www.arpisa.com.mx A) TERMOPARES INDUSTRIALES I. QUE ES

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A) TERMOPARES INDUSTRIALES
I. QUE ES UN TERMOPAR?
Un Termopar, en su forma básica, está constituido por dos metales diferentes A y B, unidos en la
junta de medición y cerrando el circuito sobre un instrumento adecuado para medir pequeños voltajes
en un punto que es la junta de referencia. Fig. A.
Fig. A
Si la junta de medición tiene una temperatura tI, y la junta de referencia una temperatura t2, diferente
de tI, existirá en este circuito una Fuerza Electro Motriz (F.E.M.).
El valor de esta F.E.M., tiene una correlación bien definida con la diferencia tI- t2.
Entonces, el instrumento en el circuito, midiendo la F.E.M., mide la diferencia de temperaturas tI- t2 y,
si la temperatura t2 tiene un valor conocido y constante, el instrumento mide la temperatura tI y todas
sus variaciones.
En la práctica, la junta de medición es la junta del Termopar que está sometida a la temperatura que
se quiere medir y la junta de referencia es la unión que está a temperatura conocida o cuya
temperatura es automáticamente compensada.
En la práctica industrial, la junta de referencia es normalmente transferida al instrumento por medio del
cable de extensión.
ALAMBRES PARA TERMOPARES
Los dos metales diferentes que forman el Termopar, toman normalmente la forma
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de alambres de diferentes materiales y composiciones.
Los materiales para alambres de Termopares, deben satisfacer las siguientes características
principales:
•
•
•
•
•
•
•
Relación bien definida entre temperatura y F.E.M.
Rango de utilización bien definido.
Resistencia a cambios provocados por evaporación,
contaminación.
Estabilidad química.
Reproducibilidad en rangos muy estrechos.
F.E.M. la más alta posible.
Costo aceptable para aplicaciones industriales.
difusión,
oxidación,
corrosión,
Los materiales para alambres de Termopares de uso más frecuente en la industria, son los siguientes:
METALES BASE
COBRE: Es el conductor positivo de la combinación Cobre-Constantano. Cobre puro libre de oxígeno.
FIERRO: Es el conductor positivo de la combinación Fierro-Constantano. Fierro puro con un total
máximo de 0.01 % de impurezas.
CONSTANTANO: Es el conductor negativo de las combinaciones Cobre-Constantano,
FierroConstantano, Cromel-Constantano. Aleación con aproximadamente 45% Níquel y 55% Cobre, con
adiciones menores de Manganeso y Silicio.
CROMEL: Es el conductor positivo de las combinaciones Cromel-Alumel y
CromelConstantano. Aleación de Níquel con aproximadamente 10% de Cromo y adiciones de Aluminio y
otros elementos hasta aproximadamente 2%.
ALUMEL: Es el conductor negativo de la combinación Cromel-Alumel. Aleación de Níquel con
aproximadamente 3% Manganeso y 2% Aluminio.
METALES PRECIOSOS
PLATINO: Es el conductor negativo de las calibraciones S y R. Platino físicamente puro.
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PLATINO 10% RODIO: Es el conductor positivo de la calibración S. Aleación de Platino físicamente puro
con 10% Rodio.
PLATINO 13% RODIO: Es el conductor positivo de la calibración R. Aleación de Platino físicamente puro
con 13% Rodio.
PLATINO 30% RODIO: Es el conductor positivo de la calibración B. Aleación de Platino físicamente puro
con 30% Rodio.
PLATINO 6% RODIO: Es el conductor negativo de la calibración B. Aleación de Platino físicamente puro
con 6% de Rodio.
.
Para fabricar Termopares industriales, estos materiales se utilizan normalmente en forma de alambres,
en calibres de 8 a 30 AWG.
TERMOPARES
Los tipos de Termopares comúnmente usados en aplicaciones industriales, se identifican con una letra
originalmente asignada por la Instrument Society of America (I.S.A.) y nuevamente adoptada como
Standard por el ANSI-MC96.1-1975.
La tabla A presenta estos tipos de Termopares:
POSITIVO
TIPO
DENOMINACION
T
J
E
K
S
R
B
COBRE - CONSTANTANO
FIERRO - CONSTANTANO
CROMEL - CONSTANTANO
CROMEL - ALUMEL
PLATINO – PT 90 % 10% RH.
PLATINO – PT 87 % 13% RH.
PT 70 % 30%RH – PT 94% 6% RH.
SIMBOLO
TP
JP
EP
KP
SP
RP
BP
MATERIAL
COBRE
FIERRO
CROMEL
CROMEL
PLATINO 90 % 10% RH.
PLATINO 87% 13% RH.
PLATINO 70% 30% RH.
NEGATIVO
SIMBOLO
MATERIAL
TN
CONSTAN TANO
JN
CONSTANTANO
EN
CONSTANTANO
KN
ALUMEL
SN
PLATINO
RN
PLATINO
BN
PLATINO 94% 6% RH.
Las relaciones temperatura - F.E.M. de cada uno de estos tipos de Termopares, están reportadas en
las Tablas del Instituto Nacional Americano de Standards,
ANSI MC96.1-1975.
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Para dar una idea relativa de los valores, éstos son indicados en forma gráfica en la Fig. B.
RELACION TEMPERATURA - F.E.M. DE TERMOPAR
Fig. B.
LIMITES SUPERIORES DE TEMPERATURA
Estos tipos de Termopares tienen un diferente límite superior de temperatura de operación, que
depende también del calibre de los alambres que lo constituyen.
La siguiente tabla indica los límites superiores de temperatura para Termopares protegidos con tubos
protectores convencionales.
Estos límites se recomiendan en casos generales para obtener una duración satisfactoria del
Termopar en operación continua normal.
Tabla B. Limites superiores de temperatura
Recomendados para termopares protegidos, °C.
K
TERMOPAR
RYS
TIPO
B
T
J
E
1260
8 = -3.25
760
860
AWG - mm. 870
Ø
1090CALIBRE 980
1480
14 =-1.63
20 =-0.81 241700
= 0.51
370
260
200
590
480
370
650
540
430
870
28 =-0.33
200
370
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LIMITES DE ERROR DE LOS TERMOPARES
Sobre los valores nominales de temperatura y F.E.M., reportados por las Tablas, se admite una
tolerancia o sea un límite de error que es la máxima desviación permisible en grados centígrados de
los valores standard de temperatura - F.E.M. para el tipo de Termopar en cuestión, cuando la
temperatura de la junta de referencia es O°C y la junta de medición está a la temperatura que se
quiere medir.
La tabla C reporta estos límites de error según ANSI MC96.-1975.
Tabla C. LIMITES DE ERROR DE TERMOPARES
TERMOPAR
TEMPERATURA, °C
TIPO
T
J
E
K
RYS
B
T
E
K
0-350
0-750
0-900
0-1250
0-1450
800-1700
-200-0
-200-0
-200-0
LIMITES DE ERROR
GRADO STANDARD *
± 1 °C
± 2.2 °C
± 1.7 °C
± 2.2 °C
± 1.5 °C
± 0.5%
± 1 °C
± 1.7 °C
± 2.2 °C
o ± 0:75%
o ± 0.75%
o ± 0.50%
o ± 0.75%
o ± 0.25%
o ± 1.50%
o ± 1%
o ± 2%
GRADO ESPECIAL *
± 0.5 °C o ± 0.4%
± l.l °C o ± 0.4%
± 1 °C
o ± 0.4%
± l.l °C o ± 0.4%
± 0.6 °C o ± 0.1%
± 0.5°C o ± 0.8%
± 1 °C
o ± 0.5%
**
* EL MAS GRANDE DE LOS DOS VALORES.
* * LOS LIMITES DE ERROR DEL TERMOPAR TIPO K, GRADO ESPECIAL, EN TEMPERATURAS BAJO CERO NO SON DISPONIBLES.
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ELEMENTO PARA TERMOPAR
Es constituido por un par de conductores para Termopar (positivo y negativo), desnudos o aislados,
unidos en un extremo a formar una junta de medición, y cuyo uso es como Termopar o como parte de
un ensamble de Termopar. Fig C.
ENSAMBLE DE TERMOPAR
Es un ensamble constituido por un elemento para Termopar y una o más partes, tales como block
terminal, cabeza de conexión y tubo protector o termopozo. (Fig D).
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Fig. D
•
BLOCK TERMINAL: es un block de material aislante, con terminales metálicas, para sostener
mecánicamente y conectar eléctricamente los extremos de los conductores del elemento. (Fig
E).
BLOCK
TERMINAL
ELEMENTO
Fig E.
•
BLOCK TERMINAL PARA ELEMENTO.
CABEZA DE CONEXION: es una caja de protección para el block terminal, con aberturas
roscadas para conectarse al tubo protector o al termopozo y a un conduit. (Fig. F).
CABEZA
BLOCK
TUBO PROTECTOR
ELEMENTO
Fig. F.
•
TUBO PROTECTOR: es un tubo diseñado para encerrar un elemento sensor de temperatura y
protegerlo contra los efectos perjudiciales del ambiente en que está instalado. (Fig. G).
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Fig. G.
•
TUBO PROTECTOR.
TERMOPOZO: es un receptáculo de forma tubular, a prueba de presión, diseñado para
encerrar y proteger un elemento sensor d e temperatura, provisto de rasca exterior u otro medio
para conectarse al proceso en forma hermética. (Fig. H).
Fig. H.
TERMOPOZO
TERMOPARES COMPACTADOS
Además de los Termopares convencionales arriba descritos, se usan comúnmente los Termopares
compactados, que están constituidos por uno o más pares de termoelementos encerrados en material
cerámico aislante (normalmente óxido de magnesio), firmemente compactado adentro de un blindaje
metálico. (Fig. I).
Fig. I
COMPACTADOS.
TIPOS DE TERMOPARES Y SUS USOS
Cada uno de los siete tipos de Termopares de uso general, tienen características individuales
que los hacen deseables para ciertas aplicaciones e inapropiados para otras.
Los límites de temperatura de aplicación de cada tipo, están reportados en la Tabla B.
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•
El tipo T se puede usar en vacío, en atmósfera inerte, oxidante o reductora. Es comúnmente
usado en temperaturas bajo cero, porque su conductor positivo, de cobre, tiene resistencia
superior a la corrosión en atmósferas húmedas.
•
El tipo J se puede usar en vacío, en atmósfera inerte, oxidante o reductora. A altas
temperaturas (lOO°C), no se debe usar en atmósferas que contienen hidrógeno por el peligro
de fragilización del conductor de fierro. A veces, es utilizado a temperaturas bajo cero, pero no
es recomendable, debido a la posibilidad de oxidación o fragilización del fierro.
•
El tipo E se puede usar en vacío, en atmósfera inerte u oxidante. A temperaturas bajo cero no
es sujeto a corrosión. Este Termopar genera una F.E.M. más alta que cualquier otro.
•
El tipo K debe usarse en atmósferas inertes u oxidantes. Tiene vida corta si se usa en
atmósferas alternadamente oxidantes y reductoras o francamente reductoras, especialmente en
un rango de temperatura de 800 a 1O00°C. Es posible crear una atmósfera oxidante en el
interior del tubo protector con una adecuada ventilación. El uso de un tubo protector
suficientemente grande y una cabeza abierta ayudará en este caso. El Termopar tipo K no debe
usarse para medición exacta de temperaturas abajo de 500°C después que haya sido expuesto
por tiempos largos arriba de 750°C.
•
Los tipos R, S Y B, se deben usar siempre con tubo protector porque se contaminan fácilmente.
Además, el tubo protector debe ser no metálico porque el Termopar puede contaminarse con
óxidos reducidos, vapores metálicos y otras atmósferas a alta temperatura. Estos Termopares
se pueden usar en atmósferas inertes y oxidantes y, por cortos períodos de tiempo, en vacío;
para períodos largos en vacío, se recomienda el uso de tubos protectores cerámicos impermeables a la penetración de gases.
No se deben usar en atmósferas reductoras.
RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION DE TERMOPARES
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•
Evitar de localizar el Termopar donde pueda quedar en contacto con flama directa.
•
Localizar el Termopar en un punto donde la temperatura sea representativa de la masa que se
quiera medir o donde se mida la temperatura promedio de la masa. Si es necesario, conviene
usar varios Termopares para obtener una temperatura promedio.
•
Si es posible, localizar el Termopar en forma tal, que se pueda ver la punta caliente.
•
Introducir el Termopar con una longitud de inmersión suficiente para que la junta de medición
esté totalmente en la temperatura a medir. Cuando una cierta cantidad de calor es substraída
de la junta caliente, la lectura es inferior a lo real. Se recomienda un largo de inmersión mínimo
igual a nueve o diez veces el diámetro del tubo protector.
•
Cuando sea posible, instalar el Termopar verticalmente. Si el Termopar se debe instalar
horizontalmente y la temperatura es arriba del punto de reblandecimiento del tubo protector,
prever un soporte para evitar que el Termopar se doble.
•
Mantener la cabeza de conexión y la punta fría a temperatura cerca de ambiente. Esto es
particularmente importante para los Termopares de metales nobles.
•
No introducir rápidamente un tubo protector de porcelana o refractario en una área
recalentar gradualmente.
•
Cuando se hacen las conexiones entre alambres de Termopar y alambres de extensión, limpiar
cuidadosamente los dos alambres para asegurar un buen contacto eléctrico. Controlar siempre
las polaridades.
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caliente;
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II. ENSAMBLES STANDARD.
Un Ensamble standard de Termopar está constituido por tres componentes básicos:
•
•
•
La cabeza de conexión con block terminal y extensión.
El elemento para Termopar.
El tubo protector o termopozo.
Cada uno de estos componentes básicos está descrito en una sección específica de esta ayuda en
linea.
MODELO 1
Cabeza, block y tubo protector Metálico diámetros y cedulas nominales .
MODELO 2
Cabeza, block, tubo protector Metálico diámetros y cedulas nominales con conector de montaje a
proceso en cualquier medida.
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MODELO 3
Cabeza, block, tubo protector Metálico diámetros y cedulas nominales con brida de montaje a proceso
en cualquier medida.
MODELO 4
Cabeza, block, niple de extensión y termopozo de barra maciza maquinado con rosca a proceso en
cualquier medida.
MODELO 5
Cabeza, block, niple de extensión y termopozo de barra maciza maquinado con brida de montaje a
proceso en cualquier medida.
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MODELO 6
Cabeza, block, niples, tuerca unión y termopozo de barra maciza maquinado con rosca a proceso en
cualquier medida.
MODELO 7
Cabeza, block, niples, tuerca unión y termopozo de barra maciza maquinado con brida de montaje a
proceso en cualquier medida.
.
MODELO 8
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Cabeza, conector doble rosca y tubo protector cerámico.
MODELO 9
Cabeza, conector tubular y tubo protector cerámico.
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III. ALAMBRES , AISLADORES, Y
ELEMENTOS.
ALAMBRES PARA TERMOPARES
ARPISA tiene amplia existencia de alambres desnudos para Termopares en los siete tipos de mayor
aplicación industrial: T, J, E, K, R, S, B y en los calibres indicados en la Tabla A.
Todos están garantizados adentro de los límites de error de la Norma ANSI MC96.1-1975 para grado
standard. Sobre pedido, se pueden suministrar alambres con límites de error para grado especial y
otros tipos de alambres como tungsteno, renio, iridio y varias aleaciones de metales nobles.
Estos alambres se pueden surtir individualmente o en combinación del conductor positivo y negativo.
Para máxima exactitud, recomendamos ordenarlos en forma combinada.
AISLADORES CERAMICOS
Nuestros aisladores para elementos de termopares son normalmente de silimanita (silma) para una
temperatura máxima de operación de 1500° C. Para elementos de metales nobles, en aplicaciones
que lo requieran y en calibres 20 y 24, tenemos aisladores de óxido de aluminio (alox), para una
temperatura máxima de operación de 1900°C.
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ELEMENTOS PARA TERMOPARES
ARPISA fabrica normalmente sus elementos para termopares con el procedimiento de entorchado de
los dos alambres y soldadura de la junta caliente con flama de gas.
DESNUDO.
CON AISLADOR, CILINDRICO DE 1
CANAL.
CON AISLADOR, OVALADO DE 2
CANALES.
CON AISLADOR, REDONDO DE 2
CANALES.
CON AISLADOR, ESPINA PESCADO.
CON BARRA AISLADORA (PARA
METALES NOBLES)
COMPACTADO.
IV. TUBOS PROTECTORES
ARPISA ofrece una amplia gama de Tubos Protectores, metálicos y cerámicos, para satisfacer las
especificaciones de resistencia a temperaturas elevadas y atmósferas agresivas, buena transmisión
térmica y baja porosidad a los gases. Dado que ningún material reúne todas estas cualidades, el Tubo
Protector debe ser seleccionado para cada instalación específica. La Tabla A da las especificaciones
de Tubos Protectores de aplicación más común.
.
,
Nuestro Departamento de Ingeniería está a su disposición para estudiar cada caso específico y
recomendar los materiales y los diseños más adecuados y económicos.
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ESPECIFICACIONES DE TUBOS PROTECTORES
CERAMICOS
METALICOS
TEMP. MAX. °C
LETRAS DE
COMPOSICION
MATERIAL
ATM. ATM.
CODIGO
NOMINAL
Oxido Reduct
Acero de
Acero de
AC
530
560
bajo carbono
bajo carbono
Fierro
Fierro
700
870
FV
vaciado
vaciado
OBSERVACIONES
Para líquidos y gases no corrosivos.
Para aluminio fundido.
304
Acero I nox.
304
18% Cr.
8% Ni.
980
980
Buena resistencia a oxidación y corrosión.
316
Acero
Inox.
316
12% Cr.
12% Ni.
2.5% Mo.
980
980
Buena resistencia a oxidación y meior a corrosión por el molibdeno.
CLS
Calorstent
25% Cr.
20% Ni.
1100
1100
Excelente. resistencia a oxidación y
corrosión. No recomendable para atmósferas
sulfurosas.
ILV
Incoloy
800
32% Ni.
20% Cr. .
1150
1150
Excelente resistencia a oxidación,
carburación Y corrosión a elevadas
temperaturas. No recomendable para
atmósferas sulfurosas.
OXS
Oxistent
27% Cr.
Resto Fe.
1150
1150
Excelente resistencia a oxidación y
corrosión. Se recomienda para atmósferas
sulfurosas.
IN
I nconel
600
76.5% Ni.
20.5% Cr.
1180
1180
Buena resistencia a corrosión, excelente a
oxidación en altas temperaturas. No usarse
en atmósferas sulfurosas arriba de 500°C.
SL
Silma
60% al 203
1600
1600
Excelente resistencia a choque térmico y
buena resistencia mecánica.
AL
Alox
99.7% al 203
1900
1900
Buena resistencia mecánica y a choque
térmico.
SIC
Carburo
de
Silicio
Carburo
de
Silicio
1650
1650
Para uso continuado en aluminio fundido.
Protección secundaria por su resistencia a
choque térmico y mecánico.
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Son disponibles, sobre pedido, otros materiales para tubos protectores, como: toda la gama de Aceros
Inoxidables, Cobre, Latón, Bronce, Plomo, los varios grados de Hastelloy y Monel, Titanio, Níquel, Nicromo, Tantalio, Carpenter 20, etc.
Podemos suministrar tubos protectores de un metal base, con recubrimientos metálicos o cerámicos
para aplicaciones especiales.
TUBOS PROTECTORES METALlCOS
Los tubos protectores metálicos se suministran normalmente en diámetros y roscas correspondientes
a la norma American Standard, NPT, en las varias cédulas.
Las siguientes tablas indican los diámetros y las cédulas de uso más frecuente y los respectivos
números de Código.
DIAMETROS DE TUBOS PROTECTORES METALlCOS
CEDULAS DE TUBOS PROTECTORES METALlCOS
DIAMETRO
NOMINAL
CEDULA
1/8"
1/4"
3/8"
40
80
1/2"
3/4"
1"
En determinados casos, se pueden suministrar tubos protectores especificando el diámetro exterior y
el espesor de pared ("tubing").
TUBOS PROTECTORES CERAMICOS
DIAMETROS DE TUBOS PROTECTORES CERAMICOS
CONECTORES y COLLARES
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LETRA DE
CODIGO
SIC
ALOX
SILMA
DIAM. EXT. DIAM. INT.
mm. Pulo. mm. Pulg.
6
.24
4
.16
10
.39
7
.28
15
.59
11
.43
17
.67
12
.47
24
.94
18
.71
10
.39
6
.24
15
.59
10
.39
17
.67
12
.47
24
.94
18
.71
44 1.75 25 1.00
89
3.50
64
DESCRIPCION
A
Sin conector.
B
Conector Tubular.
C
Conector doble
rosca.
D
Con collar.
E
Sin collar.
2.50
EXTREMO MATERIAL
DIAM. EXT.
DIAM. INT.
LONGITUD
mm.
mm. Pulo.
mm.
Pulo.
SILMA
ALOX
49 1-15/16 41
1-5/8
914 o menor
49 1-15/16 41
1-5/8
610 o menor
Abierto
Recto
SILMA
ALOX
49 1-15/16 41
1-5/8
610 o menor
49 1-15/16 41
1-5/8
610 o menor
Abierto
45°
SILMA
ALOX
49 1-15/16 41
1-5/8
610 o menor
49 1-15/16 41
1-5/8
610 o menor
Cerrado
LONGITUDES EN EXISTENCIA:
•
•
•
Tubos Silma y Alox: (Hasta 1800 mm.)
Tubos SIC: 610, 762, 914, 1219 mm.
Otras longitudes sobre pedido.
TUBOS PROTECTORES PARA PIROMETROS DE RADIACION
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V. TERMOPOZOS
ARPISA se ha especializado en el diseño y fabricación de Termopozos Metálicos para la protección de
elementos de termopares y elementos primarios sensores de temperatura de todos los tipos, como
Termómetros de Resistencia, Bimetálicos, Bulbos d Prueba, etc.
En esta sección se presentan los diseños standard, de uso normal y más frecuente en la industria.
ARPISA puede ofrecer modificaciones y diseños especiales para resolver los problemas específicos
de su industria.
Una vasta gama de metales y aleaciones es disponible para satisfacer especificaciones de resistencia
a temperatura, presión y corrosión. Nuestro departamento de Ingeniería está a su disposición para
estudiar cada caso específico y recomendar los materiales y los diseños más adecuados y
económicos para su aplicación.
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TIPO ROSCADO CON CABEZA HEXAGONAL.
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La siguiente tabla muestra materiales empleados normalmente en la fabricación de Termopozos.
MATERIALES PARA TERMOPOZOS
CODIGOS
MATERIAL
AC
AL
FV
BR
CU
303
304
309
AC. AL CARBONO
ALUMINIO
FIERRO VACIAQO
BRONCE
COBRE
I NOX. 303
I NOX. 304
I NOX. 309
CODIGOS MATERIAL CODIGOS
310
316
321
347
410
416
430
446
I NOX. 310
I NOX. 315
I NOX. 321
I NOX. 347
I NOX. 410
I NOX. 416
I NOX. 430
I NOX. 446
MN
IN
NI
TA
HA
IY
PB
TI
MATERIAL
MONEL
INCONEL
NIQUEL
TANTALlO
HASTELLOY
INCOLOY
PLOMO
TITANIO
En el caso de aleaciones con denominaciones registradas tales como Monel, Inconel, Hastelloy,
Incoloy, etc., favor especificar exactamente el número de la aleación.
Ejemplos:
Inconel 600, Inconel 625, Incoloy 800, Incoloy 825, Hastelloy C-276, Hastelloy B, etc.
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B) TERMOPARES COMPACTADOS
El Termopar Compactado es un material para fabricar Termopares, constituido por una o más
parejas de alambres de termopar, aisladas con material refractario mineral compactado en un blindaje
tubular metálico.
El Termopar Compactado puede ser doblado en cualquier forma, resiste temperaturas de -200° C
hasta 1100° C, presiones hasta 3000 Kgs./ cm2, fuertes vibración es y atmósferas corrosivas.
El Termopar Compactado se usa ventajosamente en la manufactura de Termopares standard y es
insustituible para Termopares miniatura.
Los Termopares Compactados, tienen una respuesta muy rápida y una vida excepcional
mente larga
En esta sección presentamos los Termopares Compactados de diseños standard, pero las posibilidades de diseños que ofrece el Compactado son prácticamente ilimitadas. Nuestro Departamento de
Ingeniería está a su disposición para desarrollar el diseño y las características que mejor convengan a
su aplicación.
Nuestros Termopares Compactados están trabajando en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hornos Industriales.
Turbinas de Gas y Vapor.
Plantas Criogénicas.
Plantas Petroquimicas.
Mediciones de Superficie.
Motores de Combustión Interna.
Máquinas para Plásticos.
Calderas
Reactores
Plantas de Fibras Sintéticas .
Equipos Industriales.
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FORMA
DESCRIPCION
El Termopar Compactado viene
directamente
conectado,
por
medio de un adaptador, a su
terminal que puede ser:
•
Conector Amphenol
•
Conector Rápido
•
Block Terminal
•
Block con Cabeza
otros tipos de conectores son
disponibles.
El
Termopar
Compactado se puede doblar en
cualquier forma deseada.
El Termopar Compactado está
conectado a su terminal con un
tramo de alambre flexible de extensión cal. 20 con aislamiento de
fibra de vidrio.
Similar al anterior. La extensión
está protegida por una manguera
flexible de Acero Inoxidable, que
impide la abrasión del aislamiento.
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Similar al anterior. La extensión
está protegida por una malla de
Acero Inoxidable. que protege de
la abrasión sin disminuir la
flexbilidad.
DIAMETRO DEL BLINDAJE
FRACC.
3/128 ” 5/128” 1/16” 1/8” 3/16” 1/4”
PULG.
Ø BLINDAJE
Ø ALAMBRES
LONGITUD
MAXIMA
5/16”
3/8”
PULG.
.025
.040
.062 .125 .188 .250
.313
.375
MM.
.63
1.02
1.57 3.17 4.78 6.35
8.00
9.52
CALIBRE
AWG
38
34
30
24
20
18
16
14
PIES
100
200
290 290
135
81
45
30
METROS
30
61
88
41
25
14
9
MATERIAL DEL BLINDAJE
88
CALIBRACION DEL TERMOPAR
No. CODIGO
MATERIAL
304
ACERO I NOX. 304
310
ACERO I NOX. 310
316
ACERO I NOX. 316
347
,ACERO I NOX. 347
600
INCONEL 600
LETRA
CODIGO
CALIBRACION *
T
COBRE-CONSTANTANO
J
FIERRO-CONSTANTANO
K
CROMEL-ALUMEL
E
CROMEL-CONSTANTANO
Y
FE-CO
NORMA DIN
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AISLAMIENTO
R
PT-k 13% RH
.
S
PT-PT 10% RH
B
PT 30% RH - PT 6% RH
MATERIAL
LImites de error según Norma ANSI-MC96.1-1975
MAGNESIA
ALUMINA
FORMA DE LA JUNTA CALIENTE
LONGITUD DEL ELEMENTO
EN MILlMETROS
LONGITUD DE LA EXTENSION
EN MILlMETROS
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C) BULBOS DE RESISTENCIA PT-100, PT500, PT-1000, NIQUEL 100
I. INFORMACION TECNICA
La medición de temperaturas por medio de un Termómetro de Resistencia, está basada en el
fenómeno que la resistencia eléctrica de un conductor varia cuando cambia su temperatura, de
manera tal que, para cada material conductor existe una relación bien definida entre su temperatura y
su resistencia eléctrica.
El circuito básico de un sistema de medición de temperatura con Termómetro de Resistencia está
representado en la siguiente figura:
FIG. C1
Sus componentes son:
•
ELEMENTO DE RESISTENCIA que normalmente es un embobinado de alambre de material y
calibre adecuados para esta aplicación.
•
LlNEA DE CONEXION que conecta eléctricamente el elemento de resistencia al instrumento de
medición.
•
LA RESISTENCIA DE BALANCE Y LA RESISTENCIA DE CALlBRACION.
•
EL INSTRUMENTO DE MEDICION con su FUENTE DE PODER.
La Fuente de Poder hace circular en el circuito una corriente eléctrica cuya intensidad es función de la
resistencia del elemento la cual, a su vez, es función de su temperatura.
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Entonces, el Instrumento de Medición, midiendo esta corriente, mide indirectamente la temperatura a
la cual está expuesto el Elemento de Resistencia.
EI cambio de resistencia eléctrica de un material, debido a su cambio de temperatura, es determinado
por su Coeficiente de Temperatura que se define como sigue:
ct = R100 – Ro
100 X Ro
DONDE Ro = Resistencia a 0° C (Ohms)
R100 = Resistencia a 100° C (Ohms)
El embobinado del Elemento de Resistencia es calibrado con mucha precisión en un
cierto valor de la resistencia a 0° C, normalmente 100 Ohms. Esta es la resistencia nominal del
elemento.
MATERIALES CONDUCTORES PARA ELEMENTOS DE RESISTENCIA
Se ha comprobado que, entre varios metales y sus aleaciones, el PLATINO y el NIQUEL son los
conductores más adecuados para la fabricación de Elementos de Resistencia, por la reproducibilidad
de sus características eléctricas, su elevado coeficiente de temperatura y su resistencia a ataque
químico.
Los respectivos coeficientes de
temperatura entre O° C y 100° C son:
PLATINO: ct = 3.85 x 10-3(1/°C)
NIQUEL: ct = 6.17 x 10-3 (1/°C)
Esta gráfica muestra la relación
Resistencia-Temperatura para el
Platino y el Níquel.
Nótese el rango más amplio y la
mejor linealidad del Platino.
ELEMENTOS DE RESISTENCIA
Están constituidos por un embobinado sensible a la temperatura, hecho de alambre muy fino del
Platino o Níquel, montado sobre un cuerpo de cerámica, vidrio, mica o papel duro.
Los Elementos de Níquel son apropiados para medir temperaturas de -0°C+180°C.
Los Elementos de Platino son apropiados para temperaturas de – 250°C + 850°C.
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Para su mayor exactitud y excelente estabilidad, los Elementos de Resistencia de Platino son
normalmente preferidos. Tienen, además, la ventaja que pueden ser totalmente encapsulados en
vidrio o cerámica, impidiendo el contacto de cualquier sustancia extraña con el Elemento de Medición.
Los Elementos de Resistencia, además que con un embobinado, se fabrican también con dos o tres
embobinados sobre el mismo cuerpo, permitiendo así efectuar dos o tres mediciones con diferentes
instrumentos, garantizando que todos los embobinados están a la misma temperatura.
Los Elementos de Resistencia tienen en un extremo los alambres terminales para conectarse a las
extensiones interiores.
Las Tablas C1 y C2 dan los valores básicos de Resistencia contra Temperatura de los Elementos de
Platino y Níquel.
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TABLA C1
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RESISTENCIA TERMOMETRICA DE LOS ELEMENTOS DE PLATINO
CONTINUA TABLA C1
TABLA C2
RESISTENCIA TERMOMETRICA DE LOS ELEMENTOS DE NIQUEL
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RESISTENCIA NOMINAL 100 OHMS A 0° C
SERIE Y PARALELO
Conectando dos elementos de 100 Ohms en serie, se obtiene un elemento de 200 Ohms a O°C.
Conectando dos elementos de 100 Ohms en paralelo, se obtiene un elemento de 50 Ohms a O°C.
LIMITES DE ERROR
Sobre los valores nominales de resistencia y temperatura, se admite una tolerancia, o sea un límite de
error, que es la máxima desviación permisible, en grados centígrados y Ohms, de los valores
nominales de temperatura y resistencia, para un determinado rango de aplicación.
La Tabla C3 reporta estos límites de error según DI N 43760.
Los valores no están estrictamente limitados a cada rango de temperatura, sino cambian gradualmente
de uno a otro.
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EXTENSION INTERIOR
La extensión interior constituye la conexión eléctrica entre el Elemento de Resistencia y los
contactos del block-terminal.
Dependiendo del rango de temperatura, puede ser de cobre, plata o níquel-cromo. Cuando es de
cobre o plata, su resistencia eléctrica es tan pequeña que no es necesario considerarla. En cambio,
cuando se usa níquel-cromo, la resistencia de la extensión interior debe ser considerada y es
normalmente estampada en la cabeza del Termómetro.
El aislamiento de la extensión interior es normalmente hecho de aisladores cerámicos de múltiples
canales.
Debido a la fragilidad del Elemento de Resistencia, no es conveniente colocarlo directamente en el
Tubo Protector o Termopozo del Termómetro, sino es práctica normal montarlo en un Inserto de
Medición que lo protege contra esfuerzos mecánicos y vibraciones.
El Inserto de Medición será, a su vez, instalado en el Tubo Protector o Termopozo.
Los Insertos son constituidos por un tramo de tubing de pared delgada, cerrado en un extremo y unido
en el otro extremo al block-terminal cerámico por medio de una pequeña brida.
El Elemento de Resistencia está colocado en el extremo cerrado (punta) del Inserto en forma tal, de
asegurar la máxima transmisión de calor.
La extensión interior, con sus aisladores, corre en el interior del tubing y se conecta a las terminales
del block terminal.
TUBO PROTECTOR O TERMOPOZO
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En algunos casos, el Inserto es utilizado directamente, sin protección adicional, pero en la mayor parte
de las aplicaciones es indispensable un Tubo Protector o un Termopozo.
La forma, dimensiones y material del Tubo Protector o del Termopozo, dependen de las condiciones
de aplicación y son determinados por los requerimientos de resistencia al calor, a ataque químico y de
resistencia mecánica, característicos de cada aplicación.
CABEZA DE CONEXION
El conjunto del Inserto de Medición con su Tubo Protector o Termopozo y la Cabeza de Conexión,
constituye el ensamble de
TERMOMETRO DE RESISTENCIA
LINEA DE CONEXION EXTERNA
La Línea de Conexión Externa está constituida por las líneas eléctricas que conectan el Termómetro
de Resistencia al Instrumento de Medición.
Su resistencia tiene influencia sobre la medición y, consecuentemente, debe ser tomada en
consideración cuando se balancea el circuito, para evitar errores de medición.
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Cuando se pone en operación una nueva instalación, la resistencia real de la Línea de Conexión
Externa tiene que ser ajustada al valor especificado por el fabricante del Instrumento de Medición. Este
valor viene siempre indicado en la carátula del Instrumento.
Para la Línea de Conexión Externa se utiliza normalmente un cable de cobre de bajo voltaje, bien
aislado, calibre 16 AWG en cada conductor, que tiene una resistencia a temperatura ambiente normal
de aproximadamente 2 Ohms por 100 metros de cable duplex.
Si la Línea de Conexión Externa está expuesta a considerables cambios de temperatura que pueden
provocar cambios de su resistencia, conviene utilizar el sistema de conexión de tres alambres.
RESISTENCIA DE BALANCE Y DE CALlBRACION
En el sistema de conexión de dos alambres, el valor real de resistencia de la Línea de Conexión
Externa es ajustado al valor indicado en el instrumento por medio de la Resistencia de Balance que
está insertada en uno de los alambres de la línea (ver Fig. C1).
El Balance se hace por medio de una Resistencia de Calibración que se conecta en el circuito en lugar
del Termómetro de Resistencia. la Resistencia de Calibración tiene un valor equivalente a una
determinada temperatura y está hecha de un material cuyo coeficiente de temperatura es
insignificante.
BALANCEO DEL CIRCUITO
Para balancear la Resistencia del Circuito, se procede de la siguiente forma:
•
Cortocircuitar la línea de conexión externa en el block terminal del Termómetro de Resistencia.
•
Abrir la barra de corto circuito en la Resistencia de Calibración. En esta forma, la Resistencia de
Calibración queda en el circuito en 1ugar del Termómetro de Resistencia (ver diagrama Fig.
C1).
•
Después de conectar la Fuente de Poder, la aguja del Instrumento de Medición debería indicar
la temperatura correspondiente a la Resistencia de Calibración.
•
Si hay alguna diferencia, ésta se debe compensar corrigiendo la Resistencia de Balance, hasta
que la aguja del Instrumento indique la misma temperatura representada por la Resistencia de
Calibración.
•
Para evitar violentas oscilaciones de la aguja del Instrumento por interrupción del circuito de
medición, la fuente de poder debe siempre ser apagada antes de desconectar las líneas al
Termómetro y debe ser conectada solamente después de haber hecho nuevamente las
conexiones.
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•
Después de haber obtenido el balance correcto, la Resistencia de Calibración es nuevamente
cortocircuitada o quitada del circuito.
INSTALACION DE TERMOMETROS DE RESISTENCIA
El Termómetro de Resistencia debe ser instalado en el medio del cual se quiere medir la temperatura,
a una profundidad tal que el efecto de substracción de calor del tubo protector sea insignificante.
Se recomienda una profundidad de inmersión de 6 a 15 veces el diámetro del tubo protector,
dependiendo de la conductividad de calor del medio. En el caso de tubos, donde la profundidad de
inmersión es limitada, por lo menos una vez y medio la longitud del Elemento de Resistencia debe ser
sumergido en el medio.
En el caso de tubos de pequeño diámetro, esto se puede obtener solamente instalando la unidad
contra la dirección del flujo, en ángulo o con un doblez.
Dado que el voltaje presente en el circuito de medición de un Termómetro de Resistencia es
normalmente muy bajo, debe ponerse especial atención en las conexiones con la línea externa y con
el Instrumento para reducir al mínimo las resistencias de contacto. Contactos mal hechos y fallas de
aislamiento pueden introducir errores en la lectura de la temperatura.
Las líneas de conexión no deben correr cerca de líneas de voltaje.
En el caso de Instrumentos de Medición muy sensibles, con amplificadores, es recomendable usar
cables con pantalla metálica para minimizar la posibilidad de interferencias externas.
MANTENIMIENTO DE TERMOMETROS DE RESISTENCIA
Los tubos protectores de los Termómetros están sujetos al desgaste natural que depende del
ambiente en el cual están instalados.
Por esta razón, deben inspeccionarse regularmente y los tubos protectores dañados deben ser
sustituidos a tiempo para evitar daños al Injerto de Medición.
Todo el sistema de medición debe ser probado a intervalos regulares, cortocircuitando el Termómetro
de Resistencia e introduciendo la Resistencia de Calibración para asegurarse de la exactitud del
sistema.
Cuando se usan baterías para fuente de poder, su voltaje debe ser controlado a intervalos regulares.
Es indispensable mantener en perfectas condiciones todas las conexiones y uniones eléctricas a lo
largo del sistema, así como los switch selectores que pudieran estar presentes.
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II. ELEMENTOS, INSERTOS DE MEDICION,
ENSAMBLES.
POR QUE USAR TERMOMETROS DE RESISTENCIA
?
•
POR SU PRECISION: La industria moderna requiere Sensores de Temperatura de mayor exactitud. El Termómetro de Resistencia ARPISA. es la respuesta.
•
POR SU LlNEALIDAD: Los Elementos de Resistencia mantienen, en todo su rango de aplicación, una relación prácticamente lineal entre resistencia y temperatura. Por esta propiedad, la
instrumentación puede ser más sencilla y se presta a la aplicación de información digital.
•
POR SU SENSIBILIDAD: ARPISA utiliza en sus Elementos de Resistencia una técnica especial
de construcción y embobinado para reducir al mínimo el autocalentamiento y poder utilizar una
mayor corriente de circuito, aumentando en forma notable la sensibilidad. Esto permite hacer
mediciones exactas en rangos muy reducidos. .
•
POR SU ESTABILIDAD: Las características físicas y químicas de los materiales utilizados y la
forma de construcción resultan en una excepcional estabilidad del Termómetro de Resistencia
que le permite operar en condiciones ambientales particularmente adversas.
•
POR SU INTERCAMBIABILlDAD: La relación Resistencia / Temperatura de los Elementos es
totalmente repetible de unidad a unidad, así que es posible la producción de grandes lotes,
garantizando la absoluta precisión de cada unidad.
ELEMENTOS DE RESISTENCIA DE PLATINO 100 OHMS A 0°C
TIPOS W60 PARA TEMPERATURAS DE -250°C A +600° C
TIPOS W85K PARA TEMPERATURAS DE - 50°C A +850° C
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INSERTOS DE MEDICION
Su función es proteger el Elemento de Resistencia y la extensión interior y sostener el block cerámico
de conexión, formando una unidad compacta, resistente y fácilmente intercambiable.
Están constituidos por un tramo de tubing de pared delgada, de Acero Inoxidable tipo 304 (otros
materiales son disponibles sobre pedido), cerrado en el extremo que contiene el Elemento de
Resistencia. Los diámetros exteriores standard del tubing son 6.3 mm. (1/4") Y 7.9 mm. (5/16"), pero,
sobre pedido, se puede suministrar cualquier diámetro especial solicitado.
Una pequeña brida de Acero Inoxidable es soldada en el extremó abierto del tubing y sobre la misma
está montado el block terminal cerámico con sus terminales para conexión a la línea externa.
El block tiene dos tornillos con resortes para fijarse en la cabeza de conexión. La función de los
resortes es de forzar el Inserto contra el fondo del tubo protector o termo pozo, para asegurar el
máximo de transmisión térmica y evitar la vibración.
El Elemento de Resistencia y la extensión interna están montados en el interior del tubing en forma tal
de minimizar los efectos de vibraciones y de obtener el máximo de transmisión de calor del exterior.
Según los tipos de Elementos de Resistencia que montan, los Insertos de Medición, pueden ser de
Platino 100 Ohms a 0°C, o Niquel 100 Ohms a 0° .
Según el número de embobinados del Elemento, pueden ser Sencillos, Dobles o Triples.
Según el tipo de conexión externa que se piensa utilizar, pueden ser de Dos Terminales o
de Tres Terminales (multiplicadas por el número de embobinados).
PLATINO 100 OHMS. A 0° C
Para Temp. -250 a +600 ° C
PLATINO 100 OHMS A 0 ° C
Para Temp. -50 a +850 ° C
NIQUEL 100 OHMS A 0 ° C
Para Temp. -60 a +150 ° C
DIAMETRO
ELEMENTO
DIAMETRO
ELEMENTO
DIAMETRO
ELEMENTO
1/4"
SENCILLO
1/4"
SENCILLO
1/4"
SENCILLO
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DOBLE
DOBLE
6.3 mm.
DOBLE
6.3 mm.
TRIPLE
6.3 mm.
TRIPLE
5/16"
SENCILLO
5/16
SENCILLO
5/16"
SENCILLO
7.9 mm.
DOBLE
DOBLE
7.9 mm.
TRIPLE
DOBLE
7.9 mm
TRIPLE
INSERTOS DE MEDICION FLEXIBLES
En muchas aplicaciones industriales que requieren movimiento relativo del punto de medición respecto
al punto de conexión (fibras sintéticas, plásticos, etc.), se utilizan los Insertos de Medición Flexibles.
Estos Insertos, en la parte que contiene el Elemento de Resistencia, son similares a los convencionales en cuanto el elemento está contenido en un tramo de tubing de Acero Inoxidable tipo 304,
cerrado en un extremo. .
Sigue una pieza de transición y en algunos casos, un conector tipo roscado o tipo bayoneta para
montar el Inserto al proceso o en el tubo protector.
De la pieza de transición, sale la extensión interior que está protegida con un tramo de tubo flexible de
Acero Inoxidable y termina generalmente con zapatas de conexión o con un conector terminal
especial.
Estos Insertos de Medición Flexibles se fabrican normalmente con Elemento de
Platino-I00
Ohms, con tubing de 1/4" (6.3 mm.) diámetro, pero, sobre pedido, se pueden fabricar de Níquel-I00
Ohms y con tubing de otro diámetro.
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Como los Insertos convencionales, pueden ser sencillos, dobles o triples, con dos o tres terminales por
cada embobinado.
PLATINO 100 OHMS A 0 ° C
Para Temp. -250 a +600 ° C
Tipo
A
B
C
Elemento
SENCILLO
DOBLE
TRIPLE
SENCILLO
DOBLE
TRIPLE
SENCILLO
DOBLE
TRIPLE
PLATINO 100 OHMS A 0 ° C
Para Temp. -50 a +850°C
Tipo
A
B
C
Elemento
SENCILLO
DOBLE
TRIPLE
. SENCILLO
DOBLE
TRIPLE
SENCILLO
DOB LE
TRIPLE
ENSAMBLES DE TERMOMETROS DE RESISTENCIA
Como en el caso de los Termopares Industriales, los Termómetros de Resistencia frecuentemente se
utilizan en forma de Ensambles, constituidos por sus tres componentes básicos:
Cabeza de conexión, inserto de medición y tubo protector o termopozo.
Esta Sección presenta los Ensambles de Termómetros de Resistencia de aplicación más frecuente en
la industria.
Le permite seleccionar la combinación correcta para la mayor parte de sus aplicaciones.
Arpisa puede ofrecer variaciones de construcción respecto a los diseños standard en cualquier ensamble o su parte.
Favor enviamos especificaciones y dibujos de sus ensambles especiales.
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ENSAMBLES DE TERMOMETROS DE RESISTENCIA
Para identificar perfectamente un Ensamble Standard de Termómetros de Resistencia, es necesario
suministrar la información completa de cada componente.
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D) ACCESORIOS PARA PIROMETRIA
I. CONECTORES RAPIDOS POLARIZADOS.
MACHO Y HEMBRA SENCILLOS.
MACHO Y HEMBRA DOBLES.
Estos conectores son disponibles en las calibraciones T, J, E, K, R Y S.
II. CONECTORES DE COMPRESION.
MACHO Y HEMBRA.
DIAMETROS DEL TUBING: 1/16”, 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”.
ROSCA DE MONTAJE, NPT: 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”.
MATERIALES: LATON, ACERO AL CARBONO, ACERO INOXIDABLE 316.
III. BRIDAS DE MONTAJE AJUSTABLES.
PARA TUBO PROTECTOR DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1/4” 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
IV. CONECTORES PARA TUBOS DE CARBURO DE SILICIO.
V. CONECTOR DOBLE ROSCA
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E) CABLES DE EXTENCION PARA
TERMOPARES
I. INFORMACION TECNICA.
Un sistema termoeléctrico para medir temperatura con un Termopar está constituido en su forma más
simple por un Termopar, un punto de medición (junta de medición), un punto de referencia (junta de
referencia) y un instrumento indicador de Fuerza Electromotriz (F.E.M.)
El instrumento mide la diferencia de temperatura entre el punto de medición y el punto de referencia
que está en el instrumento mismo. Por motivos de diseño, económicos, prácticos y de seguridad, por
lo general, el punto de referencia es a una distancia bastante grande del punto de medición.
Entonces, es necesario tener entre el Termopar y el punto de referencia, una línea de conexión
eléctrica cuyas características termoeléctricas sean idénticas a las del Termopar.
Esta conexión eléctrica se realiza en la práctica con el CABLE DE EXTENSION.
FIG. 1E
Los materiales conductores de los Cables de Extensión, pueden ser los mismos del Termopar
correspondiente. En determinados casos, por razones económicas, esto no es posible. En estos
casos, se recurre a materiales sustitutivos que son aleaciones no idénticas a las del Termopar
correspondiente Pero que tienen las mismas propiedades termoeléctricas del Termopar, dentro de una
determinada gama de temperatura.
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Las Normas MC96.1-1975, patrocinadas por la Instrument Society of America (I.S.A.), dan la siguiente
definición de los cables de extensión:
El cable de extensión consiste de un par de alambres que tienen características de temperaturaF.E.M., en relación con el Termopar correspondiente, tales que, cuando son correctamente
conectados al Termopar en un extremo, transfieren la junta de referencia al otro extremo de los
alambres mismos.
La misma I.S.A. define el límite de error de un cable de extensión a una determinada temperatura
como la máxima desviación permisible en °C, de los valores indicados por las Tablas Standard de
Temperatura-F.E.M. para el tipo de Termopar en cuestión, cuando la punta de referencia está a 0 ° C y
la junta de medición está a la temperatura indicada.
La Tabla 1E indica los tipos de cables de extensión para usarse con los varios tipos de Termopares.
La Tabla 2E indica los límites de error de los cables de extensión.
AISLAMIENTOS
Los aislamientos utilizados en los cables de extensión se clasifican en tres categorías generales: a
prueba de agua, a prueba de humedad y resistente al calor.
Los materiales para estos aislamientos desempeñan varias funciones, tales como protección
mecánica, unión mecánica y aislamiento eléctrico.
En instalaciones permanentemente secas, estas funciones pueden ser desempeñadas por sustancias
no conductoras como asbesto, fibra de vidrio, fibras cerámica. Donde puede presentarse humedad,
son necesarios materiales plásticos que no absorben humedad, como PVC, Nylon, Teflon.
Cuando se requiere resistencia al calor, se puede usar fibra de vidrio, asbesto, cerámica.
Cuando el cable de extensión es expuesto al mismo tiempo a calor y humedad, una combinación de
dos o más materiales aislantes, puede dar un resultado satisfactorio.
CODIGO DE COLORES
Con el objeto de identificar fácilmente la calibración de cada tipo de cable de extensión y de identificar
adentro de un mismo cable, la polaridad de los conductores, la ISA ha establecido un código de
colores de identificación.
La Tabla 3E reporta este código de colores para cables de extensión.
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RESISTENCIA DE LOS CONDUCTORES
Con los instrumentos tipo potenciométrico, la resistencia eléctrica del cable de
extensión no es crítica.
Los instrumentos electrónicos tienen normalmente una resistencia bastante alta, de modo que la
resistencia del cable de extensión no afecta la medición.
La resistencia total del cable de extensión es importante cuando se usa un instrumento tipo
milivoltímetro. Algunos milivoltímetros requieren una resistencia definida en el cable de extensión.
En la Tabla 4E se indican los valores de resistencia eléctricas de los conductores para cables de
extensión.
RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION DE CABLES DE EXTENSION
Los cables de extensión para Termopares, deben instalarse en forma tal, que queden protegidos de
excesivo calor, humedad y esfuerzos mecánicos. Todas las veces que sea posible, deberán instalarse
en conduit.
El arreglo y el recorrido de los conduits deben estudiarse cuidadosamente para evitar dobleces de
radio demasiado pequeño, ya que la deformación en frío de los alambres puede alterar las
características termoeléctricas.
Es generalmente deseable que las líneas de extensión sean lo más corto posible. Es aceptable
instalar varias líneas de extensión en un mismo conduit, respetando las relaciones de área libre
establecidas por las normas.
Si es posible, se recomienda que el cable de extensión se instale en una sola pieza desde el block del
Termopar hasta las terminales del instrumento. Las cajas de conexión pueden instroducir errores.
Cuando las juntas son inevitables, se recomienda limpiar cuidadosamente los dos alambres y obtener
un buen contacto con un sistema que comprima entre sí las dos partes.
Nunca se deben instalar otros conductores eléctricos en el mismo conduit con Cables de Extensión.
Cuando se instala un Cable de Extensión subterráneo, se deben usar siempre aislamientos a prueba
de agua. Evitar la cercanía de cables de corriente. Haciendo las conexiones, se debe observar
estrictamente la polaridad.
CABLES TERMOPAR
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Para Termopares constituidos de metales comunes (fierro, constantano, cromel, alumel), son
disponibles cables hechos con alambres para termopares, con todos los tipos de aislamientos
utilizados en los Cables de Extensión.
Estos Cables Termopar se diferencian de los Cables de Extensión porque su límite de error se
extiende a todo el rango de utilización del Termopar correspondiente. En la Tabla 5E se indican los
límites de error de los Cables Termopar.
Los Cables Termopar se distinguen de los Cables de Extensión por un diferente código de
identificación del aislamiento total.
La Tabla 6E reporta el código de colores de la ISA para Cables Termopar.
Los valores de resistencia eléctrica indicados en la Tabla 4E, se aplican también a los Cables
Termopar.
TABLA 1E.- TIPOS DE CABLES DE EXTENSION
TABLA
PARA
CABLE
POLARIDAD
TERMOPAR
DE
TIPO
EXTENSlON
+
T
TX
TPX
COBRE
TNX CONSTANTANO
J
JX
JPX
FIERRO
JNX CONSTANTANO
E
EX
EPX
CROMEl
ENX CONSTANTANO
K
KX
KPX
CROMEl
KNX
AlUMEl
RóS
RSX
RSPX COBRE-NÍQUEL RSNX COBRE-NIQUEl
B
BX
BPX
COBRE
BNX
COBRE
LIMITES DE ERROR DE CABLES DE EXTENSION
TIPO
TX
JX
EX
KX
RSX
BX
RANGO DE
TEMPERATURA
-60 a +
0a
0a
0a
0a
0a
100°C
200°C
200°C
200°C
200°C
100°C
LIMITES DE
ERROR
± 1°C
± 2.2°C
± 1.7°C
± 2.2°C
± 5°C *
± 0-3.7°C *
* Estos límites de error se refieren al rango
de temperatura indicado, En la primera
mitad del rango, el error. es mucho menor,
dado que la respuesta de los termopares
tipo R, S y B, no es lineal.
TABLA 3E - CODIGO DE COLORES DE CABLES DE EXTENSION
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2E -
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AISLAMIENTO.
POLO POSITIVO
TX
AZUL
JX
BLANCO
EX
MORADO
KX
AMARillO
RSX
NEGRO
BX
GRIS
AISLAMIENTO. AISLAMIENTO.
POLO NEGATIVO
TOTAL
ROJO
AZUL
ROJO
NEGRO
ROJO
MORADO
ROJO
AMARILLO
ROJO
VERDE
ROJO
GRIS
TIPO
TABLA 4E - RESISTENCIA ELECTRICA ESPECIFICA DE CONDUCTORES PARA CABLES DE
EXTENSION (A 20°C).
EXTENSlON TIPO
TX
CONDUCTOR
EX
KX
RSX
BX
COBRE CONST. FIERRO CONST. CROMEL CONST. CROMEL ALUMEL ALEAC. ALEAC. COBRE COBRE
CAL. AWG
RESISTENCIA
OHMS x MM2/MTO.
RESIST. DEL
CIRCUITO
POR 100 MTS.
DE "CABLE
OHMS
JX
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
0.017
0.49 I
0.12
0.49
0.73
0.49
0.73
0.30
0.040
0.050
0.017
0.017
24
253.5
305.0
610.0
515.0
45.0
17.0
20
98.4
118.4
236.8
199.9
17.5
6.6
161
38.8
46.7
93.3
78.7
6.9
2.6
14
23.9
28.7
57.5
48.5
4.3
1.6
TABLA 5E - LIMITES DE ERROR DE CABLES TERMOPAR
TERMOPAR
TIPO
RANGO DE TEMPERATURA
°c
T
J
0-350
0-750
LIMITES DE ERROR
Grado Standard*
± 1°C
± 2.2 ° C
o
o
Grado Especial*
± 0.75%
± 0.75%
± 0.5°C
± 1.1°C
±
± 0.4 %
± 0.4 %
E
0-900
± 1.7 ° C
o
±
1°C
o
± 0.4 %
K
0-1250
± 2.2 ° C
o
± 0.75%
±1.1°C
o
± 0.4 %
T
-200-0
±
o
± 1.5%
±
1°C
o
± 0.5%
E
-200-0
o
±
± 0.5°C
o
± 0.8%
K
-200-0
* El MAS GRANDE DE lOS DOS VALORES
l°C
± 1.7 ° C
± 2.2 ° C
o
+
.5%
o
o
1%
2
**
* * lOS LIMITES DE ERROR DEL TERMOPAR TIPO K, GRADO ESPECIAL,
EN TEMPERATURAS BAJO CERO, NO SON DISPONIBLES.
TABLA 6E - CODIGO DE COLORES DE CABLES TERMOPAR
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TERMOPAR
TIPO
T
J
E
K
AISLAMIENTO.
POLO POSITlVO
AZUL
BLANCO
MORADO
AMARillO
AISLAMIENTO.
POLO NEGATiVO
ROJO
ROJO
ROJO
ROJO
AISLAMIENTO.
TOTAL
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
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DUPLEX
II CON AISLAMIENTOS TERMOPLASTICOS
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD con los alambres sólidos y flexibles de extensión para
termopares, calibrados y seleccionados para igualar o mejorar los Standards ISA. Máxima seguridad
de los aislamientos con compuestos termoplásticos seleccionados para diferentes condiciones de
operación y con altas características dieléctricas. Tanto los aislamientos individuales, como el
aislamiento total, son identificados con los colores del código ISA.
AISLAMIENTOS
CLORURO DE POLlVINILO
Además de su economía, este aislamiento tiene características de elevada resistencia mecánica y
dieléctrica, resistencia a propagación de flama, a humedad, abrasión, ácidos, aceites y alta flexibilidad.
Temperatura máxima de operación: 105°
NYLON
Se recomienda en las aplicaciones donde se requiere una excepcional resistencia a abrasión y una
temperatura de operación relativamente elevada. Alta resistencia a aceites y gasolina. Temperatura
máxima de operación: 175°C.
TEFLON FEP
Es un material aislante con una combinación de características superiores: resistencia a temperaturas
elevadas, propiedades dieléctricas altísimas, resistencia química casi ideal. Temperatura máxima de
operación: 250°C.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD en la calibración y selección de los conductores, como en los
procesos de extrusión de los aislamientos, garantiza un producto final de alta confiabilidad.
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ENTORCHADOS
FLEXIBLES
SOLIDOS
TEMP. MAX. RES 1ST.
CONSTR.
RES 1ST. RESIST. A
CALIBRE AISLAMIENTO
CONDUCT.
DE
PROD.DEL
A
A
AWG
INDIVID.
INDIVID. TOTAL OPERACION ABRASION HUMEDAD PETROLEO
24
20
Muy
Muy
Muy
105°C
Polivinilo Polivinilo
Buena
Buena
Buena
16
14
24
20
16
14
Nylon
Nylon
175°C
Excelente
Excelente
Muy
Buena
24
20
16
14
Tetlon
FEP
Tetlon
FEP
250°C
Muy
Buena
Excelente
Excelente
105°C
Muy
Buena
Muy
Buena
Muy
Buena
24
20
16
14
Polivinilo Po!ivinilo
24
20
16
14
Nylon
Nylon
175°C
Excelente
Excelente
Muy
Buena
24
20
16
14
Tetlon
FEP
Tetlon
FEP
250°C
Muy
Buena
Excelente
Excelente
1. ALAMBRE DE EXTENSION.
2. AISLAMIENTO INDIVIDUAL.
3. AISLAMIENTO TOTAL.
CARACTERISTICAS GENERALES
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SELECCION ALAMBRES EXTENSION
CODIGO
I.S.A.
JX
KX
TX
EX
RSX
BX
DENOMINACION
CODIGO COLORES
I.S.A.
+
FIERRO - CONSTANTANO Blanco
CROM EL - ALU MEL
Amarillo
COBRE-CONSTANTANO
Azul
CROMEL-CONSTANTANO Morado
COBRE - ALEACION
Negro
COBRE-COBRE
Gris
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
ERROR MAXIMO
SEGUN l. S. A.
TOTAL Error ° C Rango °C
Negro
Amarillo
Azul
Morado
Verde
Gris
± 2.2
± 2.2
± 1.0
± 1.7
± 5.0
+ 0-3.7
0-200
0-200
-60+100
. 0-200
0-200
0-100
III CON AISLAMIENTOS DE FIBRAS
MÁXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD con los alambres sólidos y flexibles de extensión para
termopares, calibrados y seleccionados para igualar o mejorar los Standards ISA. Máxima seguridad
de los aislamientos, hechos de hilos de fibras seleccionadas para diferentes condiciones de operación,
tejidas e impregnadas con compuestos que elevan al máximo sus características mecánicas y
dieléctricas. Tanto los aislamientos individuales como el aislamiento total son identificados con los
colores del código ISA.
AISLAMIENTOS
FIBRAS DE VIDRIO
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AISLAMIENTO
CONSTR. CALIBRE SECC. BOSQUES, CUAUTITLANTEMP.
RES
1ST. C.P.
RES54769.
1ST. RESIST. A
MAX.
IZCALLI,
EDO. DE
MEXICO
CONDUCT.
AWG
DE
A
A
PROD.DEL
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La Fibra de Vidrio es vidrio en forma de fibra, hilada y tejida en forma compacta sobre los conductores.
Es particularmente adecuada para aislamientos eléctricos por sus superiores propiedades dieléctricas
y
por
su
resistencia
mecánica
y
al
calor.
Para máxima resistencia al calor, se utiliza sin impregnantes. Para mejorar su resistencia a humedad,
se
impregna
con
substancias
a
base
de
silicones.
Temperatura máxima de operación: 450°C.
REFRASIL
El Refrasil es construido por filamentos continuos obtenidos de productos amorfos de sílice. Es el
material fibroso flexible más práctico para aplicaciones de alta temperatura: sigue en servicio a
temperaturas a las cuales la Fibra de Vidrio y el Asbesto fallan. Es inerte a la mayoría de los
compuestos químicos orgánicos e inorgánicos. Mantiene sus propiedades eléctrica después de
exponerse a temperaturas muy elevadas. Se utiliza normalmente sin impregnación.
Temperatura máxima de operación continua: 985°C.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD en la calibración y selección de los conductores, como en los
procesos de cardado, tejido e impregnación de los aislamientos garantiza un producto final de alta
confiabilidad.
1. ALAMBRE DE EXTENSION.
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3. AISLAMIENTO TOTAL.
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ENTORCHADOS
FLEXIBLES
SOLIDOS
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INDIVID.
TOTAL
24
20
16
14
FIBRA DE
VIDRIO
FIBRA DE
VIDRIO
450°C
Aceptable
Buena
Hasta
150°C
Buena
Hasta
150°C
24
20
16
14
ASBESTO
ASBESTO
350°C
Buena
Pobre
Pobre
24
20
16
14
REFRASIL
REFRASIL
450°C
Aceptable
Buena
Hasta
150°C
Buena
Hasta
150°C
24
20
16
14
FIBRA DE
VIDRIO
FIBRA DE
VIDRIO
450°C
Aceptable
Buena
Hasta
150°C
Buena
Hasta
150°C
24
20
16
14
ASBESTO
ASBESTO
350°C
Buena
Pobre
Pobre
24
20
16
14
REFRASIL
REFRASIL
985°C
Muy
Pobre
Pobre
Pobre
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CARAC
TERISTI
CAS
GENER
ALES
SELECC
ION
ALAMB
RES
EXTENS
ION
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IV CON BLINDAJES METALICOS Y
AISLAMIENTOS COMBINADOS.
BLINDAJES METALlCOS
Materiales más usuales:
Cobre Estañado - símbolo: - B
CODIGO
I.S.A.
DENOMINACION
CODIGO COLORES
I.S.A.
+
-
ERROR MAXIMO
SEGUN l. S. A.
Acero
Inoxidable símbolo: -SS
TOTAL Error ° C Rango °C
Forma de
construcción
: trenzado de
hilos
múltiples
paralelos
con un
mínimo de
85% de recubrimiento. Aplicación: exterior o debajo del aislamiento total. Estos blindajes metálicos
añaden a todos los cables una alta resistencia a la abrasión y a esfuerzos mecánicos y una superior
resistencia a tracción. Además, el blindaje de Cobre Estañado actúa como pantalla electrostática
cuando está adecuadamente aislado y aterrizado. El
Acero Inoxidable proporciona resistencia todavía mayor a esfuerzos mecánicos y la máxima
resistencia a corrosión.
JX
KX
TX
EX
RSX
BX
FIERRO - CONSTANTANO Blanco
CROM EL - ALU MEL
Amarillo
COBRE-CONSTANTANO
Azul
CROMEL-CONSTANTANO Morado
COBRE - ALEACION
Negro
COBRE-COBRE
Gris
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Negro
Amarillo
Azul
Morado
Verde
Gris
± 2.2
± 2.2
± 1.0
± 1.7
± 5.0
+ 0-3.7
0-200
0-200
-60+100
. 0-200
0-200
0-100
AISLAMIENTOS COMBINADOS
Es posible hacer ciertas combinaciones de diferentes aislamientos, compatibles entre sí, para obtener
características especiales necesarias en,. determinadas aplicaciones industriales . Para hacer
combinaciones lógicas, que realcen al máximo las propiedades de cada aislamiento y, al mismo
tiempo, obtener combinaciones de propiedades compatibles entre sí.
CARACTERISTICAS GENERALES DE MATERIALES AISLANTES
RESISTENCIA A:
MATERIAL
AISLANTE
TEMP.
MAX.
OPERAC.
ABRASION
POLlVINILO
105°C
Muy Buena
HUMEDAD
Muy Buena
PROD.DEL
PETROLEO
Muy Buena
COSTO
RELATIVO
Bajo
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NYLON
TEFlON FEP .
FIBRA VIDRIO
175°C
250°C
450°C
Excelente
Muy Buena,
Aceptable
ASBESTO
REFRASIL
350°C
985°C
Buena
Muy Pobre
Excelente
Excelente
Buena Hasta
150°C
Pobre
Pobre
Muy Buena
Excelente
Buena Hasta
150°C
Pobre
Pobre
Mediano
Alto
Mediano
Mediano
Alto
SELECCION ALAMBRES EXTENSION
CODIGO
l. S. A.
CODIGO COLORES
l. S. A.
ERROR MAX. SEGUN
l. S. A.
DENOMINACION
+
-
TOTAL
Error o C:
Rango o C
JX
FIERRO-CONST.
Blanco
Rojo
Negro
± 2.2
0-200
KX
TX
EX
RSX
BX
CROMEL-ALUMEL
COBRE-CONST.
CROMEL-CONST.
COBRE-ALEACION
COBRE-COBRE
Amar.
Azul
Morado
Negro
Gris
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Amarillo
Azul
Morado
Verde
Gris
± 2.2
± 1.0
± 1.7
± 5.0
+0-3.7
0-200
-60+100
0-200
0-200
0-100
POLIVINILO INDIVIDUAL / NYLON TOTAL.
El Polivinilo en los conductores individuales proporciona buen aislamiento eléctrico y resistencia a
humedad y a productos del petróleo. El aislamiento total de Nylon aumenta la resistencia a abrasión y
resiste mayor temperatura.
TEFLON ASBESTO INDIVIDUAL / ASBESTO TOTAL.
Los alambres desnudos son protegidos contra la humedad por un recubrimiento de cinta de Teflon que
resiste hasta 250°C. Luego se aplica Asbesto cardado en cada conductor y un aislamiento total de
Asbesto trenzado.
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ASBESTO INDIVIDUAL / FIBRA VIDRIO TOTAL.
Los conductores individuales son aislados con Asbesto cardado. El aislamiento total es Fibra de Vidrio
trenzada e impregnada con silicones. Este cable tiene un diámetro aproximadamente 40% menor del
Asbesto / Asbesto.
POLLVINILO INDIVIDUAL / POLLVINILO REFORZADO TOTAL / NYLON SOBRE EL POLIVINILO
TOTAL, CONSTRUCCIÓN FLEXIBLE ENTORCHADA.
El Polivinilo individual y total proporciona buen aislamiento eléctrico y resistencia a humedad y a
productos del petróleo. La chaqueta exterior transparente de Nylon proporciona resistencia abrasión y
a mayor temperatura. La construcción flexible de los conductores permite obtener un cable de gran
flexibilidad, apropiado para usarse en extensiones sujetas a dobleces, movimientos y arrastre en el
piso. Ejemplo: EXTENSIONES FLEXIBLES PARA TERMOPARES DE INMERSION.
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ASBESTO INDIVIDUAL ENTORCHADO
Los conductores individuales son aislados con Asbesto caro dado e impregnado y son entorchados
para protección contra interferencia electromagnética. Es resistente a temperaturas hasta 500°C pero
tiene poca resistencia a abrasión.
TEFLON INDIVIDUAL / ASBESTO TOTAL.
El Teflon extruído en los conductores individuales proporciona un perfecto aislamiento eléctrico,
altísima resistencia a agentes químicos, excelente resistencia a humedad con temperatura de
operación máxima de 250°C. El aislamiento total de Asbesto aumenta la protección contra el calor.
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V CON SEPARADOR MYLAR.
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Con los alambres sólidos de extensión para termopares, calibrados y seleccionados para igualar o
mejorar los Standards ISA. Máxima protección contra ruido electromagnético con el entorchado de los
conductores. Máxima seguridad de aislamiento con compuesto de PVC para alta temperatura y altas
características dieléctricas.
FACILIDAD DE INSTALACION
Por la cinta separadora de Mylar que permite quitar fácilmente el aislamiento exterior sin dañar los
conductores.
EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, álcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte chaqueta exterior
flexible de PVC. Sean los aislamientos de los conductores individuales, como la chaqueta exterior, son
identificados con los colores del código ISA.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración, selección, aislamiento individual y total, es su garantía de obtener .un producto de la
más alta calidad.
1. Alambre de extensión.
2. Aislamiento individual.
3. Separador Mylar.
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4. Aislamiento total PVC.
ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION
• Alambre de extensión para termopares: sólidos, calibre 16 AWG.
La calibración iguala o mejora los límites de error según ANSI-MC96.1-1975
•
•
•
•
•
•
Aislamiento individual: PVC de 105°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.).
Paso de entorchado: 2 1/2" (64 mm.).
Separador: Cinta de Mylar, espesor 0.001" (0.025 mm.).
Aislamiento total: PVC de 105°C, espesor nominal 0.020" (0.5 mm.).
Diámetro exterior nominal: 0.210" (5.3 mm.).
Radio mínimo de curvatura: 1 3/8" (35 mm.).
FISICAS
•
•
•
Temperatura máxima de operación:
Resistencia mínima a tracción:
Elongación mínima:
105°C
140 Kgs/cm2
150%
SELECCION ALAMBRES EXTENSION
CODIGO
I.S.A.
JX
KX
TX
EX
RSX
BX
DENOMINACION
CODIGO COLORES
I.S.A.
+
FIERRO - CONSTANTANO Blanco
CROM EL - ALU MEL
Amarillo
COBRE-CONSTANTANO
Azul
CROMEL-CONSTANTANO Morado
COBRE - ALEACION
Negro
COBRE-COBRE
Gris
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
ERROR MAXIMO
SEGUN l. S. A.
TOTAL Error ° C Rango °C
Negro
Amarillo
Azul
Morado
Verde
Gris
± 2.2
± 2.2
± 1.0
± 1.7
± 5.0
+ 0-3.7
0-200
0-200
-60+100
. 0-200
0-200
0-100
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ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCC/ON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alambre de extensión para termopares: sólidos, calibre 16 AWG. (*)
La calibración iguala o mejora los límites de error según ANSI-MC96.1-197S
Aislamiento índividual: PVC de 105°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.)
Pantalla: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.00135" (0.034 mm.)
Paso de entorchado: 2 1/2" (64 mm.)
Alambre de drene: Cobre desnudo, calibre 18 AWG, sólido.
Aislamiento interior: PVC de 105°C, espesor nominal 0.020" (O.5 mm.)
Blindaje: Malla de hilo metálico trenzado, calibre 32 AWG.
Aislamiento exterior: PVC de 105°C, espesor nominal 0.030" (0.76 mm.)
Diámetro exterior nominal: 0.310" (7.9 mm.)
Radio mínimo de curvatura: 2 1/4" (57 mm.)
* Otros calibres disponibles a solicitud del cliente.
FISICAS
•
•
•
Temperatura máxima de operación:
Resistencia mínima a tracción:
Elongación mínima:
105°C
140 kg./ cm2
150%
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Con los alambres sólidos de extensión para termopares, calibrados y seleccionados para igualar o
mejorar los Standards ISA. Máxima protección contra ruido electromagnético con el entorchado de los
conductores. Máxima seguridad de aislamiento con compuesto de PVC para alta temperatura y altas
características dieléctricas.
FACILIDAD DE INSTALACION
Por la cinta separadora de Mylar que permite quitar fácilmente el aislamiento exterior sin dañar los
conductores
.
MAXIMA PROTECCION CONTRA INTERFERENCIA ELECTROSTATICA
Con la pantalla de aluminio reforzado con Mylar. El traslape de 35% asegura un completo
recubrimiento, aun cuando se doble el cable. El alambre de cobre sólido de drene, instalado debajo del
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blindaje, asegura continuidad del blindaje, simplifica las conexiones y garantiza una tierra de mínima
resistencia.
EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, álcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte chaqueta exterior
flexible de PVC. Sean los aislamientos de los conductores individuales, como la chaqueta exterior, son
identificados con los colores del código ISA.
POR LA EXCEPCIONAL RESISTENCIA MECANICA LONGITUDINAL
Del blindaje de malla de hilo metálico, este cable es apropiado para instalaciones aéreas y para
suspenderse verticalmente. En instalaciones subterráneas es resistente a roedores y puede soportar la
acción de equipo manual de excavación.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración, selección, aislamiento individual y total, es su garantía de obtener un producto de la
más alta calidad.
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VI CON SEPARADOR MYLAR Y BLINDAJE.
POR LA EXCEPCIONAL RESISTENCIA MECANICA LONGITÚDINAL
Del blindaje de malla de hilo metálico, este cable es apropiado para instalaciones aéreas y para
suspenderse verticalmente. En instalaciones subterráneas es resistente a roedores y puede soportar la
acción de equipo manual de excavación.
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Con los alambres sólidos de extensión para termopares, calibrados y seleccionados para igualar o
mejorar los Standards ISA. Máxima protección contra ruido electromagnético con el entorchado de los
conductores. Máxima seguridad de aislamiento con compuesto de PVC para alta temperatura y altas
características dieléctricas.
FACILIDAD DE INSTALACION
Por la cinta separadora de Mylar que permite quitar fácilmente el aislamiento exterior sin dañar los
conductores.
EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, álcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte chaqueta exterior
flexible de PVC. Sean los aislamientos de los conductores individuales, como la chaqueta exterior, son
identificados con los colores del código ISA.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración, selección, aislamiento individual y total, es su garantía de obtener un producto de la
más alta calidad.
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e-mail. ventasmex@arpisa.com.mx, comprasmex@arpisa.com.mx
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
Alambre de extensión.
Aislamiento individual.
Separador Mylar.
Aislamiento interior PVC.
Blindaje.
Aislamiento exterior PVC.
ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alambre de extensión para termopares: sólidos, calibre 16 AWG.
La calibración iguala o mejora los límites de error según ANSI-MC96.1-1975.
Aislamiento individual: PVC de 1O5°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.)
Paso de entorchado: 2 1/2" (64 mm.)
Separador: Cinta de Mylar, espesor 0.001" (0.025 mm.)
Aislamiento interior: PVC de 1O5°C, espesor nominal 0.020" (0.5 mm.)
Blindaje: Malla de hilo metálico trenzado, calibre 32 AWG
Aislamiento exterior: PVC de 1O5°C, espesor nominal 0.030" (0.76 mm.)
Diámetro exterior nominal: 0.310" (7.9 mm.)
Radio mínimo de curvatura: 2 1/4" (57 mm.)
FISICAS
•
•
•
Temperatura máxima de operación:
Resistencia mínima a tracción:
Elongación mínima:
1O5°C
140 Kgs/cm2
150%
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VI DUPLEX CON PANTALLA
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Con los alambres sólidos de extensión para termopares, calibrados y seleccionados para igualar o
mejorar los Standards ISA. Máxima protección contra ruido electromagnético con el entorchado de los
conductores. Máxima seguridad de aislamiento con compuesto de PVC para alta temperatura y altas
características dieléctricas.
MAXIMA PROTECCION CONTRA INTERFERENCIA ELECTROSTATICA
Con la pantalla de aluminio reforzado con Mylar. El traslape de 35% asegura un completo
recubrimiento, aún cuando se doble el cable. El alambre de cobre sólido de drene, instalado debajo del
blindaje, asegura continuidad del blindaje, simplifica las conexiones y garantiza una tierra de mínima
resistencia.
EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, álcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte chaqueta exterior
flexible de PVC. Sean los aislamientos de los conductores individuales, como la chaqueta exterior, son
identificados con los colores del código ISA.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración, selección, aislamiento individual y total, es su garantía de obtener un producto de la
más alta calidad.
1. Alambre de extension
2. Aislamiento individual
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3.
4.
5.
6.
7.
Alambre de drene
Pantalla
Aislamiento interior pvc
Blindaje
Aislamiento exterior pvc
ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alambre de extensión para termopares: sólidos, calibre 16 AWG.
La calibración iguala o mejora los límites de error según ANSI-MC96.1-1975.
Aislamiento individual: PVC de 105°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.).
Paso de entorchado: 2 1/2" (64 mm.)
Pantalla: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.00135" (0.034 mm.)
Alambre de drene: Cobre desnudo, calibre 18 AWG, sólido.
Aislamiento total: PVC de 105°C, espesor nominal 0.020" (0.5 mm.)
Diámetro exterior nominal: 0.210" (5.3 mm.)
Radio mínimo de curvatura: 1 3/8" (35 mm.)
FISICAS
•
•
•
Temperatura máxima de operación:
Resistencia mínima a tracción:
Elongación mínima:
1O5°C
140 Kgs/cm2
150%
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VII DUPLEX CON PANTALLA Y BLINDAJE
POR LA EXCEPCIONAL RESISTENCIA MECANICA LONGITUDINAL
Del blindaje de malla de hilo metálico, este cable es apropiadó para instalaciones aéreas y para
suspenderse verticalmente. En instalaciones subterráneas es resistente a roedores y puede soportar la
acción de equipo manual de excavación.
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILlDAD
Con los alambres sólidos de extensión para termopares, calibrados y seleccionados para igualar o
mejorar los Standards ISA. Máxima protección contra ruido electromagnético con el entorchado de los
conductores. Máxima seguridad de aislamiento con compuesto de PVC para alta temperatura y altas
características dieléctricas.
MAXIMA PROTECCION CONTRA INTERFERENCIA ELECTROSTATICA
Con la pantalla de aluminio reforzado con Mylar. El traslape de 35% asegura un completo
recubrimiento, aun cuando se doble el cable. El alambre de cobre sólido de drene, instalado debajo del
blindaje, asegura continuidad del blindaje, simplifica las conexiones y garantiza una tierra de mínima
resistencia.
EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, álcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte chaqueta exterior
flexible de PVC. Sean los aislamientos de los conductores individuales, como la chaqueta exterior, son
identificados con los colores del código ISA.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración, selección, aislamiento individual y total, es su garantía de obtener un producto de la
más alta calidad.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Alambre de extensión.
Aislamiento individual.
Alambre de drene.
Pantalla.
Aislamiento interior PVC.
Blindaje.
Aislamiento exterior PVC.
ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alambre de extensión para termopares: sólidos, calibre 16 AWG.
La calibración iguala o mejora los límites de error según ANSI-MC96.1-1975.
Aislamiento individual: PVC de 105°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.).
Paso de entorchado: 2 1/2" (64 mm.).
Pantalla: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.00135" (0.034 mm.)
Alambre de drene: Cobre desnudo, calibre 18 AWG, sólido.
Aislamiento interior: PVC de 105°C, espesor nominal 0.020" (0.5 mm.)
Blindaje: Malla de hilo metálico trenzado, calibre 32 AWG.
Aislamiento exterior: PVC de 105°C, espesor nominal 0.030" (0.76 mm.).
Diámetro exterior nominal: 0.310" (7.9 mm.).
Radio mínimo de curvatura: 2 1/4" (57 mm.).
FISICAS
•
•
•
Temperatura máxima de operación:
Resistencia mínima a tracción:
Elongación mínima:
1O5°C
140 Kgs/cm2
150%
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•
•
•
•
•
•
•
Alambres de extensión para termopares: sólidos, calibre 20 AWG (*)
La Calibración iguala o mejora los límites de error según ANSI-MC96.1-1975
Aislamiento individual: PVC de 105º C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.)
Paso de entorchado de los pares: 1 ½" a 2 ½" (38 a 64 mm.), alternados.
Alambre de comunicación: cobre, calibre 22 AWG, flexible, 7 hilos, aislamiento PVC de 105ºC, espesor
nominal 0.015" (0.4 mm.)
Pantallas individuales: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.00535" (0.136 mm.)
Aplicada en forma tal, que cada pantalla individual quede aislada de todas las otras.
Alambre de drene individual: Cobre desnudo calibre 22 AWG, flexible, 7 hilos:
Pantalla general: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.002" (0.05 mm.)
Alambre de drene general: Cobre desnudo, calibre 20 AWG, flexible, 7 hilos.
Aislamiento interior: PVC 105º C
Blindaje: Malla de hilo metálico trenzado, calibre 28 AWG.
•
Aislamiento exterior: PVC 105º C.
•
•
•
•
•
Físicas
•
•
•
•
Temperatura máxima de operación:
Resistencia mínima a tracción:
Elongación mínima:
Radio de curvatura mínimo:
105º C
140 kg./cm2
150%
8 x D.E.
NUMERO DE PARES REQUERIDOS
Número
de
Pares
Espesor Nom.
Aislam. Int.
Espesor Nom.
Aislam. Ext.
Diám. Nom.
Exterior
Radio Mínimo
de Curvatura
Pulg.
mm.
Pulg.
mm.
Pulg.
mm.
Pulg.
mm.
4
6
8
10
12
16
20
24
30
0.045
0.045
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.080
0.080
1.1
1.1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.065
0.065
0.065
0.065
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.7
1.7
1.7
1.7
0.554
0.625
0.664
0.731
0.800
0.900
1.010
1.095
1.160
14.1
15.9
16.9
18.6
20.3
22.9
25.7
27.8
29.5
4.500
5.125
5.500
6.000
6.500
7.375
8.250
9.000
9.375
114
130
140
152
165
187
210
229
238
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36
0.080
2.0
0.065
1.7
1.220
31.0
10.000
254
MÁXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Con los alambres sólidos de extensión para termopares, calibrados y seleccionados para igualar o
mejorar los Standards ISA. Máxima protección contra ruido electromagnético con el entorchado
individual de los pares. Máxima seguridad del aislamiento con compuesto de PVC para alta
temperatura y altas características dieléctricas. Rápida instalación porque los pares son numerados y
todos los conductores son identificados con los colores del código ISA. Además, se puede utilizar el
alambre de comunicación aislado e identificado con color, para transmitir señales telefónicas o de otro
tipo, durante la instalación o en servicio.
I CON PANTALLA
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Con los alambres sólidos de extensión para termopares, calibrados y seleccionados para igualar o
mejorar los Standards ISA. Máxima protección contra ruido electromagnético con el entorchado
individual de los pares. Máxima seguridad del aislamiento con compuesto de PVC para alta
temperatura y altas características dieléctricas. Rápida instalación porque los pares son numerados y
todos los conductores son identificados con los colores del código ISA. Además, se puede utilizar el
alambre de comunicación aislado e identificado con color, para transmitir señales telefónicas o de otro
tipo, durante la instalación o en servicio
MAXIMA PROTECCION CONTRA INTERFERENCIA ELECTROSTATICA
Con la pantalla de aluminio reforzado con Mylar. El traslape de 35% asegura un completo
recubrimiento, aún cuando se doble el cable. El alambre de cobre flexible de drene, instalado debajo
de la pantalla, asegura continuidad de la pantalla, simplifica las conexiones y garantiza una tierra de
mínima resistencia.
EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, álcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte chaqueta exterior
flexible de PVC con los colores del código ISA;
.
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EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración, selección, aislamiento individual, cableado y aislamiento final es su garantía de
obtener un producto de la más alta calidad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Alambre de comunicación.
Alambres de extensión.
Aislamiento individual.
Alambre de drene.
Pantalla.
Aislamiento total PVC.
ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION
•
•
•
•
•
•
•
Alambres de extensión para termopares: sólidos, calibre 20 AWG. La calibración iguala o
mejora los límites de error según ANSI-MC96.1-1975.
Aislamiento individual: PVC de 105°C, espesor nominal 0.015" (004 mm.).
Paso de entorchado de los pares: 1 1/2" a 2 1/2" (38 a 64 mm.) alternados.
Alambre de comunicación: Cobre, calibre 22 AWG, flexible, 7 hilos, aislamiento PVC de 105°C,
espesor nominal 0.015" (0.4 mm.)
Pantalla: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.002" (0.05 mm.).
Alambre de drene: Cobre desnudo, calibre 20 AWG, flexible, 7 hilos.
Aislamiento total: PVC 105°C.
FISICAS
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•
•
•
•
Temperatura máxima de operación
Resistencia mínima a tracción
Elongación mínima
Radio de curvatura mínimo
105°C
140 Kgs/cm2
150%
6 x D. E.
NUMERO DE PARES REQUERIDOS
NUMERO
DE
PARES
04
6
8
10
12
16
20
24
30
36
ESPESOR
DIAM. NOMINAL
NOMINAL
EXTERIOR
AISLAM. EXT.
Pulgadas mm Pulgadas
0.045
0.045
0.045
0.045
0.060
0.060
0.060
0.060
0.070
0.080
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.8
2.0
0.370
0.415
0.450
0.510
0.565
0.625
0.650
0.735
0.807
0.880
RADIO MINIMO
DE CURVATURA
mm
PUlgadas
mm
9.4
10.5
11.4
13.0
14.4
15.9
16.5
18.7
20.5
22.4
2.375
2.875
3.000
3.500
3.625
4.000
4.125
4.500
5.000
5.375
60
73
76
90
92
102
105
114
127
137
II CON PANTALLA Y BLINDAJE
POR LA EXCEPCIONAL RESISTENCIA MECANICA LONGITUDINAL
Del blindaje de malla de hilo metálico, este cable es apropiado para instalaciones aéreas y para
suspenderse verticalmente. En instalacionés subterráneas es resistente a roedores y puede soportar la
acción de equipo manual de excavación.
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
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características dieléctricas. Rápida instalación porque los pares son numerados y todos los
conductores son identificados con los colores del código ISA. Además, se puede utilizar el alambre de
comunicación aislado e identificado con color, para transmitir señales telefónicas o de otro tipo,
durante la instalación o en servicio.
MAXIMA PROTECCION CONTRA INTERFERENCIA ELECTROSTATICA
Con la pantalla de aluminio reforzado con Mylar. El traslape de 35% asegura un completo
recubrimiento, aun cuando se doble el cable. El alambre de cobre flexible de drene, instalado debajo
de la pantana, asegura continuidad de la pantalla, simplifica las conexiones y garantiza una tierra de
mínima resistencia.
EXCELENTE RESISTENCIA a ácidos, alcalis,aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con
una fuerte chaqueta exterior flexible de PVC con los colores del código ISA.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD en la calibración, selección, aislamiento individual, cableado
y aislamiento final es su garantía de obtener un producto de la más alta calidad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Alambre de comunicación.
Alambres de extensión.
Aislamiento individual.
Alambre de drene.
Pantalla.
Aislamiento interior PVC.
Blindaje.
Aislamiento exterior PVC.
ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION
•
•
Alambres de extensión para termopares: sólidos, calibre 20 AWG. La calibración iguala o
mejora los límites de error según ANSI-MC96.1-1975.
Aislamiento individual: PVC de 105°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.).
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TEL. (55) 15-15-02-41 AL 43 FAX (55)15-15-02-44
•
•
•
•
•
•
•
Paso de entorchado de los pares: 1 1/2" a 2 1/2" (38 a 64 mnl.) alternados.
Alambre de comunicación: Cobre, calibre 22 AWG, flexible, 7 hilos, aislamiento PVC de 105°C,
espesor nominal 0.015" (0.4 mm.)
Pantalla: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.002" (.05 mm.).
Alambre de drene: Cobre desnudo, calibre 20 AWG, flexible, 7 hilos.
Aislamiento interior: PVC 105°C.
Blindaje: Malla de hilo metálico trenzado, calibre 28 AWG.
Aislamiento exterior:PVC 105°C.
FISICAS
•
•
•
•
Temperatura máxima de operación
Resistencia mínima a tracción140
Elongación mínima
Radio de curvatura mínimo
105°C
Kgs./cm2
150%
8 x D.E.
NUMERO DE PARES REQUERIDOS
ESPESOR NOM. ESPESOR NOM. DIAM. NOM. RADIO MINIMO
NUMERO
AISLAM. INT.
AISLAM. EXT. EXTERIOR DE CURVATURA
DE
PARES PULG.
mm.
PULG.
mm.
PULG. mm. PULG.
mm.
4
6
8
10
12
16
20
24
30
36
0.045
0.045
0.045
0.045
0.060
0.060
0.060
0.060
0.070
0.080
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.8
2.0
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7.
.525
.570
.605
.665
.720
.810
.835
.920
.990
1.065
13.3
14.5
15.4
16.9
18.3
20.6
21.2
23.4
25.1
27.1
4.375
4.750
5.000
5.500
5.875
6.625
6.750
7.500
8.000
8.625
111
121
127
140
149
169
171
191
203
219
www.arpisa.com.mx
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AR PIROMETRIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
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SECC. BOSQUES, CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEXICO C.P. 54769.
TEL. (55) 15-15-02-41 AL 43 FAX (55)15-15-02-44
III CON PANTALLAS INDIVIDUALES
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Con los alambres sólidos de extensión para termopares, calibrados y seleccionados para igualar o
mejorar los Standards ISA. Máxima protección contra ruidos electromagnéticos con el entorchado
individual de los pares. Además, en este tipo de cable, cada par está recubierto con una pantalla
individual de aluminio reforzado con Mylar y tiene su alambre de drene independiente para una
protección total contra interferencias electrostáticas entre pares. Máxima seguridad del aislamiento con
compuesto de PVC para alta temperatura y altas características dieléctricas. Rápida instalación porque
los pares son numerados y todos los conductores son identificados con los colores del código ISA.
Además, se puede utilizar el alambre de comunicación aislado e identificado con color, para transmitir
señales telefónicas o de otro tipo, durante la instalación o en servicio.
MAXIMA PROTECCION CONTRA INTERFERENCIA ELECTROSTATICA EXTERNA
Con la pantalla total de aluminio reforzado con Mylar. El traslape de 35% asegura un completo
recubrimiento, aún cuando se doble el cable. El alambre de cobre flexible de drene, instalado debajo
de la pantalla, asegura continuidad de la pantalla, simplifica las conexiones y garantiza una tierra de
mínima resistencia.
EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, álcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte chaqueta exterior
flexible de PVC con los colores del código ISA.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración, selección, aislamiento individual, cableado y aislamiento final es su garantía de
obtener un producto de la más alta calidad.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Alambre de comunicación.
Alambres de extensión.
Aislamiento individual.
Alambre de drene individual.
Pantalla individual de cada par.
Pantalla general.
Alambre de drene general.
Aislamiento total PVC.
ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alambres de extensión para termopares: sólidos, calibre 20 AWG.
La calibración iguala o mejora los límites de error según ANSI-MC96.1-1975.
Aislamiento individual: PVC de 105°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.)
Paso de entorchado de los pares: 1 1/2" a 2 1/2" (38 a 64 mm.) alternados.
Alambre de comunicación: Cobre, calibre 22 AWG, flexible, 7 hilos, aislamiento PVC de 105°C,
espesor nominal 0.015" (004 mm.).
Pantallas individuales: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.00535" (0.136 mm.).
Aplicada en forma tal, que cada pantalla individual quede aislada de todas las otras.
Alambre de drene individual: Cobre desnudo calibre 22 AWG, flexible, 7 hilos.
Pantalla general: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.002" (0.05 mm.).
Alambre de drene general: Cobre desnudo, calibre 20 AWG, flexible, 7 hilos.
Aislamiento total: PVC de 105°C.
FISICAS
•
•
•
•
Temperatura máxima de operación:
Resistencia mínima a tracción:
Elongación mínima:
Radio de curvatura mínimo:
105°C
140 Kgs./cm2
150%
6 x D. E.
NUMERO DE PARES REQUERIDOS
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ESPESOR NOMINAL
DIAM. NOMINAL
NUMERO
AISLAM. EXT.
EXTERIOR
DE
PARES Pulgadas
mm
PUlgadas
mm
4
6
8
10
12
16
20
24
30
36
0.045
0.045
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.080
0.080
0.080
1.1
1.1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
0.398
0.470
0.508
0.575
0.642
0.711
0.823
0.910
0.975
1.034
RADIO MINIMO
DE CURVATURA
Pulgadas
mm
2.500
3.000
3.250
3.625
4.000
4.375
5.125
5.625
6.000
6.375
64
76
83
92
102
111
130
143
152
162
10.1
11.9
12.9
14.6
16.3
.18.1
20.9
23.1
24.8
26.3
IV CON PANTALLAS INDIVIDUALES Y
BLINDAJE
POR LA EXCEPCIONAL RESISTENCIA MECANICA LONGITUDINAL
Del blindaje de malla de hilo metálico, este cable es apropiado para instalaciones aéreas y para
suspenderse verticalmente. En instalaciones subterráneas es resistente a roedores y puede soportar la
acción de equipo manual de excavación.
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Con los alambres sólidos de extensión para termopares, calibrados y seleccionados para igualar o mejorar los Standards ISA. Máxima protección contra ruidos electromagnéticos con el entorchado
individual de los pares. Además, en este tipo de cable, cada par está recubierto con una pantalla
individual de aluminio reforzado con Mylar y tiene su alambre de drene independiente para una
protección total contra interferencias electrostáticas entre pares. Máxima seguridad del aislamiento con
compuesto de PVC para alta temperatura y altas características dieléctricas. Rápida instalación porque
los pares son numerados y todos los conductores son identificados con los colores del código ISA.
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Además, se puede utilizar el alambre de comunicación aislado e identificado con color, para transmitir
señales telefónicas o de otro tipo, durante la instalación o en servicio.
MAXIMA PROTECCION CONTRA INTERFERENCIA ELECTROSTATICA EXTERNA
Con la pantalla total de aluminio reforzado con Mylar. El traslape de 35% asegura un completo
recubrimiento, aún cuando se doble el cable. El alambre de cobre flexible de drene, instalado debajo
de la pantalla, asegura continuidad de la pantalla, simplifica las conexiones y garantiza una tierra de
mínima resistencia.
EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, álcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte chaqueta exterior
flexible de PVC con los colores del código ISA.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración, selección aislamiento individual, cableádo y aislamiento final es su garantía de obtener un producto de la más alta calidad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Alambre de comunicación.
Alambres de extensión.
Aislamiento individual.
Alambre de drene individual.
Pantalla individual de cada par.
Pantalla general.
Alambre de drene general.
Aislamiento interior PVC.
Blindaje.
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10. Aislamiento exterior PVC.
DE CONSTRUCCION
ESPECIFICACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alambres de extensión para termopares: sólidos, calibre 20 AWG.
La calibración iguala o mejora .los límites de error según ANSI-MC96.1-1975.
Aislamiento individual: PVC de 105°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.)
Paso de entorchado de los pares: 1 1/2".a 2 1/2" (38 a 64 mm.), alternados.
Alambre de comunicación: cobre, calibre 22 AWG, flexible, 7 hilos, aislamiento PVC de 105°C,
espesor nominal 0.015" (0.4 mm.).
Pantallas individuales: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.00535"
(0.136
mm.). Aplicada en forma tal, que cada pantalla individual quede aislada de todas las otras.
Alambre de drene individual: Cobre desnudo calibre 22 AWG, flexible, 7 hilos.
Pantalla general: Cinta de. aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.002" (0.05 mm.).
Alambre de drene general: Cobre desnudo, calibre 20 AWG, flexible, 7 hilos.
Aislamiento interior: PVC 105°C. .
Blindaje: Malla de hilo metálico trenzado, calibre 28 AWG.
Aislamiento exterior: PVC 105°C.
FISICAS
•
•
•
•
Temperatura máxima de operación
Resistencia mínima a tracción
Elongación mínima
Radio de curvatura mínimo
105°C.
140 Kgs./ cm2
150%
8 x D. E.
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NUMERO DE PARES REQUERIDOS
ESPESOR NOM.
AISLAM. INT.
ESPESOR NOM.
AISLAM. EXT.
NUMERO
DE
PARES
PULG.
mm.
PULG.
mm.
4
6
8
10
12
16
20
24
30
36
0.045
0.045
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.080
0.080
0.080
1.1
1.1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
DIAM. NOM.
EXTERIOR
RADIO MINIMO
DE CURVATURA
PULG. mm.
PULG.
mm.
0.554
0.625
0.664
0.731
0.800
0.900
1.010
1.095
1.160
1.220
4.500
5.125
5.500
6.000
6.500
7.375
8.250
9.000
9.375
10.000
114
130
140
152
165
187
210
229
238
254
14.1
15.9
16.9
18.6
20.3
22.9
25.7
27.8
29.5
31.0
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F) CABLES ELECTRONICOS DE CONTROL
1.
INFORMACION TECNICA
La variedad de instrumentos actualmente en uso en las plantas de proceso, su mayor sensibilidad a
interferencias eléctricas, ruidos, y la necesidad de recibir señales "limpias" en los instrumentos, hacen
necesaria una cuidadosa selección de los cables para instrumentación. En esta ayuda en linea, se
trata de hacer una clasificación. de los sistemas de instrumentación de acuerdo con el tipo de señal
que utilizan, con el tipo de ruido presente en el área y el tipo de instrumento receptor.
SEÑAL DE INSTRUMENTO
El tipo de señal transmitido por el elemento sensor, tiene mucha relación con su sensibilidad a ruidos.
Básicamente, mientras más bajo es el nivel de voltaje y mayor la impedancia de un circuito, más
grande será su sensibilidad a ruidos de todos los tipos.
La Tabla F1 Guía- para Selección de Cables, da en la primera columna, una lista de las diferentes
clasificaciones de señales, de acuerdo al tipo y nivel y en la segunda columna, una lista de elementos
sensores que son típico para cada clasificación.
RUIDOS
Existen cuatro tipos básicos de ruido que afectan a los instrumentos de proceso: Estático, Magnético,
de Modo Común y Señal Cruzada.
•
El ruido estático, es producido por un campo eléctrico originado por una fuente de voltaje
acoplada capacitativamente al circuito del instrumento. La manera más efectiva de combatir el
ruidó, estático, es de recubrir completamente el circuito con una pantalla total que aisle el par de
conductores de la interferencia exterior. La pantalla, aterrizada, intercepta la interferencia
estática y la descarga a tierra. Es indispensable que la pantalla sea aterrizada; una pantalla no
aterrizada (flotante), no reducirá el ruido estático.
•
El ruido magnético, es producido por corrientes que fluyen en otros conductores y equipos
eléctricos como motores, generadores, etc., y producen un campo magnético alrededor de los
conductores. Cuando las líneas de fuerza de este campo pasan en el espacio entre los
conductores de un circuito de instrumentación, generan en éste una corriente que se opone al
campo magnético (acción de transformador). Esta corriente. causa un ruido que se sobrepone a
la señal. La forma más económica y más efectiva de combatir este tipo de ruido, es entorchar
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los conductores en el circuito de instrumentación para que el ruido se cancele por acción
recíproca en las selecciones adyacentes del cable.
•
El ruido de modo común, es producido por potenciales diferentes de tierras en distintos
lugares de una planta de proceso. Cuando existen dos puntos con distintos potenciales a tierra
en un circuito de instrumentación, se genera un flujo de corriente entre ellos, originando un ruido
que se suma a la señal transmitida. El uso de un instrumento receptor con una alta relación de
rechazo a ruido de modo común, controlará este tipo de interferencia. Un segundo tipo de ruido
de modo común se puede presentar, aún con un receptor de alta calidad, y es característico en
los circuitos de cables de extensión de termopares. La mayor parte de los termopares son del
tipo "a tierra", o sea el elemento es conectado físicamente y eléctricamente a su tubo protector.
Cuando un objeto metálico cercano (un conduit, una charola, una estructura del edificio, etc.),
tiene un potencial diferente del termopar, fluyen corrientes en el cable de extensión, originando
una interferencia que se suma a la señal del termopar. Usando un cable con pantalla metálica y
aterrizando la pantalla en correspondencia del termopar y solamente allí, se eliminará el
problema del ruido de modo común. Con cables de extensión multiconductores, se deben usar
pantallas individuales aisladas entre sí para que cada circuito individual se mantenga con el
mismo potencial respecto a tierra de cada terrnopar individual en todo su recorrido hasta el
cuarto de control.
•
El ruido de señal cruzada, se presenta con señales de corriente alterna, especialmente de tipo
pulsos, cuando varias señales son transportadas por el mismo cable, o sea en los cables
multiconductores. Es originado por la tendencia de una señal a pasar a otro cincuito adentro del
mismo cable. Para combatir el ruido de señal cruzada, se usan cables que tienen los pares con
pantalla individual aislados de los demás. Esta pantalla individual protege de ruidos procedentes
de pares adyacentes y al mismo tiempo, impide que el ruido originado por ese par, se transmita
a los pares adyacentes.
La Tabla F2 de Clasificación de niveles de ruido según la naturaleza del area donde se instale el.
circuito de instrumentación. Es una indicación relativa de cuánto ruido se puede esperar en una determinada instalación y hasta dónde conviene proteger los circuitos contra otros ruidos.
INSTRUMENTOS RECEPTORES
En los años recientes se han presentado muchos cambios en los instrumentos utilizados en las
industrias de procesos, pero, para el objeto que estamos tratando, se pueden clasificar estos
instrumentos en tres categorías:
•
Elementos de corriente: La corriente que fluye en el circuito del instrumento es convertida
directamente a un torque que mueve la pluma de un registrador o la aguja de un medidor. No
son involucrados circuitos electrónicos.
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•
Potenciómetros y Puentes: La señal de entrada es condicionada, y comparada con un voltaje
standard o con cero. La señal de salida es amplificada para mover la pluma de un registrador o
la aguja de un indicador a una posición de balance o de cero.
•
Convertidores A. a D., Computadoras: Una señal analógica es condicionada, amplificada y
luego convertida a una señal digital para alimentar una computadora o para transmisión
telemétrica o es amplificada y alimentada a un sistema registrador o muestreada a intervalos de
tiempo.
Cuando hay amplificadores, los excesivos niveles de ruido sobrecargan la entrada del amplificador,
resultando en un cambio de sus características de operación. Como consecuencia, la señal de salida
no es proporcional a la señal de entrada y resultan errores importantes.
En el caso de convertidores A. a D. o de muestreos a intervalos de tiempo, el ruido causará
importantes errores en las lecturas.
CLASES DE CABLES
Con el objeto de seleccionar adecuadamente los cables para instrumentación de acuerdo con los
diferentes grados de protección contra ruidos, según requiera la aplicación específica, se establecen
aquí tres clases de cables.
•
La Tabla 1F, Guía para Selección de Cables, indica la clase de cable le de acuerdo con el tipo
de señal. el tipo de sensor. El tipo de ruido y el tipo de instrumento receptor.
•
La Tabla 3F, Clases de Cables según Tipos y Construcción, presenta esta clasificación.
TABLA 1F - GUlA PARA SELECCION DE CABLES
CLASE DE CABLE SEGUN RECEPTOR
TIPO DE
SEÑAL
TIPO DE SENSOR
SENSIBLE
A RUIDO:
C.D.,
bajo nivel
100 Mv
TERMOPARES
Estático
. Magnético
Modo común
C.D.,
bajo nivel
PUENTES, TERMISTORES,
TERMOMETROS RESISTENCIA, PH
Estático
Magnético
NIVEL
DE
RUIDO
ELEMENTOS
DE
CORRIENTE
POTENCIOM.
PUENTES
AMPLIF.
CONVERT.
COMPUTAD.
Bajo
A
B
C
Medio
Alto
Bajo
A
A
-
C
C
B
C
C
C
Medio
-
C
C
www.arpisa.com.mx
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AR PIROMETRIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
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100 Mv
C. D.,
nivel medio
100 Mv - 5V
C.D.,
nivel alto
75V
CROMATOGRAFICO, MEDIDORES
MAGNETICOS DE FLUJO
Modo común
SALIDAS DE COMPUTADORAS
ANALOGICAS
Estático
Magnético
POTENCIOMETROS RETRANSMISORES, ANUNCIADORES, ALARMAS
Estático
Magnético
C.A.,
bajo nivel
100 Mv
PUENTES C. A,
TRANSDUCTORES "CARRIER"
Estático
Magnético
Modo común
Cruzado
C.A.,
nivel medio
100 Mv - 5V
MEDIDORES DE FLUJO DE
TURBINAS, TACOMETROS
Estático
Magnético
Cruzado
C.A.,
nivel alto
75V
CIRCUITOS SENSORES. DE
ANUNCIADOR
Sistemas de
BALANCES DE FUERZA
corriente
TRANSDUCTORES P/I, MEDIDORES
1 - 5MA
4 - 20MA DE FLUJODE PRESION DIFERENCIAL
10 - 50MA
Estático
Magnético
Cruzado
Magnético
Alto
-
C
C
Bajo
-
B
B
Medio
-
B
C
Alto
-
B
C
Bajo
-
A
B
Medio
-
A
B
Alto
-
B
B
Bajo
Medio
-
C
C
C
C
Alto
-
C
C
Bajo
-
C
C
Medio
-
C
C
Alto
-
C
C
Bajo
-
C
C
Med
-
C
C
Alto
-
C
C
Bajo
A
A
A
Medio
A
A
A
Alto
A
B
B
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TABLA 2F - CLASIFICACION DE NIVEL DE RUIDO SEGUN AREA
NIVEL RELATIVO DE
RUIDO
AREA
Circuitos alejados de Líneas de .fuerza. y motores.
Motores de menos de 5 HP. Ningún horno de.
inducción o arco, ni relevadores de controlo de
fuerza cercanos.
Circuitos de instrumentación cerca de motores de
media potencia y relevado res de control. La
mayoría de las plantas de proceso cae en esta
clasificación.
Procesos
electrolíticos,
motores
pesados,
generadores,
transformadores,
procesos
de
inducción, relevadores de control, líneas de fuerza
cercanos.
BAJO
MEDIO
ALTO
TABLA 3 - CLASES DE CABLES SEGUN TIPOS Y CONSTRUCCION
CLASE
DEL
CABLE
A
B
DUPLEX
O
TRIFILAR
MULTIPAR
TIPO
O
DE
CONSTRUCCION
MULTlTRIFILAR CONDUCTOR
PANTALLA
GENERAL
PAR
SIN BLINDAJE
PARES
CABLES
O
O
DE EXTENSION
TRIFILAR
TRIFILARES
ENTORCHADO
CON BLINDAJE
ENTORCHADOS
SIN
SIN
PANTALLA
CABLES
SIN BLINDAJE
PANTALLA
ELECTRONICOS
INDIVIDUAL
CON BLINDAJE
PAR
O
TRIFILAR
CABLES
SIN BLINDAJE
ENTORCHADO
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ENTORCHADO
DE EXTENSION
CABLES
ELECTRONICOS
-
C
CON
PANTALLA
CON BLINDAJE
SIN BLINDAJE
CON BLINDAJE
PANTALLA
GENERAL
SIN BLINDAJE
CABLES DE
PARES O
EXTENSION
TRIFILARES
CON BLINDAJE
ENTORCHADOS
SIN BLINDAJE
CABLES
CON PANTALLA ELECTRONICOS CON BLINDAJE
INDIVIDUAL
II CABLES DE CONTROL
APLlCACION
Alimentación de sistemas para control de equipos eléctricos y circuitos de medición y
protección que operen con tensión no mayor dé 600 V.
DESCRIPCION
Los cables de control están formados por conductores individuales de cobre suave de siete
hilos en construcción concéntrica, aislados con material termoplástico a base de PVC con
aditivos antiflama.
Los conductores, así aislados, debidamente indentificados con código de colores, son
cableados entre sí y reunidos con una cinta separadora de Mylar (material no
hidroscópico).
Sobre el conjunto se coloca una cubierta aislante total de material termoplástico a base de
PVC con aditivos antiflama.
Las construcciones más usuales son en calibres 10, 12 Y 14 con 2 a 19 conductores. Sin
embargo se pueden producir cables de control en cualquier calibre, número de hilos del
conductor individual y número de conductores.
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Además se pueden producir cables con diferentes tipos de aislamientos y con
características especiales tales como pantallas, blindajes y varias combinaciones de éstas
características.
PROPIEDADES
Gran flexibilidad y en consecuencia, facilidad de instalación y economia. Excelente
resistencia a la abrasión, a la humedad, a los agentes quimicos, a los aceites y a las
atmósferas corrosivas.
No propaga la flama.
1.
2.
3.
4.
Conductores de cobre.
Aislamiento individual.
MYLAR.
Aislamiento total PVC.
ESPECIFICACIONES
CARACTERISTICASDEL AISLAMIENTO DEL CABLE DE CONTROL
VALORES
TIPICOS
Norma UL-62
Original:
Esfuerzo de ruptura
Elongación
1,500Ib/Pulg. 2
105 kg/cm 2
100%
1,800Ib/Pulg. 2
126 Ib/Pulg 2
Mín.150%
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Envejecimiento acelerado:
(168 horas a 136 ± 1°C)
% de retención del valor original
Esfuerzo de ruptura
Elongación
Doblez en frio:
(- 50OC)
Mín. 70%
Mín.70%
85%
85%
Norma IPCEA 5 61-402
No debe agrietarse
Norma UL-83
No debe propagar la flama
Propagación de la flama:
No se agrieta
No propaga la flama
.DIMENSIONES, PESO Y CAPACIDAD DE CORRIENTE
No. conductores
Diámetro
conductor
Pulg.
Espesor
Pulg.
aislamiento
Espesor
cubierta
Diámetro
total
Peso aprox.
por 100 m
Capacidad
corriente
Pulg.
Pulg.
kg
A
Cal.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
10
.116
.116
.116
.116
.116
.116
.116
.116
.116
.116
.116
.116
12
.096
.096
.096
.096
.096
.096
.096
.096
.096
.096
.096
.096
14
.073
.073
.073
.073
.073
.073
.073
.073
.073
.073
.073
.073
10
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
12
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
14
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
.045
10
.045
.060
.060
.060
.060
.060
.060
.080
.080
.080
.080
.080
12
.045
.045
.060
.060
.060
.060
.060
.060
.080
.080
.080
.080
14
.045
.045
.045
.060
.060
.060
.060
.060
.060
.060
.060
.080
10
.3 x.5
.57
.62
.68
.74
.74
.80
.91
.97
1.02
1.02
1.19
12
.3 x.5
.50
.57
.63
.68
.68
.74
.80
.90
.94
.94
1.09
14
.3 x.4
.45
.49
.56
.61
.61
.66
.71
.77
.80
.80
.98
10
19.7
32.7
41.2
48.3
58.2
62.3
72.5
88.4
101
106
108
162
12
15.6
24.0
32.7
38.1
45.7
48.6
56.7
65.2
79.2
81.5
84.4
126
14
11.4
17.4
21.8
27.5
33.0
34.6
40.3
46.4
52.9
54.0
55.6
88.1
10
30
30
24
24
24
21
21
21
21
21
21
21
12
20
20
16
16
16
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
13
13
11
11
11
11
11
11
11
11
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CODIGO DE COLORES
No. conduct.
Color base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Negro
Blanco
Rojo
Verde
Naranja
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Naranja
Marcador
No.conduct.
Color base
Marcador
Negro
Negro
Negro
Negro
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Azul
Negro
Rojo
Verde
Azul
Negro
Blanco
Naranja
Azul
Rojo
Negro
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Verde
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CABLE DE COBRE PARA
CONEXIONES ELECTRONICAS
DUPLEX
III CON SEPARADOR MYLAR
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Con lo conductores flexibles de cobre en par o trifilar. Máxima protección contra ruido
electromagnético con el entorchado del par o trtfilar. Máxima seguridad de aislamiento con
compuesto de PVC para alta temperatura y altas características dieléctricas.
FACILIDAD DE INSTALACION
Por la cinta separadora de Mylar que permite quitar fácilmente el aislamiento exterior sin
dañar los conductores.
.
EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, álcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte
chaqueta exterior flexible de PVC. Sea los aislamientos de los conductores individuales
como la chaqueta exterior son identiffcados con colores.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración, selección, aislamiento individual y total es su garantía de obtener un
producto de la más alta calidad.
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1.
2.
3.
4.
Conductores de cobre.
Aislamiento individual.
Separador Mylar.
Aislamiento total PVC.
ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION
•
•
•
•
•
•
•
•
Conductores: cobre, calibre 16 AWG, flexibles, de 7 hilos.
Aislamiento individual: PVC de 105°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.)
Código de colores: Pares, blanco y negro; trifilares, blanco, negro y rojo.
Paso de entorchado: Pares, 2 1/2" (64 mm.); trifilares 3" (76 mm.)
Separador: Cinta de Mylar, espesor 0.001" (0.025 mm.)
Aislamiento total: PVC de, 105°C, espesor nominal 0.020" (0.5 mm.)
Diámetro exterior nominal: Pares, 0.230" (5.8 mm.); trifilares, 0.240" (6.1 mm.)
Radio mínimo de curvatura: Pares, 11/2" (38 mm.); trifilares, 1 5/8" (41 mm.).
FISICAS
•
•
•
Temperatura máxima de operación:
Resistencia minima a tracción:
Elongación mínima:
105°C "
140 Kgs/cm2
150%
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IV CON PANTALLA
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Con los conductores flexibles de cobre en par o trifilar. Máxima protección contra ruido
electromagnético con el entorchado del par o trifilar. Máxima seguridad de aislamiento con
compuesto de PVC para alta temperatura y altas características dieléctricas.
MAXIMA PROTECCION CONTRA INTERFERENCIA ELECTROSTATICA
Con la pantalla de aluminio reforzado con Mylar. El traslape de 35% asegura un completo
recubrimiento, aún cuando se doble el cable. El alambre de cobre sólido de drene,
instalado debajo del blindaje, asegura continuidad del blindaje, simplifica las conexiones y
garantiza una tierra de mínima resistencia.
EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, álcalis, aceites, humedad intemperie y abrasión mecánica con una fuerte
chaqueta exterior flexible de PVC. Sea los aislamientos de los conductores individuales
como la chaqueta exterior son identificados con colores.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración, selección, aislamiento individual y total es su garantía de obtener un
producto de la más alta calidad.
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1.
2.
3.
4.
5.
Conductores de cobre.
Aislamiento individual.
Alambre de drene.
Pantalla.
Aislamiento total pvc.
ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION
•
Conductores: Cobre, calibre 16 AWG, flexibles, de 7 hilos.
•
Aislamiento individual: PVC de 105°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.).
•
Código de colores: Pares, blanco y negro; trifilares, blanco, negro y rojo.
•
Paso de entorchado: Pares, 2 1/2” (64 mm.) trifilares 3" (76 mm.).
•
Pantalla: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.00135" (0.034 mm.)
•
Alambre de drene: cobre desnudo, calibre 18 AWG, flexible, 7 hilos.
•
Aislamiento total: PVC de 105°C, espesor nominal 0.020" (0.5 mm.)
•
Diámetro exterior nominal: Pares, 0.230",(5.8 mm) trifilares, 0.245" (6.2 mm.)
•
Radio mínimo de curvatura: Pares, 1 1/2” (38 mm:) trifilares, 1 5/8” (41 mm.).
FISICAS
•
•
•
Temperatura máxima de operación:
Resistencia mínima a tracción:
Elongación minima:
105°C
140 Kgs/cm2
150%
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ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Conductores: Cobre, calibre 16 AWG, flexibles, 7 hilos. (*)
Aislamiento individual: PVC de 105°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.).
Código de colores: Pares, blanco y negro; trifilares, blanco, negro y rojo.
Paso de entorchado: Pares, 2 1/2" (64 mm.); trifilares, 3" (76 mm.).
Pantalla: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.00135" (0.034 mm)
Alambre de drene: Cobre desnudo, calibre 18 AWG, flexible, 7 hilos. (*)
Aislamiento interior: PVC de 105°C, espesor nominal 0.020" (0.5 mm.).
Blindaje: Malla de hilo metálico trenzado, calibre 32 AWG.
Aislamiento exterior: PVC de 105°C, espesor nominal 0.030" (0.76 mm.)
Diámetro exterior nominal: Pares, 0.330" (8.4 mm.); trifilares, 0.345" (8.8 mm.)
Radio minimo de curvatura: Pares, 2 1/4" (57 mm.); trifilares, 2 3/8" (60 mm.)
FISICAS
•
•
•
•
Temperatura máxima de operación:
Resistencia minima a tracción:
Elongación mínima:
No propaga la flama.
105°C
140 Kgs/ cm2
150%
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Con los conductores flexibles de cobre en par o trifilar. Máxima protección contra ruido
electromagnético con el entorchado del par o trifilar. Máxima seguridad de aislamiento con
compuesto de PVC para alta temperatura y altas características dieléctricas.
MAXIMA PROTECCION CONTRA INTERFERENCIA ELECTROSTATICA
Con la pantalla de aluminio reforzado con Mylar, El traslape de 35% asegura un completo
recubrimiento, aún cuando se doble el cable. El alambre de cobre sólido de drene,
instalado debajo del blindaje, asegura continuidad del blindaje, simplifica las conexiones y
garantiza una tierra de mínima resistencia.
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EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, álcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte
chaqueta exterior flexible de PVC. Sea los aislamientos de los conductores individuales
como la chaqueta exterior son identificados con colores.
POR LA EXCEPCIONAL RESISTENCIA MECANICA LONGITUDINAL
Del blindaje de malla de hilo metálico, este cable es apropiado para instalaciones aéreas y
para suspenderse verticalmente. En instalaciones subterráneas es resistente a roedores y
puede soportar la acción de equipo manual de excavación.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración, selección, aislamiento individual y total es su garantía de obtener un
producto de la más alta calidad.
V CON SEPARADOR MYLAR Y
BLINDAJE
POR LA EXCEPCIONAL RESISTENCIA MECANICA LONGITUDINAL
Del blindaje de malla de hilo metálico, este cable es apropiado para instalaciones aéreas y
para suspenderse verticalmente. En instalaciones subterráneas es resistente a roedores y
puede soportar la acción de equipo manual de excavación.
MAXIMA EXACTITUD y SENSIBILIDAD
Con los conductores flexibles de cobre en par o trifilar. Máxima protección contra ruido
electromagnético con el entorchado del par o trifilar. Máxima seguridad de aislamiento con
compuesto de PVC para alta temperatura y altas características dieléctricas.
FACILIDAD DE INSTALACION
Por la cinta separadora de Mylar que permite quitar fácilmente el aislamiento exterior sin
dañar los conductores.
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EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, álcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte
chaqueta exterior flexible de PVC: Sea los aislamientos de los conductores individuales
como la chaqueta exterior son identificados con colores.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración, selección, aislamiento individual y total es su garantía de obtener un
producto de la más alta calidad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Conductores de cobre.
Aislamiento individual.
Separador Mylar.
Aislamiento interior PVC
Blindaje.
Aislamiento exterior PVC.
ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION
•
Conductores: copre, calibre 16 AWG, flexibles, de 7 hilos.
•
Aislamiento individual: PVC de 105°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.)
•
Código de colores: Pares, blanco y negro; trifilares, blanco, negro y rojo
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•
Paso de entorchado: Pares, 2 1/2" (64 mm.); trifilares, 3" (76 mm.)
•
Separador: Cinta de Mylar, espesor 0.001" (0.025 mm.)
•
Aislamiento interior: PVC de 105°C, espesor nominal 0.020" (0.5 mm.)
•
Blindaje: Malla de hilo ,metálico trenzado, calibre 32 AWG.
•
Aislamiento exterior: PVP de 105 ° C espesor nominal 0.030 (0.76 mn,.)
•
Diámetro exterior nominal: Pares 0.330 (8.4 mm.); trifilares, 0.340" (8.6 mrn:)
•
Radio mínimo de curvatura: Pares, 2 1/4" (57 mm.); trifilares, 2 3/8" (60 'mm)
FISICAS
•
Temperatura máxima de operación:
105°C
•
Resistencia mínima a tracción:
140 Kgs/cm 2
•
Elongación mínima:
150%
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AR PIROMETRIA E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
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SECC. BOSQUES, CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEXICO C.P. 54769.
TEL. (55) 15-15-02-41 AL 43 FAX (55)15-15-02-44
VI CON PANTALLA Y BLINDAJE
POR LA EXCEPCIONAL RESISTENCIA MECANICA LONGITUDINAL
Del blindaje de malla de hilo metálico, este cable es apropiado para instalaciones aéreas y
para suspenderse verticalmente. En instalaciones subterráneas es resistente a roedores y
puede soportar la acción de equipo manual de excavación.
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Con los conductores flexibles de cobre en par o trifilar. Máxima protección contra ruido
electromagnético con el entorchado del par o trifilar. Máxima seguridad de aislamiento con
compuesto de PVC para alta temperatura y altas características dieléctricas.
MAXIMA PROTECCION CONTRA INTERFERENCIA ELECTROSTATICA
Con la pantalla de aluminio reforzado con Mylar. El traslape de 35% asegura un completo
recubrimiento, aún cuando se doble el cable. El alambre de cobre sólido de drene,
instalado debajo del blindaje, asegura continuidad del blindaje, simplifica las conexiones y
garantiza una tierra de mínima resistencia.
EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, álcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte
chaqueta exterior flexible de PVC. Sea los aislamientos de los conductores individuales
como la chaqueta exterior son identificados con colores.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
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e-mail. ventasmex@arpisa.com.mx, comprasmex@arpisa.com.mx
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En la calibración, selección, aislamiento individual y total es su garantía de obtener un
producto de la más alta calidad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Conductores de cobre.
Aislamiento individual.
Alambre de drene.
Pantalla.
Aislamiento interior PVC.
Blindaje.
Aislamiento total PVC.
ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION
•
Conductores: Cobre, calibre 16 AWG, flexibles, 7 hilos.
•
Aislamiento individual: PVC de 1O5° C,.espesor nominal 0.015" (0.4 mm.)
•
Código de colores: Pares, blanco y negro; trifilares, blanco, negro y rojo.
•
Paso de entorchado: Pares, 2 1/2" (64 mm.); trifilares, 3" (76 mm.).
•
Pantalla: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.00135" (0.034 mm.).
•
Alambre de drene: Cobre desnudo, calibre 18 AWG, flexible, 7 hilos.
•
Aislamiento interior: PVC de 105°C, espesor nominal 0.020" (0.5 mm.).
•
Blindaje: Malla de hilo metálico trenzado, calibre 32 AWG.
•
Aislamiento exterior: PVC de 105°C, espesor nominal 0.030" (0.76 mm.).
•
Diámetro exterior nominal: Pares, 0 330" (8.4 mm.) trifilares, 0.345" (8.8. mm.)
•
Radio mínimo de curvatura: Pares, 2 1/4" (57 mm.); trifilares, 2 3/8”" (60 mm.).
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FISICAS
•
Temperatura máxima de operación:
1O5° C
•
Resistencia minima a tracción:
140 Kgs/cm2
•
Elongación mínima:
150%
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MULTICONDUCTORES
ESPECIFICACIONES
•
Conductores: Cobre calibre 20 AWG, flexibles, 7 hilos. (*).
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•
•
•
•
•
•
•
FISICAS
•
•
•
•
•
Temperatura máxima de operación:
Resistencia mlnima a tracción:
Elongación mlnima:
Radio de curvatura mlnimo:
No propaga la flama.
105°C
140 Kgs/cm2
150%
8 x D.E.
NUMERO DE PARES O TRIFILARES REQUERIDOS
Núm.
Pares
4
6
8
10
12
16
20
24
30
Espesor Nom.
Aislam. Int.
Espesor Nom.
Aislam. Ext.
Pulg.
mm.
Pulg.
mm.
0.045
0.045
0.045
0.045
0.060
0.060
0.060
0.060
0.070
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.8
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.065
0.065
0.065
0.065
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.7
1.7
1.7
1.7
TRIFILARES
•
Aislamiento individual: PVC de 105°C, espesor nominal 0.015" (O.4 mm.).
Codigo de colores: Pares, blanco y negro; trifilares, blanco, negro y rojo.
Paso de entorchado: Pares, 1 Y2" a 2Y2" (38 a 64 mm.) alternados; trifilares, 2" a 3"
(51 a 76 mm.) alternados.
Alambre de comunicación: Cobre calibre 22 AWG, flexible, 7 hilos, aislamiento PVC de
105°C, espesor nominal 0.015" (O.4 mm.)
Pantallas individuales: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor
00135".(O.034mm.). Aplicada en forma tal, que cada pantalla individual quede aislada
de todas las otras.
Alambre de drene individual: Cobre desnudo calibre 22 AWG. flexible, 7 hilos. (*)
Pantalla general: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.00135"
(O.034mm.)
Alambre de drene general: Cobre desnudo, calibre 20 AWG, flexible, 7 hilos. (*)
Aislamiento interior: PVC 105°C.
Blindaje: Malla de hilo metálico trenzado, calibre 28 AWG..
Aislamiento exterior: PVO 105°C. .
PARES
•
•
•
Núm.
Trifilares
4
6
8
10
12
16
20
24
30
Espesor Nom.
Aislam. Ext.
Pulg.
mm.
O.045
0.045
0.060
0.060
0.060
0.080
0.080
0.080
0.080
1.1
1.1
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
Espesor Nom.
Aislam. Int.
Pulg.
mm.
0.050
0.050
0.050
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
1.3
1.3
1.3
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
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36
0.080
2.0
0.065
1.7
36
0.080
2.0
0.065
1.7
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Son asegurados con esta construcción. Máxima protección contra ruido electromagnético
con el entorchado individual de los pares o de los trifilares. Máxima seguridad del
aislamiento con compuesto de PVC para alta temperatura y altas características
dieléctricas. Rápida instalación porque los pares y los trifilares son numerados e
identificados con colores. Además, se puede utilizar el alambre de comunicación, aislado e
identificado con color, para transmitir señales telefónicas o de otro tipo durante la
instalación o en servicio.
MAXIMA PROTECCION CONTRA INTERFERENCIA ELECTROSTATICA
Con la pantalla de aluminio reforzado con Mylar. El traslape de 35% asegura un completo
recubrimiento aún cuando se doble el cable. El alambre de cobre flexible de drene,
instalado debajo de la pantalla, asegura continuidad de la pantalla, simplifica las
conexiones y garantiza una tierra de mínima resistencia.
EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, álcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte
chaqueta exterior de PVC. El resultado es una construcción muy, flexible, adecuada para
todas las aplicaciones que requieren resistencia y facilidad de manejo.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración selección, aislamiento individual, cableado y aislamiento final es su
garantía de obtener, un producto de la más alta calidad.
I CON PANTALLA
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Son asegurados con esta construcción. Máxima protección contra ruido electromagnético
con el entorchado individual de los pares o de los trifilares. Máxima seguridad del
aislamiento con compuesto de PVC para alta temperatura y altas características
dieléctricas. Rápida instalación porque los pares y los trifilares son numerados e
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identificados con colores. Además, se puede utilizar el alambre de comunicación, aislado
e identificado con color, para transmitir señales telefónicas o de otro tipo durante la
instalación o en servicio.
MAXIMA PROTECCION CONTRA INTERFERENCIA ELECTROSTATICA
Con la pantalla de aluminio reforzado con Mylar. El traslape de 35% asegura un completo
recubrimiento, aún cuando se doble el cable. El alambre de cobre flexible de drene,
instalado debajo de la pantalla, asegura continuidad de la pantalla, simplifica las
conexiones y garantiza una tierra de mínima resistencia.
EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, álcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte
chaqueta exterior de PVC. El resultado es una construcción muy flexible, adecuada para
todas las aplicaciones que requieren resistencia y facilidad de manejo.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración, selección, aislamiento individual, cableado y aislamiento final es su
garantía de obtener un producto de la más alta calidad.
1.
2.
3.
4.
Alambre de comunicación.
Conductores de cobre.
Aislamiento individual.
Alambre de drene.
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5. Pantalla.
6. Aislamiento total PVC.
ESPECIFlCACIONES
DE CONSTRUCCION
•
•
•
•
•
•
•
•
Conductores: Cobre calibre 20 AWG, flexibles, 7 hilos.
Aislamiento individual: PVC de 105 °C, espesor nominal O.015" (0.4 mm.)
Código de colores: Pares, blanco y negro; trifilares, blanco, negro y rojo.
Paso de entorchado: Pares, 1 1/2" a 2 1/2" (38 a 64 mm.) alternados; trifilares 2" a
3" (51 a 76 mm.) alternados.
Alambre de comunicación: Cobre calibre 22,.AWG, flexible, 7 hilos, aislamiento PVC
de 105 °C, espesor nominal O.015" (0.4 mm.)
Pantalla: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.002" (0.05 mm.)
Alambre de drene: Cobre dé nudo, calibre 20 AWG, flexible, 7 hilos.
Aislamiento total: PVC de 105° C, color negro.
FISICAS
•
•
Temperatura máxima de operación:
Resistencia mlnima a tracción:
105° C
140 Kgs/
•
•
Elongación mínima:
Radio de curvatura mínimo:
150 %
6 x D.E.
cm2
NUMERO DE PARES O TRIFILARES REQUERIDOS
PARES
NUMERO
ESPESOR NOMINAL DIAM. NOMINAL RADIO MINIMO
AISLAM. Ex11
EXTERIOR
DE CURVATURA
PARES TRIFILARES
Pulg.
mm.
Pulg.
mm.
Pulg.
mm.
4
-
0.045
1.1
0.400
10.2
2.500
64
6
8
10
-
0.045
0.045
0.045
1.1
1.1
1.1
0.450
0.500
0.550
11.4
12.7
14,0
2.750
3.000
3.375
70
76
86
0.060
1.5
0.600
15.2
3.875
98
12
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TRIFILARES
16
f
20
24
30
36
-
0.060
1.5
0.670
17.1
4.250
108
-
0.060
0.060
0.070
0.080
1.5
1.5
1.8
2.0
0.700
0.790
0.860
0.930
17.8
20.0
21.8
23.6
4.375
4.875
5.250
5.750
111
124
133
146
-
4
0.045
1.1
0.470
11.9
3.000
76
-
6
8
10
12
16
20
24
30
36
0.045
0.060
0.060
0.060
0.080
0.080
0.080
0.080
0.080
1.1
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
0.530
0.600
0.680
0.760
0.880
0.960
1.030
1.120
1.215
13.5
15.2
17.3
19.3
22.4
24.4
26.2
28.4
30.9
3.250
3.875
4.250
4.625
5.375
5.875
6.250
6.875
7.375
83
98
108
117
137
149
159
175
187
Para otros números de pares o trifilares, favor consultar con nuestro Departamento de
Ventas.
II CON PANTALLA Y BLINDAJE
POR LA EXCEPCIONAL RESISTENCIA MECANICA LONGITUDINAL
Del blindaje de malla de hilo metálico, este cable es apropiado para instalaciones aéreas y
para suspenderse verticalmente. En instalaciones subterráneas es resistente a roedores y
puede soportar la acción de equipo manual de excavación.
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Son asegurados con esta construcción. Máxima protección contra ruido electromagnético
con el entorchado individual de los pares o de los trifilares. Máxima seguridad del
aislamiento con compuesto de PVC para alta temperatura y altas características
dieléctricas. Rápida instalación porque los pares y los trifilares, son numerados e
identificados con colores. Además, se puede utilizar el alambre, de comunicación, aislado
e identificado con color, para transmitir señales telefónicas o de otro tipo durante la
instalación o en servicio.
MAXIMA PROTECCION CONTRA INTERFERENCIA ELECTROSTATICA
Con la pantalla de aluminio reforzado con Mylar. El traslape de 35% asegura un completo
recubrimiento, aún cuando se doble el cable. El alambre de cobre flexible de drene,
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instalado debajo de la pantalla, asegura continuidad de la pantalla, simplifica las
conexiones y garantiza una tierra de mínima resistencia.
EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, alcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte
chaqueta exterior de PVC. El resultado es una construcción muy flexible, adecuada para
todas las aplicaciones que requieren resistencia y facilidad de manejo. .
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración, selección, aislamiento individual, cableado y aislamiento final es su
garantía de obtener un producto de la más alta calidad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Alambre de comunicación.
Conductores de cobre.
Aislamiento individual.
Alambre de drene.
Pantalla.
Aislamiento interior PVC.
Blindaje.
Aislamiento exterior PVC.
ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION
•
•
Conductores: Cobre calibre 20 AWG, flexibles, 7 hilos.
Aislamiento individual: PVC de 105°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.)
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TEL. (55) 15-15-02-41 AL 43 FAX (55)15-15-02-44
•
•
•
•
•
•
•
•
Código de colores: Pares, blanco y negro; trifilares, blanco, negro y rojo.
Paso de entorchado: Pares, 1 1/2" a 2 1/2" (38 a 64 mm.) alternados; trifilares 2" a
3" (51 a 76 mm.) alternados.
Alambre de comunicación: Cobre calibre 22 AWG, flexible, 7 hilos, asilamiento PVC
de 105°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.)
Pantalla: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.002" (0.05 mm.)
Alambre de drene: Cobre desnudo, calibre 20 AWG, flexible, 7 hilos.
Aislamiento interior: PVC 105°C.
Blindaje: Malla de hilo metálico trenzado, calibre 28 AWG.
Aislamiento exterior: PVC 105°C.
FISICAS
•
•
•
•
Temperatura máxima de operación:
Resistencia mínima a tracción:
Elongación mínima:
Radio de curvatura mínimo:
105°C
140 Kgs/cm2
150%
8 x D.E.
NUMERO DE PARES O TRIFILARES REQUERIDOS
TRIFILAR
ES
PARES
NUMERO
ESPESOR NOM.
AISLAM. INT.
ESPESOR NOM.
AISLAM. EXT.
DIAM. NOM.
EXTERIOR
RADIO MINIMO
DE CURVATURA
PARES
TRIFILARES
Pulg.
mm.
Pulg.
mm.
Pulg.
mm.
Pulg.
mm.
4
6
8
-
0.045
0.045
0.045
1.1
1.1
1.1
0.050
0.050
0.050
1.3
1.3
1.3
0.560
0.610
0.660
14.2
15.5
16.8
4.625
5.000
5.375
117
127
134
10
12
16
20
24
-
0.045
0.060
0.060
0.060
0.060
1.1
1.5
1.5
1.5
1.5
0.050
0.065
0.065
0.065
0.065
1.3
1.Z
1.7
1.7
1.7
0.710
0.785
0.855
0.885
0.975
18.0
20.0
21.7
22.5
24.8
5.750
6.375
7.000
7.250
8.000
144
162
178
184
203
30
-
0.070
1.8
0.065
1.7
1.045
26.5
8.500
216
36
-
4
6
0.080
0.045
0.045
2.0
1.1
1.1
0.065
0.050
0.050
1.7
1.3
1.3
1.120
0.620
0.685
28.4
15.7
17.4
9.125
5.125
5.625
232
130
143
-
8
0.060
1.5
0.050
1.3
0.755
19.2
6.250
159
-
10
0.060
1.5
0,065
1.7
0.865
22.0
7.125
181
-
12
16
20
24
0.060
0.080
0.080
0.080
1.5
2.0
2.0
2.0
0.065
0.065
0.065
0.065
1.7
1.7
1.7
1.7
0.945
1. 065
1.145
1.215
24.0
27.1
29.0
30.9
7.750
8.625
9.375
9.875
197
219
238
251
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SECC. BOSQUES, CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEXICO C.P. 54769.
TEL. (55) 15-15-02-41 AL 43 FAX (55)15-15-02-44
-
30
0.080
2.0
0.065
1.7
1.305
33.1
10.625
270
--
36
0.080
2.0
0.065
1.7
1.400
35.6
11.375
289
Para otros números de pares o trifilares, favor consultar con nuestro Departamento de
Ventas.
III CON PANTALLAS INDIVIDUALES
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Son asegurados con esta construcción. Máxima protección contra ruido electromagnético
con el entorchado individual de los pares o de los trifilares. Además, en este tipo de cable,
cada par o trifilar está recubierto con una pantalla individual de aluminio reforzado con
Mylar y tiene su alambre de drene independiente para una protección total contra
interferencias electrostáticas entre pares. Máxima seguridad del aislamiento con
compuesto de PVC para alta temperatura y altas características dieléctricas. Rápida
instalación porque los pares y los trifilares son numerados e identificados con colores,
Además, se puede utilizar el alambre de comunicación aislado e identificado con color,
para transmitir señales telefónicas o de otro tipo durante la instalación o en servicio.
MAXIMA PROTECCION CONTRA INTERFERENCIA ELECTROSTATICA EXTERNA
Con la pantalla total de aluminio reforzado con Mylar. El traslape de 35% asegura un
completo recubrimiento, aún cuando se doble el cable. El alambre de cobre flexible de
drene, instalado debajo de la pantalla, .asegura continuidad de la pantalla, simplifica las
conexiones y garantiza una tierra de mínima resistencia.
EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, alcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte
chaqueta exterior de PVC. El resultado es una construcción muy flexible, adecuada para
todas las aplicaciones que requieren resistencia y facilidad de manejo.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración, selección, aislamiento individual, cableado y aislamiento final es su
garantía de obtener un producto de la más alta calidad.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Alambre de comunicación.
Conductores de cobre.
Aislamiento individual.
Alambre de drene individual.
Pantalla individual de cada par o trifilar.
Pantalla general.
Alambre de drene general.
Aislamiento total PVC.
ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Conductores: Cobre calibre 20 AWG, flexibles, 7 hilos.
Aislamiento individual: PVC de 105°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.)
Código de colores: Pares, blanco y negro; trifilares, blanco, negro y rojo.
Paso de entorchado: Pares 1 1/2" a 2 1/2" (38 a 64 mm.) alternados; trifilares, 2" a
3" (51 a 76 mm.) alternados.
Alambre de comunicación: Cobre calibre 22 AWG, flexible, 7 hilos, aislamiento PVC
de 105°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.)
Pantallas individuales: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.00535"
(0.136 mm.) Aplicada en forma tal, que cada pantalla individual quede, aislada de
todas las otras.
Alambre de drene individual: Cobre desnudo calibre 22 AWG, flexible, 7 hilos.
Pantalla general: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.002" (0.05 mm.)
Alambre de drene general: Cobre desnudo, calibre 20 AWG, flexible, hilos.
Aislamiento total: PVC de 105°C.
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FISICAS
•
•
•
•
Temperatura máxjma de operación:
Resistencia mínima a tracción:
Elongación mínima:
Radio de curvatura mínimo:
105 ° C
140 Kgs/cm2
150%
6 x D.E.
NUMERO DE PARES O TRIFILARES REQUERIDOS
NUMERO
ESPESOR NOMINAL DIAM. NOMINAL RADIO MINIMO
AISLAM. EXT.
EXTERIOR
DE CURVATURA
TRIFILARES
PARES
PARES TRIFILARES Puig.
I
mm.
PuIg.
mm.
PuIg.
mm.
4
-
0.045
1.1
0.430
10.9
2.625
67
6
8
10
12
-
0.045
0.045
0.045
0.060
1.1
1.1
1.1
1.5
0.530
0.574
0.631
0.689
13.p
14.6
16.0
17.5
3.375
3.625
3.875
4.375
86
92
98
111
16
-
0.060
1.5
0.764
19.4
4.750
121
20
-
0.060
1.5
0.884
22.5
5.500
140
24
30
-
0.060
0.070
1.5
1.8
0.979
1.045
24.9
26.5
6.000
6.500
152
165
36
-
0.080
2.0
1.110
28.2
6.750
171
-
4
0.045
1.1
0.480
12.2
3.000
76
-
6
8
10
0;045
0.060
0.060
1.1
1.5
.1.5
0.550
0.625
0.700
14.0
15.9
17.8
3.500
4.000
4.375
89
102
111
-
12
0.060
1:5
0.780
19.8
4.750
121
-
16
0.080
2.0
0.908
23.1
5.500
140
-
20
24
30
0.080
0.080
0.080
2.0
2.0
2.0
0.993
1.083
1.173
25.2
27.5
29.8
6.125
6.625
7.250
156
168
184
36
0.080
2.0
1.264
32.1
7.750
197
Para otros números de pares o trifilares favor consultar con nuestro Departamento de
Ventas.
IV CON PANTALLAS INDIVIDUALES Y
BLINDAJE
POR LA EXCEPCIONAL RESISTENCIA MECANICA LONGITUDINAL
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Del blindaje de malla de hilo metálico, este cable es apropiado para instalaciones aéreas y
para suspenderse verticalmente. En instalaciones subterráneas es resistente a roedores y
puede soportar la acción de equipo manual de excavación.
MAXIMA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD
Son asegurados con esta construcción. Máxima protección contra ruido electromagnético
con el entorchado individual de los pares o de los trifilares. Además, en este tipo de cable,
cada par o trifilar está recubierto con una pantalla individual de aluminio reforzado con,
Mylar y tiene su alambre de drene independiente para una proteccion total contra
interferenclas electrostatlcas entre pares. Máxima seguridad del aislamiento con
compuesto de PVC para alta temperatura y altas características dieléctricas. Rápida
instalación porque los pares y los trifilares son numerados e identificados con colores.
Además, se puede utilizar el alambre de comunicación aislado e identificado con color,
para transmitir señales telefónicas o de otro tipo durante la instalación o en servicio.
MAXIMA PROTECCION CONTRA INTERFERENCIA ELECTROSTATICA EXTERNA
Con la pantalla total de aluminio reforzado con Mylar. El traslape de 35% asegura un
completo recubrimiento, aún cuando se doble el cable. El alambre de cobre flexible de
drene, instalado debajo de la pantalla, asegura continuidad de la pantalla, simplifica las
conexiones y garantiza una tierra de mínima resistencia.
EXCELENTE RESISTENCIA
A ácidos, álcalis, aceites, humedad, intemperie y abrasión mecánica con una fuerte
chaqueta exterior de PVC. El resultado es una construcción muy flexible, adecuada para
todas las aplicaciones que requieren resistencia y facilidad de manejo.
EL ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD
En la calibración, selección, aislamiento individual, cableado y aislamiento final es su
garantía de obtener un producto de la más alta calidad.
1. Alambre de comunicación.
2. Conductores de cobre.
3. Aislamiento individual.
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4. Alambre de drene individual.
5. Pantalla individual de cada par o trifilar.
6. Pantalla general.
7. Alambre de drene general.
8. Aislamiento interior PVC.
9. Blindaje.
10. Aislamiento exterior PVC.
ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION
• Conductores: Cobre calibre 20 AWG, flexibles, 7 hilos.
• Aislamiento individual: PVC de 105°C, espesor nominal 0.015" (0.4 mm.)
• Código de colores: Pares, blanco y negro; trifilares, blanco, negro y rojo.
• Paso de entorchado: Pares, 1 1/2" a 2 1/2" (38 a 64 mm.) aiternados; trifilares, 2" a
3" (51 a 76 mm.) alternados.
• Alambre de comunicación: Cobre calibre 22 AWG, flexible, 7 hilos, aislamiento PVC
de 105°C, espesor nominal 0.015" (0'.4 mm.)
• Pantallas individuales: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.00535"
(0.136 mm.) Aplicada en forma tal, que cada pantalla individual quede aislada de
todas las otras.
• Alambre de drene individual: Cobre desnudo calibre 22 AWG, flexible, 7 hilos.
• Pantalla general: Cinta de aluminio reforzada con Mylar, espesor 0.002" (0.05 mm.)
• Alambre de drene general: Cobre desnudo, calibre 20 AWG, flexible, 7 hilos.
• Aislamiento interior: PVC 105°C.
• Blindaje: Malla de hilo metálico trenzado, calibre 28 AWG.
• Aislamiento exterior: PVC 105°C.
•
•
•
•
FISICAS
Temperatura máxima de operación:
Resistencia mínima a tracción:
Elongación mínima:
Radio de curvatura mínimo:
105°C
140 Kgs/cm2
150 %
8 x D.E.
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NUMERO DE PARES O TRIFILARES REQUERIDOS
NUMERO
DE
CODIGO
NUMERO
PARES TRIFILARES
4
6
8
10
12
16
-
20
-
24
-
-
ESPESOR NOM. ESPESOR NOM.
AISLAM. INT.
AISLAM. EXT.
DIAM. NOM.
EXTERIOR
RADIO MINIMO
DE CURVATURA
Pulg.
mm.
Pulg.
mm.
Pulg.
mm.
Pulg.
mm.
0.045
0.045
0.045
0.045
0.060
0.060
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
1.5
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.065
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.7
0.58
0.686
0.730
0.787
0.845
0.950
14.9
17.4
18.5
20.0
21.5
24.1
4.750
5.500
6.000
6.375
6.875
7.750
121
140
152
162
175
197
0.060
1.5
0.065
1.7
1.070
27.2
8.625
219
0.060
1.5
0.065
1.7
1.165
29.6
9.375
238
-
0.070
1.8
0.065
1.7
1.230
31.2
9.875
251
36
-
0.080
2.0
0.065
1.7
1.296
32.9
10.500
267
-
4
6
8
10
12
16
20
24
30
36
0.045
0.045
0.060
0.060
0.060
0.080
0.080
0.080
0.080
0.080
1.1
1.1
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
0.050
0.050
0.050
0.065
'0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
1.3
1.3
1.3
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
0.636
0.706
0.781
0.886
0.966.
1.094
1.179
1.269
1.359
1.450
16.2
17.9
19.8
22.5
24.5
27.8
29.9
32.2
34.5
36.8
5.250
5.750
6.375
7.125
7.875
8.875
9.500
10.250
11.000
11.750
133
146
162
181
200
225
241
260
279
298
30
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Ventas.
G) ELEMENTOS PRIMARIOS DE FLUJO
I INFORMACION TECNICA
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La medición exacta del flujo de fluídos (gases y líquidos), en tuberías y ductos. es de
principal importancia en las modernas industrias de proceso. Sin conocer exactamente
esta variable, no sería posible realizar los complejos procesos de producción de las
industrias químicas, siderúrgicas, criogénicas, del petróleo, de generación de vapor y, en
general, de todas las que involucran flujos de fluídos. En esta información, hablando de
flujo, nos referimos al "Flujo Instantáneo", o sea a la cantidad de fluído que está pasando
en una determinada sección en la unidad de tiempo (por ejemplo: en un segundo o en un
minuto).
Para efectuar esta medición, existen varios métodos que utilizan propiedades mecánicas,
eléctricas y magnéticas de los fluídos. En esta información, nos referimos exclusivamente
a la medición de flujo basada en los fenómenos que acompañan el movimiento de un
fluído en una línea cerrada que tiene una restricción en una sección.
Consideremos el flujo constante de un fluído en una línea de sección transversal uniforme
en la cual se haya colocado una restricción como indicado en la Sección 2
Dado que el flujo es constante, el mismo número de moléculas de fluído debe pasar por
todas las secciones del tubo en la unidad de tiempo. Entonces, las moléculas deben
movérse con mayor velocidad en la Sección 2 que en la Sección 1. A este aumento de
velocidad correspondiente un aumento de energía cinética. Dado que la cantidad de
energía total del fluído es constante, a este aumento de energía cinética, debe
corresponder una disminución de energía en alguna otra forma. En los casos prácticos de
flujo industrial, esta disminución de energía se presenta en forma de disminución de
presión estática.
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La disminución de presión estática entre las Secciones 1 y 2 se denomina "Presión
Diferencial". En la Sección 3 de la restricción, si no se consideran los efectos de la fricción,
las condiciones de flujo regresan a sus valores originales.
Por medio de la aplicación de fórmulas matemáticas derivadas de los principios fisicos que
rigen el flujo de fluídos e introduciendo todos los parametros característicos del caso
específico que se considera, se puede deducir de la Presión Diferencial el Flujo
Instantáneo.
La ecuación básica para calcular el flujo, conociendo la Presión Diferencial, se puede
expresar, en su forma más sencilla.
.
.
Q Flujo
h. = Presión Diferencial
K = Constante que es el producto de una serie de
factores relacionados con los parámetros
específicos de cada caso. (Geometría del sistema,
tipo de fluído, condiciones de flujo, tipo de
medidor, etc.).
La Presión Diferencial generada por la restricción es transmitida a un instrumento que la
elabora y la convierte directamente en unidades de flujo.
Este es el principio sobre el cual se basan los Medidores de Flujo que utilizan una
restricción en la línea para generar una Presión Diferencial.
A la restricción qué genera la Presión Diferencial se le denomina ELEMENTO PRIMARIO
DE FLUJO.
ELEMENTOS PRIMARIOS DE FLUJO
Los elementos primarios de flujo del tipo descrito, que tienen mayor aplicación en la
industria son: La Placa Orificio, el Tubo Venturi y la Tobera de Flujo, con todas sus
variantes.
La decisión de cuál utilizar en cada caso específico depende de varios factores:
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•
•
•
•
Características del Fluído: Estado, densidad, gravedad específica, viscosidad.
Variables de Flujo: Flujo máximo, presión, temperatura, velocidad.
Geometría del Sistema: Dimensiones de la línea, localización del elemento primario.
Medidor Utilizado: Tipo del medidor, rango de presión diferencial.
PLACA DE ORIFICIO CONCENTRICA CON ESQUINAS RECTAS
Es el elemento primario que, por su bajo costo, debería tener prioridad, todas las veces
que es compatible con el sistema. Está constituído por un disco metálico pulido a espejo,
de espesor relativamente pequeño. El diámetro exterior es tal que la Placa pueda
montarse entre los tornillos de la Brida Porta-Placa.
Tiene una oreja, con los datos de flujo grabados, que, en el montaje, sobresale de la Brida.
La restricción, que se denomina "Orificio", es circular y concéntrica con el diámetro
exterior. El orificio es maquinado recto, sin chaflanes. El diámetro del orificio se identifica
en general con la letra "d" y la relación d/D, donde D es el diámetro interior de la línea, se
denomina "Relación Beta".
PLACA DE ORIFICIO EXCENTRICA
En este tipo de Placa, el orificio es excéntrico respecto al diámetro exterior. Se usa
especialmente para fluídos que tienen sólidos en suspensión. Se instala en forma tal, que
el bordo inferior del orificio sea tangente con la superficie inferior del tubo.
En esta forma, se evita acumulación de sólidos en el lado de entrada de la Placa.
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PLACA DE ORIFICIO SEGMENTAL
En este tipo de Placa, el orificio está constituído por un segmento de círculo y es montada
en forma tal, que la parte circular del segmento coincida con la superficie interior del tubo.
Este tipo es apropiado para flujos de gases y líquidos que contienen muchos sólidos
porque previene la acumulación de sólidos en el lado de entrada.
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Para tratar de balancear los efectos de las variaciones de velocidad y viscosidad en las
mediciones con bajo número de Reynolds, se han desarrollado varios perfiles especiales
de orificio que minimizan estos efectos:
INSTALACION DE PLACAS ORIFICIO
Después de la restricción representada por el orificio, normalmente el área de la corriente
de fluído sigue disminuyendo hasta un valor mínimo y luego vuelve a aumentar, hasta
alcanzar nuevamente el área total del tubo. La sección donde el área de la corriente tiene
su valor mínimo se denomina "Vena Contracta", Este es el punto que genera la máxima
presión diferencial. De esto, se deduce la importancia de la localización de las tomas de
presión diferencial (taps), respecto a la placa.
Los métodos utilizados más frecuentemente para localizar las tomas de presión diferencial
en placas orificios son:
TOMAS DE BRIDA
Las tomas de presión diferencial están localizadas a 1" de distancia, antes y después de
las caras de la Placa Orificio. Es aplicable a tuberías de 2" diámetro y mayores. Como las
tomas son colocadas por el mismo fabricante de las bridas, este sistema elimina posibles
errores de localización en el campo. Es el método mayormente utilizado.
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TOMAS DE ESQUINA
Las tomas de presión diferencial están localizadas directamente e inmediatamente antes y
después de las caras de la Placa Orificio Se utilizan en tuberías con diámetro menor de
2".
TOMAS DE VENA CONTRACTA
Las tomas de presión diferenciai están localizadas, la de alta presión a una distancia igual
a 1 diámetro de tubería y la de baja presión en el punto de mínima presión estática, o sea
en la sección de "Vena Contracta".
Esta localización genera el máximo de presión diferencial. Tiene el inconveniente que las
tomas se localizan en el campo con consiguiente posibilidad de errores. Es bastante usada
en mediciones de flujo de vapor. Los taladros de las tomas de presión diferencial deben
tener superficies lisas, ser ligeramente redondeados en los extremos y ser rectos desde la
entrada por una longuitud no inferior a 2-1/2 veces el diámetro de la toma. La Placa orificio
debe ser instalada en forma tal que la cara de la oreja, grabada con los datos, mire hacia
el lado antes de la Placa Orificio, respecto al flujo. Esto asegura que el perfil del orificio
quede en el lado correcto. Además, la oreja debe ser alineada con las tomas de presión.
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TUBO DE MEDICION
Para el máximo de precisión en la medición del flujo con Placas Orificios, son disponibles
Tubos de Medición, completamente prefabricados, hechos de tubos seleccionados, con
bridas y tomas de presión exactamente instaladas. Estos Tubos de Medición tienen la
ventaja de ser fabricados por personal especializado, en talleres bien equipados, así que
los resultados son en general, más satisfactorios y, a la larga, más económicos de los que
se obtienen con la fabricación en el campo. El Tubo de Medición tiene una longitud
mínima igual a 10 diámetros antes de la Placa Orificio y 5 diámetros después.
TUBO VENTURI
El Tubo Venturi clásico consiste en un breve tramo de tubo recto de entrada, unido, con un
radio, a un cono truncado con un ángulo de 19° a 23°. Este cono de entrada está, a su
vez, unido, a través de un radio, a una sección cilíndrica de diámetro menor del tubo recto
de entrada. Esta sección es la restricción del Tubo Venturi y es denominada "Garganta".
A la garganta sigue, através de un radio, el cono difusor de salida, con un ángulo de 5° a
15°.
En algunos casos, después del cono de salida, se coloca un tramo recto del tubo. Donde
existe problema de espacio o por razones de economía, se puede conectar directamente
el cono de salida a la línea.
Las tomas de presión diferencial están localizadas: las de alta presión en el tramo recto de
entrada y las de baja presión en el centro de la garganta. En algunos casos, con el objeto
de promediar las presiones, las tomas son varias, distribuídas en el mismo diámetro y
unidas con un anillo que se denomina "Anillo Piezométrico".
El Tubo Ventura se instala en la línea por medio de bridas o soldado.
Este elemento primario de flujo tiene ventajas y desventajas respecto a la Placa Orificio:
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Ventajas:
•
•
•
•
•
•
Menor pérdida de presión permanente.
Tomas integrales.
Requiere menor longitud de tubo recto a la entrada.
No está sujeto a obstrucciones por sólidos suspendidos en el fluído.
Sé puede usar en una tubería que no tiene bridas.
Su coeficiente de descarga es bien conocido.
Desventajas:
•
•
Es el elemento primario de mayor costo.
Es el de mayor peso y dimensiones.
Las características arriba descritas hacen que el Tubo Venturi sea particularmente
recomendable cuando el fluído contiene grandes cantidades de sólidos en suspensión y
cuando es necesario tener una caída de presión muy baja.
También el Tubo Venturi es importante observar las normas sobre el acabado de las
tomas de presión descritas en un párrafo anterior, para obtener la máxima exactitud de la
medición.
Del Tubo Venturi clásico, derivan varios elementos primarios de flujo, patentados, cuyas
características sobresalientes son: menores dimensiones y menor pérdida permanente de
presión, respecto al Venturi clásico. En estos, mencionamos: El tubo de flujo de baja
pérdida, el tubo Dall y el tubo de flujo Foster.
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TOBERA DE FLUJO
La tobera de flujo es básicamente una boquilla que se instala en la línea de flujo para
reducir gradualmente su sección desde el diámetro interior del tubo hasta un tramo recto
de diámetro mínimo, que es la restricción de este elemento primario y que se denomina
"Garganta".
Desde la garganta, la corriente de flujo descarga nuevamente en la línea. Como indicado
en el dibujo, el perfil interior de la Tobera es elíptico.
Este perfil debe ser uniforme, gradual, y tangencial a la garganta, su superficie debe ser
tersa y sin cambios bruscos de sección.
La Tobera tiene en general, un disco en el lado de entrada para montarse en la tubería
entre los tornillos de las Bridas Porta-Tobera. Se puede también montar una Tobera
soldada en la tubería.
Las tomas de presión diferencial están localizadas: la de alta presión a un diámetro de la
cara de la Tobera donde comienza la curva elíptica y la de baja presión a 1/2 diámetro de
la misma cara. La toma de baja presión cae, por lo general, en la Brida Porta-Tobera, así
que es localizada por el mismo fabricante de la Brida.
En las Toberas de Flujo es particularmente importante que las tomas de presión estén
hechas con las precauciones y especificaciones indicadas en el párrafo que se refiere a
Placas Orificio.
Debido a su perfil aerodinámico, Ia Tobera de Flujo tiende a arrastrar los sólidos en
suspensión por la garganta. En el caso de muchos sólidos, si es posible, se debe instalar
la Tobera en un tramo vertical con el flujo hacia abajo.
.
La Tobera de Flujo tiene las siguientes ventajas: puede usarse en una tubería que no tiene
Bridas (Tobera soldada). cuesta menos que un Tubo Venturi y puede manejar las mismas
capacidades. En cambio, es más cara que una Placa Orificio pero tiene 60 % más
capacidad y es más fuerte y más resistente al desgaste.
L a Tobera de Flujo es muy apropiada para medición de flujos a muy alta velocidad.
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PERDIDA Y RECUPERACION DE PRESION
Si las tomas de presión diferencial estuvieran, la alta a 2 1/2 diámetros antes del elemento
primario y la de baja a 8 diámetros después, la lectura de presión diferencial indicaría la
pérdida de presión total provocada por el elemento primario (pérdida de presión
permanente).
En este caso, no habría recuperación posterior de presión.
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Sin embargo, si las tomas de presión diferencial estan colocadas como descrito en los
párrafos anteriores, todos los elementos primarios tienen un cierto grado de recuperación
de presión respecto a la diferencial utilizada para la medición.
La recuperación de presión es determinada por la geometría de la sección de salida
después de la toma de baja presión.
Para poder comparar la pérdida de presión permanente de los varios elementos primarios,
éstos se deben comparar a igualdad de presión diferencial y de condiciones de flujo, o sea
a igualdad del factor:
donde:
KI = Coeficiente de descarga
d = Diámetro del orificio
D = Diámetro de la tubería
La determinación de la pérdida de presión permanente puede ser importante del punto de
vista económico porque afecta el costo de bombeo del fluído.
LOCALIZACION DEL ELEMENTO PRIMARIO EN LA TUBERIA
Algunos arreglos de tubería que se encuentran en la práctica provocan alteraciones en el
flujo que afectan la exactitud de la medición.
Por esta razón, se han establecido ciertas normas (A. G. A.) que determinan las longitudes
mínimas de tubo recto que se deben dejar antes y después de un elemento primario, en
función de la relación d/D, expresadas en número de diámetros de tubería
Cuando, por el diseño de la instalación, es materialmente imposible cumplir con estas
normas, se pueden compensar parcialmente los efectos negativos introduciendo en la
tubería los enderezadores de flujo que consisten en una serie de ductos paralelos, de
sección relativamente pequeña, instalados longitudinalmente en el interior de la tubería.
Estos Enderezadores eliminan parcialmente lá turbulencia del flujo.
La dimensión mayor "a" de la sección transversal
interior de cada ducto no debe exceder la cuarta
parte del diámetro interior del tubo "D". La longitud
de los ductos "L" debe ser, como mínimo 10 veces
la dimensión "a".
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DIAGRAMAS TIPICOS DE ELEMENTOS PRIMARIOS A INSTRUMENTO
CALCULOS DE FLUJO
Arpisa puede efectuar el cálculo y el diseño de elementos primarios de flujo, sobre la base
de los datos de flujo proporcionados por el cliente.
Los datos necesarios para el cálculo son los siguientes:
LIQUIDO
VAPOR
GAS
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Máxima lectura de la gráfica y unidades de flujo.
Máximo rango diferencial y tipo de instrumento.
Diferencial de operación o flujo normaL
Dimensiones de la línea (diám. interior o cédula).
Material del elemento primario.
Temperatura base o de referencia. .
Temperatura de flujo.
Gravedad específica del líquido a la temperatura base.
Gravedad específica del líquido a la temperatura de flujo.
Presión de flujo.
Calidad del vapor o porcentaje de saturación del gas.
Gravedad específica del gas (relativa al aire).
Presión base o de referencia.
Presión barométrica.
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Relación de compresibilidad.
Localización de las tomas de presión.
Viscosidad del fluído a las condiciones de operación.
Líquido de sello, si se utiliza, y su gravedad.
II PLACAS DE ORIFICO
Arpisa manufactura Placas Orificio bajo un estricto programa de control de calidad que
acompaña el proceso de producción desde la selección de los materiales hasta el
empaque y el embarque.
Las láminas de Acero Inoxidable para fabricación de Placas, son estiradas en frío y
extraplanas y son meticulosamente escogidas por ausencia de cualquier defecto
superficial.
Los discos para las Placas son totalmente maquinados en tornos de precisión.
Las superficies son pulidas a un acabado de 15-30 micra-pulgadas.
Las orillas son escuadradas y con esquinas vivas.
Las caras son planas dentro de una tolerancia de 0.010" por pulgada de ancho del anillo
(D-d)/2.
La tolerancia en el diámetro del orificio es estrictamente de acuerdo con las Normas
A.G.A., A.S.M.E., I.S.A. y las recomendaciones de otros códigos.
Una vasta gama de materiales es disponible: Aceros Inoxidables y aleaciones especiales
para satisfacer las más exigentes especificaciones de temperatura, corrosión y desgaste.
Arpisa puede suministrar Placas Orificio de diseños standard o de cualquier diseño
especial, para líneas de 1/4" hasta 60".
Nuestro Departamento de Ventas está a su disposición para estudiar su caso especffico y
desarrollar las recomendaciones, los cálculos y los diseños correspondientes.
Arpisa fabrica dos tipos básicos de Placas Orificio:
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La Placa Orificio tipo "A" , se utiliza montada en
los anillos porta-placa para bridas RTJ, Y
puede utilizarse también en sellos porta placa
para sistemas de orificio tipo "Senior" y
"Junior",
La Placa Orificio tipo "B", se utiliza montada
entre bridas porta-placa. Tiene una oreja donde
están grabados: diámetro de la línea, diámetro
del orificio, libras de las bridas y material de la
Placa.
MATERIALES PARA PLACAS ORIFICIO
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
ACERO AL CARBONO
BRONCE
INOX.304
INOX.316
MONEL
1i' INCONEL
HASTÉLLOY
TITANIO
CARPENTER 20
PLACAS ORIFICIO TIPO "A" PARA ANILLOS PORTA-PLACA
DIMENSIONES PLACAS ORIFICIO TIPO "A",PULGADAS
DIAM.
LlNEA
3/4
1
1 1/2
2
2 1/2
3
4
6
8
A"
W"
1.125
1.312
2.000
2.437
2.812
3.437
4.406
6.437
8.437
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
DIAM.
LlNEA
10
12
14
16
18
20
24
26
30
A"
W"
10.647
12.593
14.000
16.000
18.000
20.000
24.000
26.000
30.000
1/8
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
1/2
DIMENSIONES DE PLACAS ORIFICIO TIPO ”B”, NORMA I.S.A. RP3-2-1960
DIAM.
A, PULGADAS ± 1/64"
B, PULG + 1-0
C"
W"
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LlNEA
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
30
36
150 Lbs 300 Lb. 400 Lb. 600 Lb. 900 Lb.
1-7/8
2-1/4
2-5/8
3
3-3/8
4-1/8
4-7/8
5-3/8
6-7/8
7-3/4
8-3/4
11
13-3/8
16-1/8
17 -3/4
20-1/4
21-5/8
23-7/8
28-1 /4
34-5/8
41-1/8
2-1/8
2-5/8
2-7/8
3-1/4
3-3/4
4-3/8
5-1/8
5-7/8
7-1/8
8-1/2
9-718
12-1/8
14-1/4
16-5/8
19-1/8
21-1/4
23-1/2
25-3/4
30-3/8
37-3/8
43-7/8
2-1/8
2-5/8
2-7/8
3-1/4
3-3/4
4-3/8
5-1/8
5-7/8.
7
8-3/8
9-3/4
12
14-1/8
16-1/2
19
21-1/8
23-1/4
25-3/8
30-1/8
37-1/4
43-7/8
2-1/8
2-5/8
2-7/8
3-1/4
3-3/4
4-3/8
5-1/8
5-7/8
7-5/8
9-1/2
10-1/2
12-5/8
15-3/4
18
19-3/8
22-1/4
24
26-3/4
31
38-1/8
44-3/8
2-1/2
2-3/4
3-1/8
3-1/2
3-7/8
5-5/8
6-1/2
6-5/8
8-1/8
9-3/4
11-3/8
14-1/8
17-1/8
19-5/8
20-1/2
22-5/8
25
27-3/4
32-7/8
-
1500
2500
Hasta
900
1500
2500
2-1/2
2-3/4
3-1/8
3-1/2
3-7/8
5-5/8
6-1/2
6-7/8
8-1/4
10
11-1/8
13-7/8
17 -1/8
20-1/2
22-3/4
25-1/4
27-5/8
29-5/8
35-1/2
-
2-3/4
3
3-3/8
4-1/8
4-5/8
5-3/4
6-5/8
7-3/4
9-1/4
11
12-1/2
15-1/4
18-3/4
21-5/8
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3-1/2
3-1/2
3-1/2
3-1/2
3-1/2
3-1/2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3-1/2
3-1/2
3-1/2
4
4
6
6
6
6
6
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3-1/2
3-1/2
4
4
5
5
-
± 1/64
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1/2
1-1/2
1-1/2
1-1/2
1-1/2
1-1/2
MINIMO
0.115
NOMIN.
0.125
MAX.
0.130
MINIMO
0.115
NOMIN.
0.125
MAX.
0.135
MINIMO
0.240
NOMIN.
0.250
MAX.
0.260
PLACAS DE DIMENSIONES ESPECIALES SON DISPONIBLES SOBRE PEDIDO
TOLERANCIAS EN DIMENSIONES DEL ORIFICIO
"d" "F" "H"
PULGADAS
TOLERANCIA MAX.
± PULGADAS
MENOR DE 0,2500
0,2500 - 0.3750
0,3751 - 0.5000
0,5001 - 0.6250
0.6251 - 0.7500
0.0003
0.0005
0.0006
0,0008
0,0009
"d" "F" "H"
PU LGADAS
'"
0,8751 - 1.0000
1.0001 - 1.2500
1.2501 - 1.5000
1.5001 - 1.7500
17501 – 5.0000
0,7501 - 0.8750
0.0010
MAYOR DE 5,0000
TOLERANCIA MAX, ±
PULGADAS
0,0012 .
0,0014
0.0017
0,0020
0.0025
0.0005 POR
PULGADA DE DIAM.
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ANILLOS PORTA-PLACA PARA BRlDAS RTJ
Cuando la Placa Orificio va entre Bridas tipo RTJ (Junta de Anillo), se utiliza la Placa
Orificio tipo "A" montada en un Anillo Porta-Placa tipo RTJ
.
Según el método de montaje de la Placa, hay tres tipos de Anillo:
Los anillos Porta-Placa se fabrican normalmente en Acero Bajo Carbono y cadminizados.
Sobre pedido se pueden fabricar en otros materiales.
.
TABLA 5.- DIMENSIONES DE ANI.LLOS PORTA-PLACA, PULGADAS.
.
DIAM.
LlNEA
1/2
3/4
1
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
300-600 LBS.
A
29/32
1
1
1
1-1/16
1-1/16
1-1/16
1-1/16
1- 1/16
B
4-1/4
4-1/4
4-1/4
4-1/4
4-1/4
5-1/4
5-1/4
5-1/4
6-1/4
900 LBS.
A
1
1
1
1
1-1/16
1-1/16
1-1/16
1-1/16
1-1/16
B
4-1/4
4-1/4
4-1/4
4-1/4
5-1/4
5-1/4
5-1/4
5-1/4
6-1/4
1500 LBS.
A
1
1
1
1
1-1/16
1-1/16
1-1/16
1-1/16
1-1/16
B
4-1/4
4-1/4
4-1/4
4-1/4
5-1/4
5-1/4
5-1/4
5-1/4
6-1/4
2500 LBS.
A
1
1
1
1-1/16
1-1/16
1-3/16
1-3/16
1-5/16
1-7/16
B
4-1/4
4"1/4
4-1/4
5-1/4
5-1/4
5-1/4
6-1/4
6-1/4
7-1/4
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6
8
10
12
14
16
18
20
24
1-1/16
1-1/16
1-1/16
1-1/16
1-1/16
1-3/16
1-3/16
1-1/4
1-7/16
6-1/4
6-1/4
7-1/4
7-1/4
6-1/4
7-1/4
6-1/4
7-1/4
7-1/4
1-1/16
1-1/16
1-1/16
1-1/16
1-5/16
1-7/16
1-9/16
1-9/16
1-7/8
6-1/4
6-1/4
7-1/4
7-1/4
7-1/4
7-1/4
7-1/4
7-1/4
9-1/4
1-3/16
1-5/16
1-5/16
1-9/16
1-3/4
2
2
2-1/8
2-5/16
6-1/4
6-1/4
7-1/4
8-1/4
8-1/4
9-1/4
9-1/4
10-1/4
11-1/4
1-7/16
1-9/16
1-7/8
2
-
7-1/4
8-1/4
8-1/4
9-1/4
-
CALCULOS DE PLACAS ORIFICIO
Arpisa, puede hacer el cálculo de diámetros de orificios sobre la base de los datos de flujo
proporcionados por el el cliente.
Los datos necesarios para el cálculo están indicados en la Tabla siguiente:
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DATOS PARA CALCULO DE PLACA ORIFICIO
LIQUIDO VAPOR GAS
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*
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*
*
*
*
*
DATOS
CLI ENTE
APLlCACION
MAXIMA LECTURA DE LA GRAFICA
MAXIMO RANGO DIFERENCIAL
TIPO DE INSTRUMENTO
DIFERENCIAL DE OPERACIÓN (FLUJO NORMAL)
DIAMETRO INTERIOR LlNEA
MATERIAL ELEMENTO PRIMARIO
TEMPERATURA BASE O DE REFERENCIA
TEMPERATURA DE FLUJO
GRAVEDAD ESPEC. LIQUIDO A TEMP. BASE
GRAVEDAD ESPEC. LIQUIDO A TEMP. FLUJO
PRESION DE FLUJO
CALIDAD DEL VAPOR
PORCENTAJE SATURACION GAS
GRAVEDAD ESPEC. GAS (RELAT. A AIRE)
PRESION BASE O DE REFERENCIA
PRESION BAROMETRICA
RELACION DE COMPRESIBILIDAD
LOCALlZACION TOMAS PRESION
VISCOSIDAD FLUIDO EN CONDIC. OPER.
LIQUIDO DE SELLO Y GRAVEDAD
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III BRIDAS PORTA-PLACA
Por los elevados standards de control de calidad empleados en la fabricación de las Bridas
Porta Placa ARPISA constituyen un sístema económico y preciso de montar Placas
Orificio para la medición de flujos de , fluídos. Las Bridas son maquinadas en tornos
especialmente acondicionados y las tolerancias igualan o mejoran las especificaciones de
las normas más estrictas.
Las Bridas se fabrican de Acero ASTM A 105, Grados 1 y 2. La localización de las tomas
de presión es estrictamente controlada para que sus centros queden a 1" de las caras de
la Placa Orificio. La tolerancia es ± 1/64" para Bridas de 3" y menores, y ± 1/32" para
Bridas de 4" y mayores.
Los taladros de las tomas de presión son cuidadosamente inspeccionados para eliminar
cualquier irregularidad superficial o rebabas.
Las roscas de las tomas de presión son normalmente 1/2" N.P.T. Sobre pedido se pueden
suministrar otras dimensiones. Las tomas llevan tapones machos roscados.
Las caras de las Bridas están de acuerdo con las normas ANSI para todos los rangos de
presión.
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Con cada Juego de Bridas se suministran dos empaques de asbesto de 1/16" de espesor.
Sobre pedido, se pueden suministrar empaques de otros materiales.
Los espárragos son de Acero ASTM A 193, Grado B7.
Las tuercas son de Acero ASTM A 194, Grado 2.
Las Bridas Porta.Placa Orificio son suministradas en forma de juego completo constituído
por dos Bridas, empaques, espárragos o tornillos, tuercas, tapones y tornillos separadores
si se requieren partes separadas, favor especificar en su orden.
La Placa Orificio no está incluída.
Los tipos de Bridas Porta-Placa Orificio de mayor aplicación en la industria son:
TABLAS PARA BRIDAS PORTA-PLACAS
PORTA-PLACA ORIFICIO CUELLO PARA SOLDAR CARA REALZADA
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BRIDAS PORTA-PLACA ORIFICIO CUELLO PARA SOLDAR JUNTA ANILLO
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BRIDAS PORTA PLACA ORIFICIO DESLIZABLE CARA REALZADA
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BRIDAS PORTA-PLACA ORIFICIO ROSCADAS CARA REALZADA
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IV TOBERAS DE FLUJO
La exactitud en la medición de flujo por medio de una Tobera de Flujo, depende en gran
parte de la correcta ejecución de su perfil interior, no solamente por lo que respecta a las
dimensiones, sino a la forma y la calidad de la superficie.
garantiza el diámetro de la garganta dentro de las siguientes tolerancias:
± 0.0005" Para garganta hasta 3" de diámetro.
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± 0.001" Para garganta de 3.01" hasta 6" de diámetro.
± 0.002" Para garganta de 6.01" hasta 10" de diámetro.
Las Toberas de Flujo de
son maquinadas bajo control muy estricto, para dar un
perfil uniforme, gradual y tangencial a la garganta, con una superficie tersa y acabada a
espejo.
Tres diseños son más frecuentemente utilizados:
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V TOBERAS DE FLUJO
También en los Tubos Venturi, el buen acabado de las superficies interiores es condición
indispensable para obtener una medición exacta. Las dimensiones críticas del Tubo
Venturi Clásico son indicadas en el diseño siguiente:
En general, para líneas hasta 4" el Venturi es maquinado de barra maciza. Para línea de
6" puede ser maquinado de barra maciza o estructurado, dependiendo de la relación d/ D.
Para líneas de 8" y mayores, el Venturi es estructurado (rolado y soldado), con los conos
pulidos pero no maquinados. En todos los casos, la garganta es maquinada con tolerancia
en diámetro. El Venturi puede tener tramos rectos integrales en la entrada y la salida, o
por razones de economía, estos tramos pueden ser eliminados y sustituidos por tramos de
la misma línea. El Venturi puede ser bridado o para soldar.
Puede tener cuerpo y garganta del mismo máterial, o de materiales diferentes.
Favor dar todas las especificaciones anteriores y los datos de flujo en su solicitud de
Tubos Venturi.
TOLERANCIAS EN DIAMETRO GARGANTA DE VENTURI
DIAMETRO GARGANTA
TOLERANCIA
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AR PIROMETRIA E INGENIERIA, S.A. DE
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HASTA 2"
MAYOR DE 2", HASTA 5"
MAYOR DE 5"
± 0.0015"
± 0.002"
0.0004" POR
PULG. DE DIAM.
MATERIALES PARA TOBERAS DE FLUJO Y TUBOS VENTURI
MATERIAL
AC. AL CARBONO
BRONCE
I NOX. 304
MATERIAL
I NOX. 316
MONEL
INCONEL
MATERIAL
HASTELLOY
TITANIO
CARPENTER 20
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