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Gases · instrumentación de caudal

Caudal normalizado de gases: Nm³/h, Sm³/h y SCFM

Convierta el caudal de un gas entre la condición real de la línea (presión y temperatura de operación) y una condición de referencia, normal o estándar. Incluye presión manométrica o absoluta, altitud, factor de compresibilidad Z y caudal másico.

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Pantalla de caudal normalizado con 100 m³/h a 7 bar y 30 °C convertidos en 712,6 Nm³/h
Caudal, presión, temperatura y gas a la izquierda; caudal normal, factor de conversión y caudal másico a la derecha. El gráfico de barras y la tabla de condiciones están justo debajo, en la herramienta. Captura real de la herramienta con el ejemplo de esta página.

Dónde ayuda en el trabajo

  • Comparar la lectura de un medidor de caudal de aire comprimido con la capacidad del compresor en Nm³/h.
  • Comprobar facturas de gas natural, nitrógeno u oxígeno expresadas en condición de referencia.
  • Configurar la compensación de presión y temperatura en un computador de caudal o PLC.
  • Dimensionar filtros, secadores y válvulas especificados en SCFM.

Qué se ingresa

  • Caudal y sentido
  • Presión
  • Temperatura del gas
  • Referencia
  • Factor Z y gas

Qué se obtiene

  • Caudal convertido
  • Caudal másico y densidades
  • Tabla de referencias

Ejemplo resuelto: aire comprimido en Nm³/h

Un medidor de caudal de aire comprimido, instalado después del secador, indica 100 m³/h en la condición de la línea: 7 bar manométricos y 30 °C, a nivel del mar. El proveedor del compresor habla de Nm³/h. ¿Cuánto aire está pasando, en condición normal y en masa?

Datos
Caudal medido en la línea100 m³/h
Presión manométrica7 bar
Temperatura del gas30 °C
Presión atmosférica101,325 kPa
GasAire seco
Resultado
Caudal normal (0 °C, 101,325 kPa)712,6 Nm³/h
Factor referencia ÷ operación7,1258
Caudal másico920,8 kg/h
Mismo caudal a 20 °C y 101,325 kPa764,8 m³/h

Cómo interpretarlo

Los 100 m³/h de la línea corresponden a 712,6 Nm³/h: comprimido a 8,013 bar absolutos, el aire ocupa cerca de 7,1 veces menos volumen. En masa, son 920,8 kg/h. Si el contrato usa la referencia de 20 °C, el mismo aire vale 764,8 m³/h a 20 °C: hay que comprobar qué referencia usa el documento antes de comparar cifras.

Límites y cuidados

  • Con Z = 1 el gas se trata como ideal. El gas natural y las presiones altas piden Z calculado por la composición (AGA 8 o ISO 12213).
  • La atmosférica por la altitud usa la atmósfera estándar; la presión barométrica del día varía algunos kPa.
  • No se considera la humedad del gas: el caudal es de gas seco o la humedad queda incluida en el volumen ingresado.
  • La referencia correcta es la del contrato, del medidor o del fabricante; cada documento puede usar una distinta.

Base técnica

Ley de los gases con factor de compresibilidad Z, condiciones normal y estándar usuales y atmósfera estándar ISO 2533 para la altitud.

  • DIN 1343 — condição normal (0 °C, 101,325 kPa)
  • ISO 13443 — condições de referência padrão para gás natural (15 °C, 101,325 kPa)
  • ISO 2533 — atmosfera padrão

En la versión completa, usted puede

  • Convertir en los dos sentidos con presión manométrica o absoluta, altitud y Z.
  • Elegir entre cuatro referencias usuales o ingresar la suya.
  • Obtener caudal másico y densidades para los gases de la lista o por la masa molar.
  • Generar el PDF con las condiciones, el resultado y la tabla de referencias.

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Preguntas frecuentes

¿Nm³ y Sm³ son lo mismo?

No necesariamente. Nm³ suele usar 0 °C y Sm³, 15 °C o 20 °C, siempre a 101,325 kPa, pero cada norma y contrato define la suya. Entre 0 °C y 20 °C la diferencia supera el 7 %.

¿Puedo ingresar la presión manométrica?

Sí. La herramienta suma la presión atmosférica local, ingresada en kPa o calculada por la altitud.

¿Cuándo necesito el factor Z?

En gases reales a presiones altas, como gas natural en líneas de transporte. Para aire comprimido de planta, Z = 1 suele bastar.

¿Sirve para configurar un computador de caudal?

Ayuda a comprobarlo: la herramienta muestra el factor de corrección entre operación y referencia, que es lo que el computador aplica con las mediciones de presión y temperatura.