Mide kilos, no litros
Casi todos los caudalímetros miden volumen, y el volumen cambia con la temperatura y la presión: el mismo litro pesa distinto según cómo esté el día. El FC00 mide la masa directamente, y de paso la densidad y la temperatura del fluido, en el mismo equipo y sin nada que lo desvíe —da igual la viscosidad, la presión o si el líquido conduce—. Por eso es el que se pone donde el número tiene que ser exacto: 0.1 % en líquidos, de DN2 a DN100.
El principio de Coriolis funciona así: el fluido pasa por unos tubos que vibran, y al pasar los deforma. Esa deformación —el desfase entre la entrada y la salida del tubo— es proporcional a la masa que circula, no al volumen. Y como la frecuencia a la que vibra el tubo cambia con lo que lleva dentro, el mismo sensor deduce la densidad. Con un sensor de temperatura incorporado, el equipo entrega cuatro cosas por el mismo cable:
| Variable | Exactitud | Repetibilidad |
|---|---|---|
| Caudal másico, líquidos | 0.1 % o 0.15 %, según se pida | 0.05 % o 0.075 % |
| Caudal volumétrico, líquidos | 0.15 % o 0.2 % | 0.075 % o 0.1 % |
| Caudal volumétrico, gases | 0.5 % o 1 % | 0.2 % o 0.5 % |
| Densidad | ±0.001 g/cm³, en un rango de 0.2 a 3 g/cm³ | 0.0005 g/cm³ |
| Temperatura | ±1 °C, más 0.5 % del valor medido | 0.2 °C |
La densidad no es un extra decorativo: es lo que permite controlar concentración en línea —un jarabe, una salmuera, un ácido diluido— sin mandar muestras al laboratorio, y lo que convierte el másico en volumen estándar cuando el cliente factura en litros. Y como la masa no depende de la temperatura, desaparece la corrección por temperatura que arrastra cualquier medición volumétrica.
En un Coriolis los calibres se nombran por su capacidad de caudal, no por la tubería: un «C25» equivale al caudal de un DN25, y se conecta a la línea con la brida que haga falta. Esta es la tabla que de verdad decide la compra:
| Calibre | Caudal nominal | Caudal máximo | Estabilidad de cero |
|---|---|---|---|
| DN2 | 100 kg/h | 120 kg/h | 0.005 kg/h |
| DN3 | 300 kg/h | 350 kg/h | 0.018 kg/h |
| DN6 | 1 000 kg/h | 1 500 kg/h | 0.075 kg/h |
| DN10 | 1 800 kg/h | 2 700 kg/h | 0.135 kg/h |
| DN15 | 3 000 kg/h | 4 500 kg/h | 0.225 kg/h |
| DN20 | 7 000 kg/h | 10 500 kg/h | 0.5 kg/h |
| DN25 | 18 000 kg/h | 27 000 kg/h | 1.3 kg/h |
| DN40 | 27 000 kg/h | 40 500 kg/h | 2.1 kg/h |
| DN50 | 50 000 kg/h | 75 000 kg/h | 4.5 kg/h |
| DN80 | 160 000 kg/h | 240 000 kg/h | 12 kg/h |
| DN100 | 360 000 kg/h | 450 000 kg/h | 27 kg/h |
La columna que casi nadie mira es la tercera. La estabilidad de cero es el caudal que el equipo puede «ver» cuando en realidad no pasa nada, y marca el suelo real de la medición: cuando el caudal se acerca a esa cifra, el error deja de ser 0.1 % y pasa a dominarlo el cero. Por eso sobredimensionar un Coriolis lo estropea: un DN100 midiendo 50 kg/h no mide mal por el 0.1 %, mide mal porque su cero es de 27 kg/h. Danos el caudal mínimo, el normal y el máximo, y elegimos el calibre con eso.
Datos de la hoja técnica del FC00 de HIKMICRO.
| Principio de medición | Fuerza de Coriolis, con sensor y transmisor |
|---|---|
| Variables medidas | Caudal másico, caudal volumétrico, densidad y temperatura |
| Calibres | DN2 a DN100. Por encima de DN100, a medida |
| Exactitud en líquidos | 0.1 % o 0.15 % del caudal másico |
| Exactitud en gases | 0.5 % o 1 % del caudal volumétrico |
| Exactitud de densidad | ±0.001 g/cm³, en un rango de 0.2 a 3 g/cm³ |
| Rangeabilidad | Hasta 30:1 |
| Frecuencia de muestreo | 8000 puntos por segundo |
| Partes en contacto con el fluido | Acero inoxidable 316L o Hastelloy C22 |
| Conexión a proceso | Bridada según EN 1092-1, ASME B16.5 o JIS B2220, de DN15 a DN150; o Tri-clamp ISO 2852 |
| Presiones de brida | De PN6 a PN250, y Class 150, 300 y 600 |
| Presión de proceso | Hasta 4 MPa de serie, con 10 MPa de resistencia máxima |
| Temperatura del medio | Según código: −40 a 80 °C, −40 a 125 °C o −40 a 200 °C |
| Temperatura ambiente | −40 a 60 °C, hasta 98 % de humedad |
| Estructura | Montaje integral, o remoto con cable de señal de 2, 5, 7 o 10 m |
| Señales de salida | 4-20 mA, pulso, Modbus y HART opcional, en tres combinaciones de pedido |
| Alimentación | Adaptativa: 24 V CC o 220 V CA |
| Grado de protección | IP66/IP67 |
| Versión antideflagrante | Opcional, con certificación CNEx/NEPSI |
| Materiales de carcasa | Transmisor y caja de conexiones en aluminio fundido con epoxi-poliuretano. Carcasa del sensor en 304 con recubrimiento conformado |
| Prensaestopas | Nailon o inoxidable antideflagrante, en 1/2 NPT o M20×1.5 |
| Interfaz | Botones táctiles en el transmisor |
| Autodiagnóstico | Interferencia por ruido, puesta a tierra del cableado y fallo de bobina |
| Peso | De 8 kg en DN2 a 203 kg en DN100, en montaje integral |
Sobre la versión antideflagrante: existe, pero con certificación CNEx y NEPSI, que son los esquemas chinos. No equivalen a ATEX ni a IECEx, que son los que suelen pedirse en México. En petroquímica y en manejo de disolventes eso hay que resolverlo antes de cotizar: díselo al especialista.
Además del calibre, hay cuatro decisiones que cambian el equipo que te llega, y las cuatro dependen de dónde va instalado.
Dos opciones para tubo, reductor, divisor y brida: acero inoxidable 316L, que cubre la mayoría de los casos, o Hastelloy C22 cuando el fluido es realmente agresivo —ácidos oxidantes, cloruros, mezclas—. Aquí no hay revestimiento que elegir como en un electromagnético: el fluido va por dentro de un tubo metálico, y ese metal es la única barrera.
La versión bridada admite las tres normas habituales —EN 1092-1, ASME B16.5 y JIS B2220— desde DN15 hasta DN150 y con presiones de PN6 a PN250 o Class 150 a 600. La versión sanitaria va con Tri-clamp ISO 2852, que es la que piden alimentos, bebidas y farmacéutica para poder desmontar y limpiar.
El transmisor puede ir montado sobre el propio sensor o separado, con cable de 2, 5, 7 o 10 metros. Y aquí está el dato que decide de verdad, y que casi nunca aparece en un folleto: el límite de vibración.
| Vibración en el punto | Qué hacer |
|---|---|
| Hasta 1 g, de 5 a 2000 Hz | El equipo soporta esa exigencia según el ensayo declarado por el fabricante |
| Por encima de 0.5 g | El fabricante recomienda montaje remoto: el transmisor se separa del sensor y se lleva a un punto tranquilo |
Un Coriolis mide precisamente porque su tubo vibra de una forma conocida. Todo lo que vibre alrededor —una bomba a dos metros, un compresor, una línea mal apoyada— es ruido que compite con la señal. Si el punto de medición está junto a maquinaria rotativa, cuéntalo al cotizar: puede cambiar el montaje y hasta la ubicación del equipo.
Tres combinaciones de salida: 4-20 mA + pulso + Modbus, la misma con HART, o solo pulso + Modbus para quien integra por bus. La alimentación es adaptativa y acepta indistintamente 24 V CC o 220 V CA. Y para fluidos que espesan o cristalizan al enfriarse, hay una camisa de traceado eléctrico opcional sobre la carcasa del sensor.
Un Coriolis cuesta más que cualquier otro caudalímetro, así que la pregunta correcta es cuándo lo vale. Estos son los casos:
Un aviso importante sobre transferencia de custodia: la exactitud del FC00 —0.1 % en másico— es la que se pide en esas aplicaciones, pero su hoja técnica no declara ninguna aprobación metrológica legal, ni MID, ni OIML, ni NOM. Si la medición va a respaldar una factura ante un tercero o ante la autoridad, eso hay que confirmarlo con el fabricante antes de comprar; nosotros lo consultamos contigo. Y si el fluido es agua conductiva y no necesitas masa ni densidad, un electromagnético FE00 te da el caudal por mucho menos dinero.
No solo entregamos el equipo. Somos tu equipo técnico en México.
El fabricante lo declara en metalurgia, petroquímica, energía, gestión de agua, ciencias de la vida, farmacia y alimentos y bebidas:
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