar sedimentos, revise el tubo de medición a intervalos regulares y límpielo cuando sea necesario; los depósitos menores generalmente no comprometen la precisión mientras su conductividad no se desvíe seriamente de la del fluido.

Especificaciones del Producto

Rangos Disponibles
0.18...7.8 GPH hasta 9...180 GPM
Precisión
± 2% de la Escala Completa
Repetibilidad
± 1% de la Escala Completa
Rango de Temperatura del Medio
32...176 °F (80 °C) (140 °F máx. con conexiones de PVC)
Conductividad del Medio
Mínimo 30 μS/cm (mínimo 200 μS/cm para códigos de rango U0 y U1)
Presión Máxima
145 PSIG a 70 °F
Caída de Presión Máxima
3.6 PSI al 100% del Caudal Nominal
Viscosidad Máxima
20 cSt para rangos U0...U8, 70 cSt para rangos UA...UH
Materiales en Contacto con el Fluido
PPS/SS/NBR, PPS/SS/FKM, PPS/Hastelloy®/NBR, PPS/Hastelloy®/FKM, PVDF/Hastelloy®/FFKM, PVDF/Tantalio/FFKM
Categoría del Medio
Líquido

Especificaciones del Producto

Para Uso con Agua y una Amplia Variedad de Líquidos Conductivos, Ácidos y Cáusticos
Medición de Flujo y Temperatura
Función IO-Link
Funciones de Conmutación, Transmisión y Dosificación
Totalizador General y Reiniciable
2 Salidas Configurables
Medición de Flujo Bidireccional
Fabricado en EE.UU.
Más Vendido
Aplicaciones de Ejemplo: Construcción de Máquinas, Industria Química, Papel y Pulpa, Industria Automotriz, Cemento y Laboratorios

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