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EQUIPOS DE SUCCION *

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Proveedores de:equipos de succion 

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    México Cointer Equipos de succion, Equipos de succion Saratoga 1003 Col.Col. Portales
    03300 Benito Juárez, Distrito Federal
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    México Grupo Dofesa equipos de succion, Equipos de recolección y confinamiento de basura Av. de la Palma 8 piso 2-205 Col.Interlomas
    52787 Huixquilucan, Estado de Mexico
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    México Grupo Horus. Fabricación de equipos de succión, Comercialización de equipos para sanblasteo Querétaro # 115 Col.Santa Apolonia
    2790 México, D.F.
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    México Silos y Camiones equipos de succión-presión, Conexión de Equipos Blvd. Felipe Angeles 1606 Col.Col. Santa Julia
    42080 Pachuca, Hgo.
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    México Tens México Equipos de succión para estética, Sistemas de succión, Aparatos de succión, Equipos para rehabilitación física con equipos láser San Lorenzo 178 Col.Del Valle
    03100 DF, DF
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    México Hidrojets Equipos para succion de letrinas, Unidad combinada succion de polvos ND Col.ND
    0 Nuevo León, Monterrey
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    Colombia S Y M REPRESENTACIONES Succión, Equipos y cabezales para soplado ND Col.ND
    0 ND, ND
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    México Aire y Proceso Industrial Filtros de succión, Válvula de succión para compresores, Filtro de succión tipo seco, Filtro de succión tipo seco silenciador 2a. privada plan de Guadalupe 4507-A Col.San Baltazar Campeche
    72550 Puebla, Puebla
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    México Swega de México Barredora de succión, Barredora de succión Modelo 0501, Barredora de succión de corriente recirculante, Barredoras de Succión para Clubs Calle 31 No. 135-E Col.Ignacio Zaragoza
    15000 México, D.F.
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    México Dibemsa Manguera de succión, Mangueras para succión, Equipos hidroneumáticos, Equipos contra incendio . Col..
    0000 ., .
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    México Mexicana de Servicios y Pailería Pantalón de succión, Reparación de equipos, Reparación de equipos en general, Fabricación de equipos de tanques Recursos Hidráulicos No. 32 Col.Granjas de Ecatepec
    55000 Ecatepec, Estado de Mexico
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    México CDI Construcciones Industriales Dragas de succión de 24", Dragas de succión de 8" Col.
    0 Coatzacoalcos, Veracruz
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    México Urrea Agarradera de succión Calle Cuernavaca 142 Col.Condesa
    6140 , Distrito Federal
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    México LTCopper Trampas de succión Ave. Morones Prieto Pte 2805 N2 Col.Lomas de San Francisco
    64710 Monterrey, Nuevo Leon
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    México Temotran Calentadores de succión ND Col.ND
    0 Monterrey, Monterrey
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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    200085 Equipos para succion de fosas septicas 1 Piezas
    Diario
    México Yucatán Ingeniero capacidades 3 m3
    218678 Equipos para succion de letrinas 1 Piezas
    Diario
    México MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
    329841 Equipos para succion de letrinas 1 Piezas
    Única vez
    México sonora inocuidad
    3664 mono-etanolamina 120 Kilogramos
    Anual
    México d.f. director aplicación de la mono-etanolamina en detergente para la limpirza de equipos y areas ...
    4597 bomba succion 1 Piezas
    Anual
    Colombia Colmbia Jefe de Ingenieria
    4884 autoadhesivos etiquetas 1000 Piezas
    Anual
    México jalisco director general
    6090 rock drills 2000 Litros
    Anual
    México MEXICO GERENTE DE SERVICIO TECNICO
    6178 Manguera para equipos de infusión enteral y parenteral 500 Toneladas
    Anual
    Perú Lima Coordinador de hemodialisis
    6446 barnices fenolicos 500 Toneladas
    Anual
    México México Gerente de Instalaciones Se requiere información para nuevo proyecto.
    6490 inhibidores de corrosión solubles en agua 300 Litros
    Anual
    México México Gte. Abastecimientos

    Empresas relacionadas con:equipos de succion 

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  • PaisEmpresaContacto
    México Equipos Integrales para la Ind. y Lab. Calle 10 de Septiembre Mz. 34 Lt. 4 Col.19 de Septiembre
    55055 Ecatepec, Edo. de Méx.
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    México JR EQUIPOS PHARMA JOSE ESPINOZA FUENTES N° 17 Col.CRISTO REY
    01150 MEXICO DF, DISTRITO FEDERAL
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    México Equipos de Transmisiones Electromecáni El Portal No 55. Cuautitlán Izcalli Col.Fracc Jnes de la Hacienda
    54729 Cuautitlán, México
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    México EQUIPOS DE VENTILACION Y ANTICONTAMINACI Colón 2557 Col.Fracc. Industrial
    44930 Guadalajara, Jalisco
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    México Equipos y Controles Industriales Interna ND Col.ND
    0 Puebla, Puebla
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    México Equipos de seguridad y láminados Industriales mavic .. Col...
    00 .., ..
    Contactar
    Colombia Equipos plásticos Carrera 37 A No. 17 - 31 Col.Cristobal Colón
    . Cali, Valle del Cauca
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    México Distribuidora De Equipos y Herramientas Crispin TReviño 700 Col.Los Manantiales
    67190 Guadalupe, Nuevo Leon
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    México Suerte Equipos Mecanicos y de Bombeo Col.
    01212 ,
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    México Proveedor de Equipos y Reactivos para L Carretera Río verde Cd. Valles Col.Crucero de rayon
    79700 .Rayon, San Luis Potosí
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    05-Abril-2005
    Donan equipos láser al ISSSTE
      
         Industria: Sector salud
         Fuente:  El Economista

    Más de 25 mil personas se han beneficiado con el funcionamiento de diodos láser para evitar la ceguera, equipos que Alfredo Achar, presidente ejecutivo de Comex ha donado a tres hospitales del ISSSTE; en Zacatecas, junto con Benjamín González, titular del Instituto. (Pie de foto)

     

    08-Octubre-2002
    Encuentran equipos médicos luego de cuatro años
      
         Fuente:  Intélite
    Luego de que hace cuatro años se adquirieran equipos para Rayos X y que por diversas cuestiones, olvidos o traspapeleo, se perdieron, la directora de Medicamentos e Insumos de la Secretaría de Salud del DF Gilma Arroyave Loaiza informó que fueron recuperados los equipos para ser distribuidos en distintos hospitales capitalinos. 

    • tampoco se ha informado sobre los responsables de este olvido que ha provocado el desabasto del servicio médico. 

     

    08-Octubre-2002
    Encuentran equipos médicos luego de cuatro años
      
         Fuente:  Intélite
    Luego de que hace cuatro años se adquirieran equipos para Rayos X y que por diversas cuestiones, olvidos o traspapeleo, se perdieron, la directora de Medicamentos e Insumos de la Secretaría de Salud del DF Gilma Arroyave Loaiza informó que fueron recuperados los equipos para ser distribuidos en distintos hospitales capitalinos. 

    • tampoco se ha informado sobre los responsables de este olvido que ha provocado el desabasto del servicio médico. 

     

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    01-01-2003
    Fundamentos de la operación de los equipos de refrigeración
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Bebidas |
    FUNDAMENTOS DE LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

    Compresores.


    Los compresores más comúnmente empleados en los sistemas de refrigeración de alimentos son los de pistón o émbolo, los rotatorios y los centrífugos. Los dos primeros son de desplazamiento positivo, efectuándose la compresión del vapor mediante un miembro compresor. En los de pistón, como su nombre indica, el miembro compresor es un pistón mientras que en los rotatorios el miembro compresor puede ser un pistón rodante, una aleta rotatoria o un lóbulo helicoidal o tornillo. En el compresor centrífugo la compresión se produce por la acción de la fuerza centrífuga la cual es desarrollada a medida que el vapor es girado por un impulsor de alta velocidad.
    El tipo de compresor empleado en cada aplicación específica depende del tamaño y la naturaleza de la instalación y del refrigerante utilizado.
    El compresor pistón constituye uno de los más divulgados en los sistemas de refrigeración de alimentos, adaptándose especialmente a refrigerantes que requieran desplazamientos relativamente pequeños y presiones de condensación relativamente altas.
    La potencia requerida por unidad de capacidad de refrigeración y el volumen de succión por unidad de capacidad de refrigeración constituyen indicadores de la operación de estos compresores.
    Entre los cálculos que pueden realizarse están la determinación de la capacidad de refrigeración y la potencia requerida al variar las temperaturas de evaporación y condensación. Asimismo, la selección de un compresor para condiciones específicas de operación reviste resulta de importancia práctica.

    Evaporadores.


    El equipo donde se produce la ebullición del refrigerante producto de la absorción de calor desde el foco frío recibe el nombre de evaporador. Aunque lo que se produce es una ebullición y no una evaporación, universalmente se acepta la denominación de evaporador para designar al equipo donde ocurre este proceso.
    Debido a la cantidad y variedad de requisitos que deben cumplir estos equipos en función de sus diversas aplicaciones, ellos son fabricados en una amplia gama de tipos, formas, dimensiones y diseños, pudiendo clasificarse según el medio refrigerado, el principio de operación, las características de la superficie de transferencia y según la forma de circulación del fluido a enfriar.
    La capacidad de refrigeración de un evaporador está dada por la razón a la cual se trasmite el calor a través de sus paredes, proveniente del espacio o producto refrigerado al refrigerante líquido que circula por su interior, el cual se vaporiza. Esta capacidad está determinada por los factores que gobiernan la transferencia de calor a través de cualquier superficie, esto es, el coeficiente de transferencia de calor, el área de transferencia y la diferencia de temperaturas.
    La selección de evaporadores para una aplicación específica constituye un elemento de utilización práctica.

    Condensadores.


    El calor total rechazado en el condensador incluye tanto el calor absorbido en el evaporador como la energía equivalente al trabajo de compresión. Cualquier calor absorbido por el vapor de succión desde el aire de los alrededores también forma parte da la carga térmica del condensador. Como el trabajo de compresión por unidad de capacidad de refrigeración depende de la relación de compresión, la cantidad de calor rechazado en el condensador varía con las condiciones de operación del sistema.
    Los condensadores se agrupan de manera general en enfriados por aire, enfriados por agua y evaporativos.
    De igual forma que los evaporadores la capacidad del condensador está determinada por los factores que rigen la transferencia de calor.
    La selección de condensadores para una aplicación dada resulta de interés práctico.

    Dispositivos de expansión.


    Los dispositivos de expansión tienen una doble función, la de reducir la presión del líquido refrigerante y la de regular el paso de refrigerante a través del evaporador.
    Entre estos dispositivos se encuentran el tubo capilar, la válvula de expansión manual, la válvula de flotador y la válvula termostática.
    La localización de estos dispositivos así como sus accesorios resultan de especial importancia ya que de ello dependerá su adecuado funcionamiento.

    Sistema.


    Una consideración importante es establecer las relaciones de balance entre las secciones vaporizante y condensante del sistema, esto es, que la rapidez con que se lleve a cabo la ebullición sea igual a la rapidez con que se produce la condensación.
    Como todos los componentes del sistema están conectados en serie, el flujo de refrigerante que circula a través de ellos es el mismo, por lo que la capacidad de todos ellos coincidirá. La selección de los equipos del sistema debe garantizar igual capacidad de refrigeración a la temperatura de ebullición requerida para lograr remover la carga térmica. Sin embargo, cuando todos los equipos no cumplen con esta condición resulta importante determinar el punto de equilibrio correspondiente a esta condición.

    Carga térmica.
    La carga térmica o carga de refrigeración constituye un cálculo importante en los sistemas de refrigeración. Esta carga es el calor que debe ser removido desde el foco frío, a través del evaporador, para que en él se mantenga la temperatura requerida.


    Las fuentes que contribuyen a la carga térmica son:
    1. Carga de los productos: se incluyen las cargas originadas al llevar el producto, los envases y embalajes y los medios de sustentación empleados en las cámaras, a la temperatura de conservación; en el caso de la refrigeración de frutas y vegetales esta carga debe contemplar además el calor de respiración.
    2. Carga por transferencia de calor a través de estructuras: comprende las cargas térmicas debido al calor que se transfiere desde el exterior a través de paredes, techo y pisos de las cámaras.
    3. Carga por ventilación: se refiere a la carga térmica debida a la ventilación controlada de los productos. El almacenaje refrigerado de frutas y vegetales frescos requiere de esta ventilación para garantizar que la composición de la atmósfera del almacén no se afecte por la propia actividad metabólica de estos productos.
    4. Carga por apertura de puertas: esta carga térmica es consecuencia de la apertura de las puertas, lo que provoca que el aire exterior penetre a la cámara.
    5. Carga por el personal: se encuentra referida al calor que aportan las personas que penetren en la cámara, resultando dependiente de la temperatura en esta y de la actividad que se realiza.
    6. Carga por equipos eléctricos: incluye las cargas por la iluminación así como por motores en funcionamiento dentro de la cámara, básicamente referidos a los de los evaporadores con movimiento forzado del aire.
    Las variables que intervienen en el cálculo de las diferentes cargas térmicas pueden evaluarse haciendo uso de información reportada en la literatura.

     

    20-05-2008
    Equipos para la medición de temperatura
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Cosmética, Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio

    Equipos para la medición de temperatura

    ¿Qué es la termometría?

    La termometría es una rama de la física que se ocupa de los métodos y medios para medir la temperatura. Simultáneamente la termometría es un apartado de la metrología, cuyas misiones consisten en:

    • Asegurar la unidad de mediciones de la temperatura,
    • Establecer las escalas de temperatura,
    • Crear patrones,
    • Elaborar metodologías de graduación y de
    • la verificación de los medios de medida de la temperatura

    La temperatura no puede medirse directamente. La variación de la temperatura puede ser determinada por la variación de otras propiedades físicas de los cuerpos, como:

    • Volumen
    • Presión
    • Resistencia eléctrica
    • Fuerza electromotriz
    • Intensidad de radiación

    Cualquier método aplicado para la medición de temperatura está relacionado con la determinación de la escala de temperaturas.

    Termómetro

    Propiedad termométrica

    Columna de mercurio, alcohol, etc., en un capilar de vidrio

    Longitud

    Gas a volumen constante

    Presión

    Gas a presión constante

    Volumen

    Termómetro de resistencia

    Resistencia eléctrica de un metal

    Termistor

    Resistencia eléctrica de un semiconductor

    Par termoeléctrico

    F.e.m. termoeléctrica

    Pirómetro de radiación total

    Ley de Stefan - Boltzmann

    Pirómetro de radiación visible

    Ley de Wien

    Tipos de Termómetros

    En física se utilizan varios tipos de termómetros, según el margen de temperaturas a estudiar o la precisión exigida. Como ya hemos señalado, todos se basan en una propiedad termométrica de alguna sustancia: que cambie continuamente con la temperatura (como la longitud de una columna de líquido o la presión de un volumen constante de gas).

    Termómetros de líquido

    Los termómetros de líquido encerrado en vidrio son, ciertamente, los más familiares: el de mercurio se emplea mucho para tomar la temperatura de las personas, y, para medir la de interiores, suelen emplearse los de alcohol coloreado en tubo de vidrio.

    Los de mercurio pueden funcionar en la gama que va de -39 °C (punto de congelación del mercurio) a 357 °C (su punto de ebullición), con la ventaja de ser portátiles y permitir una lectura directa. No son, desde luego, muy precisos para fines científicos.

    El termómetro de alcohol coloreado es también portátil, pero todavía menos preciso; sin embargo, presta servicios cuando más que nada importa su cómodo empleo. Tiene la ventaja de registrar temperaturas desde -112 °C (punto de congelación del etanol, el alcohol empleado en él) hasta 78 °C (su punto de ebullición), cubriendo por lo tanto toda la gama de temperaturas que hallamos normalmente en nuestro entorno.


    Termómetros fabricados alrededor de 1660 en Florencia (Italia)

    Termómetros de gas

    El termómetro de gas de volumen constante es muy exacto, y tiene un margen de aplicación extraordinario: desde -27 °C hasta 1477 °C. Pero es más complicado, por lo que se utiliza más bien como un instrumento normativo para la graduación de otros termómetros.

    El termómetro de gas a volumen constante se compone de una ampolla con gas -helio, hidrógeno o nitrógeno, según la gama de temperaturas deseada- y un manómetro medidor de la presión. Se pone la ampolla del gas en el ambiente cuya temperatura hay que medir, y se ajusta entonces la columna de mercurio (manómetro) que está en conexión con la ampolla, para darle un volumen fijo al gas de la ampolla. La altura de la columna de mercurio indica la presión del gas. A partir de ella se puede calcular la temperatura.

    En un termómetro de gas de volumen constante el volumen del hidrógeno que hay en una ampolla metálica se mantiene constante levantando o bajando un depósito. La altura del mercurio del barómetro se ajusta entonces hasta que toca justo el indicador superior: la diferencia de los niveles (h) indica entonces la presión del gas y, a su través, su temperatura.

    Termómetros de resistencia de platino

    El termómetro de resistencia de platino depende de la variación de la resistencia a la temperatura de una espiral de alambre de platino. Es el termómetro más preciso dentro de la gama de -259 °C a 631 °C, y se puede emplear para medir temperaturas hasta de 1127 °C. Pero reacciona despacio a los cambios de temperatura, debido a su gran capacidad térmica y baja conductividad, por lo que se emplea sobre todo para medir temperaturas fijas.

    Par térmico

    Un par térmico (o pila termoeléctrica) consta de dos cables de metales diferentes unidos, que producen un voltaje que varía con la temperatura de la conexión. Se emplean diferentes pares de metales para las distintas gamas de temperatura, siendo muy amplio el margen de conjunto: desde -248 °C hasta 1477 °C. El par térmico es el termómetro más preciso en la gama de -631 °C a 1064 °C y, como es muy pequeño, puede responder rápidamente a los cambios de temperatura.


    Varias sondas termométricas para ser utilizadas con un termómetro digital de termopares de laboratorio

    Pirómetros

    El pirómetro de radiación se emplea para medir temperaturas muy elevadas. Se basa en el calor o la radiación visible emitida por objetos calientes, y mide el calor de la radiación mediante un par térmico o la luminosidad de la radiación visible, comparada con un filamento de tungsteno incandescente conectado a un circuito eléctrico. El pirómetro es el único termómetro que puede medir temperaturas superiores a 1477 °C.


    La temperatura del interior de un horno se mide con un termómetro de radiación o pirómetro

    Con la finalidad de asegurar que las mediciones de  temperatura que se hacen son adecuadas es necesario realizar la calibración de los termómetros.

    Proveedores de termómetros

    A continuación le presentamos a Instrumentos Científicos y de Laboratorio (ICLAB), proveedor de termómetros:

    Instrumentos Científicos y de Laboratorio S. A. de C. V., (ICLAB), es una empresa con la misión de proporcionar servicios de calibración y calificación de la más alta calidad a equipos e instrumentos, cumpliendo con los requerimientos de normas y recomendaciones nacionales e internacionales.

    El personal de ICLAB está ampliamente capacitado para dar un servicio y asesoría a la mayoría de los instrumentos existentes en el mercado.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de ICLAB.

    O bien, haga contacto directo con ICLAB para solicitar mayor información sobre termómetros y equipos de temperatura que maneja.

     

    22-02-2008
    Los equipos TVSS de reacción rápida
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Artículos de oficina, Artículos para el Hogar | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control

    Los equipos TVSS de reacción rápida

    El rango de voltaje es el punto donde él o los componentes en el protector reconoce la existencia de la oleada, entonces el equipo TVSS de reacción rápida reacciona a la oleada y empieza a suprimirlo. El tiempo de recuperación es el tiempo que el TVSS tarda en estar listo para empezar otra vez. Entre más bajo el rango de voltaje sea, más rápido empezará el equipo a suprimir la oleada, pero el equipo tiene que reaccionar rápido, en menos de un nano segundo o si no la oleada viajará tan rápido que el equipo TVSS puede no reconocer que la variación existió y el voltaje alcanzará niveles críticos antes de la supresión.

    Hay literalmente cientos de fabricantes de equipos TVSS en el mundo así que,

    ¿Por qué V-Blox es la mejor opción en equipos TVSS?

    Escoger el mejor puede ser una tarea pesada si usted no sabe como funcionan los TVSS actualmente, que es lo mejor para el equipo que desea proteger y que compañías de equipos TVSS creen lo suficiente en sus productos como para respaldarlos con una garantía sólida.

    La unidad de V-Blox es una de las unidades que más rápido reaccionan en el mundo. En un circuito de 120 voltios la unidad de V-Blox va a “cortar” a 130 voltios, esto esta justo por arriba de la línea nominal de voltaje del circuito. Pero eso no es todo, la unidad de V-Blox reconoce la variación en menos de un nano segundo (la mitad de un pico segundo) y dependiendo del tamaño y la magnitud de la oleada, se recuperará en menos de un cuarto de segundo; un pico segundo es la trillonésima parte de un segundo. Toma aproximadamente de 2 a 10 nano segundos para que una variación de voltaje llegue a niveles catastróficos, así que entre más rápido opere un equipo TVSS, menos exceso de voltaje llegue al equipo protegido. Como los microprocesadores son tan sensibles a cualquier tipo de variación de voltaje entre menor sea el rango de voltaje de un equipo TVSS menos va a ser el malfuncionamiento o la falla a los transitorios de voltaje.

    Entre más bajo sea el rango de voltaje y entre más rápido reaccione la unidad TVSS menos será la cantidad de voltaje que llegue a su equipo. La mayoría de los demás fabricantes de equipos TVSS solo se enfocan en oleadas catastróficas como los rayos, algunos otros hacen un buen trabajo al proteger los equipos de un evento catastrófico, pero muy pocos de ellos respaldan sus productos con una garantía sólida. V-Blox no solo protege de eventos catastróficos si no que también protege de oleadas internas que son las más predominantes.

    Algunos productores de dispositivos TVSS proporcionan cortos periodos de garantía, algunos tan cortos como un año, cualquier dispositivo TVSS que tenga una garantía menor a 5 años demuestra que sus fabricantes no tienen tanta confianza en que su producto funcione, en cambio V-Blox viene con una garantía de 15 años, esto quiere decir que si el equipo V-Blox llegara a fallar por cualquier razón, sería reemplazado sin costo alguno.

    ¿Por qué ningún otro fabricante tiene rangos cortos y amplios?

    Realmente no es tan simple. Hay otros fabricantes que producen equipos que tienen rangos cortos y reaccionan rápido pero sus productos no pueden manejar una gran cantidad de falla de corriente. La falla de corriente es la cantidad total de amperaje que el proveedor (transformador) puede entregar con facilidad si una falla (corta) ocurre.

    Para que una concentración de voltaje en transitorios tenga una certificación UL 1449 de segunda edición, el protector de variaciones es sometido a rigurosas pruebas. De acuerdo al código Eléctrico Nacional (NEC) un TVSS sin listado no puede ser instalado en ningún circuito eléctrico, así que el certificado 1449 de segunda edición es la primera seña de calidad. Si la compañía tiene el certificado UL en el dispositivo, la certificación UL necesita que el fabricante de TVSS muestre en su etiqueta el nivel de voltaje del TVSS, la fecha de fabricación, las palabras “Supresor de variaciones de voltajes transitorios”, el diagrama de instalación, incluyendo: el tamaño probado del interruptor, alcance máximo de voltaje en variaciones de 6000 voltios a 500 amps en cualquier línea de dispositivo y la máxima falla de corriente en la cual el dispositivo puede ser seguro y legalmente instalado.

    Existen algunos fabricantes que dicen que no pueden ahorrar dinero con los equipos TVSS, la mayoría de esas compañías fabrican productos que no ahorran dinero ni mejoran la eficiencia, pero están equivocados. Usted puede aumentar absolutamente la eficiencia y ahorrar muchísimo dinero con un equipo TVSS de bajo rango propiamente diseñado, como V-Blox, pero no ahorrará la cantidad prometida encada ocasión por varias razones, es por eso que V-Blox viene con una fuerte garantía.

    Proveedores de equipos TVSS

    V-Blox Corporation es una compañía que diseña bajos rangos de voltaje, y equipos TVSS de reacción rápida.

    V-Blox Corporation fue fundada en 1998 bajo el nombre de Florida Power Systems, Inc.. y se convirtió en V-Blox Corporation en el año 2004 debido a su rápida expansión en los EU y el extranjero. Florida Power Systems ha vendido miles de equipos TVSS de bajo rango a diferentes tipos de facilidades, desde la pequeña oficina legal hasta la fábrica de 200,000 mts2.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de V-Blox Corporation.

    O bien, haga contacto directo con V-Blox Corporation para solicitar mayor información sobre sus equipos TVSS de reacción rápida.

     

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