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ACTUADORES LINEALES *

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Proveedores de:Actuadores lineales 

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    México Centro de Servicio e Ingeniería Hidrauli Actuadores lineales, Actuadores rotativos Viceros de la Colina No. 318 Col.Viveros de la Loma Tlanepantla
    00000 Edo. Mex., Edo. de Méx.
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    México Tableros y Controles Actuadores eléctricos lineales, Actuadores hidraúlicos lineales, Actuadores neumáticos lineales, Actuadores eléctricos lineales para válvulas de compuerta San Francisco 765 Col.Del Valle
    03100 DF, D.F.
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    México Industrial Magza actuadores lineales electricos, actuadores lineales electromagneticos Av. Dr. Gustavo Baz No. 281 Col.Hacienda Echegaray
    53300 Naucalpan, Edo. de Méx.
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    México Tectrol ACTUADORES LINEALES ELECTRICOS, ACTUADORES LINEALES ELECTROMAGNETICOS Av. Alfonso Reyes No. 3107 Col.Fracc. Bernardo Reyes
    64280 Monterrey, N.L
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    Colombia Sensomatic & Cia posicionadores para actuadores neumáticos lineales y giratorios, Sensores para Actuadores Calle 125 bis No. 40-60 Col.Bogotá
    0 Colombia, Colombia
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    México Ventiladores Industriales Hidalguenses lineales Calle 9 de Sep. Mz.25 Lt. 23 Col.19 de Septiembre
    55055 Ecatepec, Edo. de Méx.
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    México Namm Industrial difusores lineales, Modelo DP1412FF - Difusores perimetrales de barras lineales fijas para retorno con armazon fijo, Modelo DP1812FF - Difusores perimetrales de barras lineales fijas para retorno con armazon portafiltro Martín Carrera No. 556 Col.Hidalgo
    64290 Monterrey, N.L.
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    México Automatización y Equipos Industriales Posicionadores líneales, Posicionadores para actuadores neumáticos 3er. RETORNO MOLINO DE FLORES # 10. Col.JARDINES DEL ALBA
    54750 D.F., D.F.
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    México Corporativo Industrial Tultitlán Rodamientos líneales Av. San Antonio 131-A Col.Barrio la concepcion
    54900 Ciudad de México, Tultitlán
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    México Grupo Mavic Cepillos lineales, Cepillos lineales Cuencamé 192 Col.Parque Industrial Lagunero
    35078 Gómez Palacio Durango, Durango
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    México Berchi Mexicana Sopladoras Lineales, Sopladoras Lineales para producción de envases en PET Av. Comisión Federal de Electricidad N. 17 Col.Valle del Paraiso
    54060 Tlalnepantla, Estado de México
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    Estados Unidos Natar of Houston Polietilenos lineales 9422 FENCHURCH Col.
    77379 Spring, Texas
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    México Dec Control encoders lineales, encoders lineales con banda magnetica Ignacio Pérez Sur No. 28-04 Col.El Carrizal
    76030 Queretaro, Qro.
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    México Instrumentación Integral encoders lineales, servomotores lineales Cedro No. 17 Col.Los Morales
    54800 Cuautitlan, Edo. de Méx.
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    México Maquinas Sellados y Envases selladoras lineales, selladoras lineales de pedal Chicago No. 34 Col.Lomas de Becerra, eL poCITO
    01280 México, D.F.
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    6850 alfa olefinas lineales 10 TM
    Anual
    México SAN LUIS POTOSI INGENIERO DE INDUSTRIALIZACION
    7558 Actuadores 0 TM
    Anual
    México no esta asignado Direccion Cotizar actuador Duff Norton PMPB6905-12 con un CAPACITOR SK6405-7-1
    8556 actuadores electricos 2 TM
    Anual
    México Estado de Mexico Gerente Operacion
    8711 actuadores eléctricos 1 Unidad
    Anual
    México Aguascalientes Gerente de proyecto
    8764 actuadores eléctricos 1 Unidad
    Anual
    México Aguascalientes Gerente de proyecto
    10041 ACTUADORES NEUMATICOS 2 Unidad
    Anual
    México México Compras DOS ACTUADORES NEUMATICOS PARA VALVULA DE POLIPROPILENO DE 3/4\"Ø TIPO BOLA
    10658 polietileno 7e+06 kg
    Anual
    México Estado de México Gerente
    11250 polietileno de alta y baja densidad y lineales 600000 kg
    Anual
    México nuevo leon produccion compras materias primas ninguna
    11720 actuadores electricos 200000 TM
    Anual
    Argentina argentina encrgado
    16529 actuadores hidraulicos 50 lb
    Anual
    México sonora asesorias favor de mandar informacion para ver los tipos de aplicaciones

       
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    26-Julio-2006
    Dow presenta INFUSE
      
         Fuente:  Boletin de Prensa Dow Chemical Co.

    The Dow Chemical Company presenta los Copolímeros Olefínicos de Bloque (OBCs) INFUSE, un adelanto en elastómeros de olefinas.

    La arquitectura de bloque exclusiva de los OBCs INFUSE ofrece un rendimiento mejorado y propiedades de procesamiento superiores a aquellas de los elastómeros de olefinas actuales, incluyendo excelentes propiedades a altas temperaturas, disminución en los ciclos de deformación permanente, resistencia a la abrasión mejorada, y excelentes propiedades de elasticidad y deformación permanente por compresión, tanto a temperatura ambiente como a temperaturas elevadas.

    La fecha del lanzamiento comercial de INFUSE, aún no ha sido definida, pero la compañía ya está trabajando en la generación de oportunidades para el producto y sus clientes en distintas regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica.

    Los OBCs INFUSE fueron desarrollados mediante la tecnología INSITE, el enfoque propiedad de Dow para unir la ciencia de catalizadores, procesos y materiales a fin de satisfacer las necesidades de los clientes. A través de este enfoque, se desarrolló un sistema de catalizadores de vanguardia que permite el control de la arquitectura molecular requerida para producir la estructura de bloques de olefinas en un proceso continuo. La estructura de bloques es la clave para ofrecer las propiedades excepcionales de la familia de copolímeros olefínicos de bloque INFUSE. Estos nuevos elastómeros de olefinas posibilitarán una amplia gama de nuevas oportunidades de aplicación para los convertidores y fabricantes de artículos y productos flexibles.

    Los Copolímeros Olefínicos de Bloque INFUSE fueron desarrollados en respuesta al interés de los clientes por elastómeros de olefinas de rendimiento superior, explica Kurt Swogger, Vicepresidente Global de Investigación y Desarrollo, Plásticos y Productos Químicos de Especialidad, The Dow Chemical Company. “Hemos logrado un avance revolucionario al ser los primeros en combinar la tecnología de copolímeros de bloques catalíticos con termoplásticos a base de olefinas lineales en un proceso continuo”.

    “Las ventajas de los Copolímeros Olefínicos de Bloque INFUSE permitirán a los clientes diferenciar sus productos y optimizar los costos en uso respecto de los materiales de elastómeros tradicionales”, comentó Greg Jozwiak, Director de Negocios Global para Elastómeros y Plastómeros de Rendimiento, The Dow Chemical Company. “Los OBCs INFUSE respaldan aún más la tendencia hacia los elastómeros de especialidad a base de olefinas”.

    Según Diego Donoso, Director Comercial para Plásticos Básicos y de Especialidad en Latinoamérica, el lanzamiento del INFUSE “refuerza el compromiso de Dow con el mercado de Plastómeros y Elastómeros. Seguiremos invirtiendo en Investigación y Desarrollo para ofrecer a nuestros clientes lo más avanzado en tecnología para Elastómeros”. INFUSE permitirá a los elastómeros de olefinas expandirse aún más en una amplia gama de aplicaciones de mercado, incluyendo artículos moldeados flexibles, productos extrudidos de perfiles, mangueras y tubos, fibras y films elásticos, espumas, tejidos recubiertos, adhesivos y cintas.

     

    08-Marzo-2006
    Emprenderá PEMEX más de 200 proyectos en petroquímica en 2006
      
         Fuente:  Boletín de Prensa PEMEX

    Las inversiones en este rubro sumarán 2 mil 369 millones de pesos

    PEMEX Petroquímica llevará a cabo en el presente año alrededor de 200 proyectos a través de una inversión de 2 mil 369 millones de pesos, con lo que en los próximos dos años se incrementará de manera significativa la producción de aromáticos y se reducirán importaciones. De manera adicional, la empresa destinará 430 millones de pesos para reposición de equipo.

    De dichos proyectos, de los que cinco están ya en ejecución, 34 corresponden a obra pública, 28 son operacionales, seis estratégicos, 92 de rehabilitación, modificación y reacondicionamiento, y 75 de conservación y mantenimiento.

    Con estas inversiones y a través de acciones concretas en todos los ámbitos de su actividad, PEMEX Petroquímica se propone este año consolidarse como una empresa de clase mundial, líder en el mercado, que sea rentable, competitiva y reconocida por la calidad de sus productos.

    El director de esta subsidiaria de PEMEX, Rafael Beverido Lomelín, afirmó que entre los proyectos estratégicos figuran la modernización y ampliación del tren de aromáticos para incrementar la producción de paraxileno de 250 mil a 500 mil toneladas anuales, así como ampliar la planta de estireno para pasar de una producción de 150 mil a 250 mil toneladas anuales.

    Asimismo, resaltó las ampliaciones de la planta swing en Coatzacoalcos, Veracruz, para alcanzar la meta de 300 mil toneladas anuales de polietilenos lineales de alta y baja densidad; la de óxido de etileno, cuya producción se elevaría de 225 mil a 360 mil toneladas, y la de etileno, que pasaría de 600 a 850 mil toneladas anuales, todo ello con una inversión de 944 millones de pesos en 2006.

    Por lo que respecta a los proyectos operacionales, PEMEX Petroquímica prevé una inversión de mil 321 millones de pesos que se canalizarían a mejorar la infraestructura administrativa, a reforzar la protección ambiental y la seguridad industrial, y a la modernización y ahorro de energía.

    Del total del gasto de inversión que contempla PEMEX Petroquímica para este año, 97 por ciento se aplicará en el estado de Veracruz.

    Entre los complejos petroquímicos que se beneficiarán con el programa de inversión del organismo se incluyen los de Independencia, Tula, Escolín, Morelos, Pajaritos, Cosoleacaque, y Cangrejera; la terminal de amoniaco en Guaymas, Sonora, el sistema de ductos que administra e incluso, el parque ecológico Jaguaroundi, en Veracruz

     

    25-Enero-2006
    Presenta PEMEX programa de reactivación de la industria petroquímica
      
         Por:  MILENIO VERACRUZ / REGIÓN  /  Fuente:  QuimiNet
    El presidente de la República, Vicente Fox Quesada, visitó las instalaciones de PEMEX en el estado de Veracruz, con la finalidad de conocer los avances del Programa de Reactivación de la Industria Petroquímica Nacional, así como de diversos proyectos realizados por la paraestatal.

    En Petroquímica "Morelos", de Coatzacoalcos, el director general de PEMEX, Luis Ramírez Corzo, informó al Jefe del Ejecutivo y al secretario de Energía, Fernando Canales Clariond, que durante la presente administración dicho programa de reactivación representará una inversión total de casi 2 mil millones de dólares en la realización de 13 proyectos que fortalecerán el posicionamiento de México a nivel internacional.

    A la fecha, se encuentran terminados siete proyectos por un monto de 406 millones de dólares y otros cinco están en proceso de ejecución por un monto de 722 millones de dólares. Adicionalmente, el proyecto Fénix significará una inversión de 830 millones de dólares.

    En el evento, el secretario de Energía, Fernando Canales Clariond, dijo que el "Fénix" es un importante paso a seguir, para fortalecer la petroquímica nacional y así lograr un México más próspero.

    Explicó que con el Fénix se generará una mayor rentabilidad, se aprovechará la infraestructura existente, se mantendrá el esquema de asociación con empresas líderes y se dará impulso a la industria nacional.

    Entre los proyectos concluidos de petroquímica, destacan la ampliación de la planta de cloruro de vinilo III, que le permitirá alcanzar una producción de 405 mil toneladas anuales en Petroquímica "Pajaritos", así como la construcción de una planta Swing con capacidad de 300 mil toneladas anuales de polietilenos lineales de baja y alta densidad, en el complejo petroquímico "Morelos".

    En lo que se refiere a los proyectos que están en ejecución, se encuentran las ampliaciones a las plantas de etileno a 900 mil toneladas en Petroquímica "Morelos" y a la planta de paraxileno en "Cangrejera".

    Adicionalmente, en este año iniciará la ampliación de las petroquímicas "Morelos" y "Cangrejera", de 600 mil a 875 mil toneladas cada una, con una inversión de 830 millones de dólares.

    Con este proyecto la materia prima será transformada en productos por un valor de 1,400 millones de dólares y se desarrollará un nuevo esquema de inversión, mediante la atracción de capital privado de socios líderes. El presidente de la República fue informado que actualmente los siete complejos petroquímicos que tiene PEMEX en diversas partes del país producen anualmente 6.2 millones de toneladas anuales, lo que representa ventas por 28 mil 400 millones de pesos.

    Asimismo, el Primer Mandatario conoció los avances sobre la próxima puesta en marcha de la planta Swing, cuya construcción ya concluyó y que, una vez que se lleve a cabo el proceso de pruebas, iniciará operaciones durante el primer trimestre de este año, con tecnología Univation (fase gas).

    En otra parte de su gira, el jefe del Ejecutivo supervisó los trabajos de la reconfiguración de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas del Río", de Minatitlán, cuya inversión total asciende a 2 mil 200 millones de dólares.

    Las obras de reconfiguración permitirán una operación al 100 por ciento con crudo tipo Maya, el cual está clasificado como un crudo pesado, que es el más abundante en México, al representar 70 por ciento de la producción nacional.

    La magnitud de la obra es tal, que la superficie del proyecto de reconfiguración, de 73 hectáreas, equivale al tamaño de 73 canchas de fútbol, su estructura metálica, de 60 mil toneladas de acero, es similar a 9 veces el peso de la Torre Eiffel y el concreto que se utilizó, de 313 mil metros cúbicos, equivaldría a construir 16 veces el Estadio Azteca.

    Los trabajos llevados a cabo en esta refinería impulsarán de manera importante el mercado laboral, al permitir la creación de 11 mil empleos directos, en la cúspide de la etapa de construcción, y 35 mil indirectos, con amplia participación de empresas regionales y locales como parte de la cadena productiva.

    Por su lado, el director general de PEMEX, Luis Ramírez Corzo, señaló que la reconfiguración de la refinería "General Lázaro Cárdenas" de Minatitlán, permitirá procesar 150 mil barriles diarios adicionales de crudo pesado, el cual representa 70 por ciento de la producción nacional.

    Al señalar lo anterior, el director general de PEMEX precisó que esta magna obra, la cual contará con una inversión global de 2,194 millones de dólares, tendrá un alto impacto social, ecológico y económico y posee importantes implicaciones estratégicas. La obra estará concluida a fines de abril de 2008.

    En este sentido, indicó que la reconfiguración repercutirá en una producción adicional de gasolina, diesel y turbosina de alrededor de 95 mil barriles diarios, lo cual permitirá disminuir las importaciones de gasolinas, al pasar de 231 mil barriles diarios en 2005 a 139 mil en 2008, lo que significa 39 por ciento menos, y a 63 mil en 2012, fortaleciendo la posición de México en el panorama energético mundial.

    Al explicar los alcances del proyecto, Ramírez Corzo observó que, de manera adicional, estos combustibles serán más limpios y de mejor calidad, por lo que se contribuirá a la disminución de su impacto ambiental. Al respecto, agradeció a la Universidad Veracruzana, así como a Semarnat y Profepa, su valioso apoyo para llevar a cabo acciones de conservación de la flora y fauna de la región.

    Resaltó que se trata de un proyecto de alta rentabilidad, ya que la tasa interna de retorno (TIR) será de 16 por ciento, con un valor presente neto (VPN) que ascenderá a 568 millones de dólares.

    De manera específica, precisó que la refinería aumentará, en los próximos tres años, la producción de gasolinas en casi 60 mil barriles diarios, equivalente a 131 por ciento, al incrementar de 45 mil a 65 mil barriles la elaboración de Pemex Magna, además que producirá al día 39 mil barriles de Premium, que actualmente no se produce en estas instalaciones.

    El titular de PEMEX mencionó que el valor anual de la producción total de combustibles se incrementará en casi 2 mil millones de dólares. Informó que el proyecto conlleva la construcción de 11 nuevas plantas de proceso y servicios auxiliares, así como un nuevo oleoducto de 30 pulgadas y un gasoducto de 12 pulgadas de diámetro, ambos con una longitud de 17 kilómetros.

    Por otro lado, el titular de PEMEX reiteró el compromiso de concluir las bases tecnológicas y de ingeniería de los proyectos de reconfiguración de las refinerías de Salamanca, Salina Cruz y Tula, como legado para la siguiente administración.

     

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    01-01-2003
    Más usos para metalocenos
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |
    Más usos para los metalocenos

    Como dijimos en nuestra última columna, "metalocenos" es el nombre de los catalizadores utilizados para polimerizar alfaolefinas (etileno o propileno en presencia de un co-polímero) para producir las resinas conocidas hoy en día precisamente como "metalocenos".

    Por lo tanto, es de esperarse que estos materiales (las resinas) se mezclen muy bien con todo tipo de poliolefinas, lo que en efecto sucede.

    En el caso del polipropileno, ya existen en el mercado algunos polipropilenos, de manera casi comercial para fibra, extrusión, e inyección.

    El mercado de polipropilenos más grande es todavía el de fibras, tanto para telas, como para tapetes (rafia), sin embargo ese segmento es justamente el de menores precios, y la utilización de metalocenos hace que el procesamiento sea más fácil, con menor trabajo de la máquina, y que además se obtengan fibras con más alto brillo. El problema es que el costo del desarrollo de estos catalizadores hace que los polipropilenos metalocénicos sigan siendo costosos.

    Los resultados han sido bastante satisfactorios, y en películas se obtienen transparencias grandes, con muy buena resistencia al desgarre y al dardo. Como competencia del PVC son fuertes candidatos, mas no como competencia de otras poliolefinas, ya que este tipo de resinas aún son costosas.

    ¿Qué podemos hacer entonces? En mezclas de polietilenos de alta densidad y polipropilenos con metalocenos lineales, podemos obtener resultados parecidos a los que se obtienen con los materiales polipropilenos metalocénicos. Sin embargo la necesidad de mezclar conlleva los consabidos problemas de error humano y dificultad de una alimentación homogénea de la mezcla.

    Si estos puntos no son neurálgicos, mezclar un metaloceno lineal con polipropileno o polietileno de alta, da como resultado películas muy transparentes y brillantes, con adecuado selle.

    Hagamos aquí un pequeño alto para hablar de los híbridos. Éstos son materiales tipo metalocénicos, sin serlo, y difícilmente ofrecen todas las ventajas que los metalocenos sí nos pueden dar. Es común confundir a los "súper-hexenos", los "super-octenos" y a los ultrabajas densidades. Ellos aportan grandes propiedades, mas los porcentajes de mezcla son limitados, y no aportan todas las propiedades, siendo precisamente la transparencia, una de ellas.

    En resumen, cuando se quiere modificar una polialfaolefina, los metalocenos son la primera respuesta, por su valor de propiedades a bajas temperaturas, y selles espectaculares.



    Cortesía del Ing. José R. Angulo (Natar of Houston)

    Para ponerse en contacto con el autor, por favor haga click aquí.

     

    21-08-2006
    Los Plastificantes para PVC
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |

    Los Plastificantes para PVC

    Como su nombre lo indica, los plastificantes se utilizan para impartir flexibilidad al PVC.

    Los plastificantes son solventes de baja volatilidad que se incorporan en la formulación del PVC para impartirle propiedades elastoméricas de flexibilidad, elongación y elasticidad.

    Los plastificantes son generalmente líquidos. Pueden ser ésteres dibásicos, alifáticos o aromáticos, diésteres glicólicos derivados de ácidos monobásicos, poliésteres lineales, glicéridos epoxidados e hidrocarburos aromáticos de monoésteres, así como hidrocarburos alifáticos clorados.

    Cuando los plastificantes se formulan con homopolímeros de suspensión, se obtienen compuestos para producción de materiales flexibles. Cuando se combinan con resinas de pasta, dan plastisoles para producción de otros materiales también flexibles.

    Los plastificantes se clasifican en función de su eficacia, permanencia, flexibilidad a baja temperatura, compatibilidad y poder de solvatación en plastisoles. Entre mayor sea la polaridad, cromaticidad o grado de ramificación, mayor será el poder de solvatación y compatibilidad del plastificante.

    Buenas características de flexibilidad a baja temperatura se obtienen con plastificantes que sean inferiores en solvatación y compatibilidad.

    El DOP, el DIDP y el DINP son empleados como plastificantes generales y para aplicaciones especiales se usan DIP, BBP, TOTM, DOA, etc.

    Los epoxidados son plastificantes especiales en su género pues formulados en bajas proporciones, imparten buenas propiedades a baja temperatura y estabilidad térmica a largo plazo.

    Para que un plastificante sea efectivo es muy importante que este sea soluble o miscible en el polímero o al menos, que sea compatible, por lo tanto es necesario que el polímero y el plastificante posean parámetros de solubilidad similares.

    Algunos de los parámetros de solubilidad de los plastificantes más comunes:

    Plastificante

    Parámetro de solubilidad

    Dimetil ftalato

    10.7

    Dietil ftalato

    10.0

    Dipropil ftalato

    9.7

    Dibutil ftalato

    9.3

    Dibutil sabacato

    9.2

    Terfenil hidrogenado (HB40)

    9.0

    Dihexil ftalato

    8.9

    Bifenil clorinado (Arochlor 1248)

    8.8

    Dioctil sabacato

    8.6

    Trifenil fosfato

    8.6

    Tricresil fosfato

    8.4

    Dibutoxietil ftalato

    8.0

    Dioctil ftalato

    7.9

    Aceites parafínicos

    7.5

     

    Mucho se ha hablado de la toxicidad de los plastificantes y el 24 de Abril de 2006 la Unión Europea (UE) confirmó que dos de los plastificantes más comúnmente utilizados no están clasificados como peligrosos y que su uso actual no plantea ningún tipo de riesgo para la salud humana ni para el medio ambiente.

    La publicación en el Boletín Oficial de la UE de los resultados de las evaluaciones de riesgos efectuadas acerca del ftalato de diisononilo (DINP) y del ftalato de diisodecilo (DIDP) marca el final de un proceso de 10 años de exhaustiva evaluación científica por parte de los organismos reguladores y aporta la confirmación de la inocuidad para los usuarios en toda Europa.

    "Después de estas rotundas conclusiones de la Unión Europea, los consumidores industriales pueden seguir utilizando el DINP y de DIDP con la máxima confianza" manifestaba el Dr. David Cadogan, Director del Consejo Europeo de Plastificantes y Productos Intermedios (The European Council for Plasticisers and Intermediates, ECPI).

    Tras la reciente adopción de la normativa de la UE por lo que respecta a la comercialización y el uso del DINP y el DIDP en juguetes y artículos para cuidados infantiles, las conclusiones de las evaluaciones de riesgos publicadas el pasado día 13 de abril en el Boletín Oficial de la UE establecen de una forma clara que no hay necesidad alguna de establecer medidas adicionales para regular la utilización del DINP y del DIDP.

    Los resultados de la evaluación de riesgos correspondientes al plastificante de menor utilización, el ftalato de dibutilo (DBP), también han sido publicados en el Boletín Oficial de la UE. Como resultado de la evaluación, se van a adoptar medidas dentro del marco de la Directiva IPPC (96/61/EC) y de la Directiva sobre Exposición Laboral (98/24/EC).

    Los ftalatos son los plastificantes más utilizados en el mundo. Se trata de una familia de sustancias que se utiliza desde hace más de medio siglo, principalmente para hacer que el policloruro de vinilo (PVC) resulte blando y flexible. Aportan ventajas a muchos de los productos utilizados en importantes aplicaciones industriales, comerciales, institucionales y de gran consumo. Dichas aplicaciones incluyen cables subterráneos y submarinos, cableados eléctricos, materiales para la edificación y la construcción, recubrimientos protectores para los bajos de las carrocerías de automóvil, aplicaciones médicas y hospitalarias, recubrimientos de suelos en viviendas y edificios públicos, etc.

    Si desea información de proveedores de plastificantes para PVC haga clic aquí

     

    01-01-2006
    Buses de campo aplicados al control de productos industriales
    Por: Universidad de Chile / Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control

    El desarrollo del control distribuido que está formado por una gran variada de campos va paralelo al de las comunicaciones. Esto esta evocado a diferentes niveles de abstracción sobre integración y producción de acuerdo a la filosofía de la "Computer lntegrated Manufacturing" -CIM. Cada vez es más necesario disponer de dispositivos inteligentes para realizar el control o la supervisión remota. Un bus de campo transfiere información secuencial y serial por un número limitados de líneas o cables. Hay muchos tipos diferentes de buses en uso y muchos son altamente dependientes de las aplicaciones. Este artículo se analiza el estado de avance en la tecnología de la comunicación de los buses de campo aplicados al control de procesos industriales.

    INTRODUCCIÓN

    Un bus de campo es un sistema de transmisión de información (datos) que simplifica enormemente la instalación y operación de máquinas y equipamientos industriales utilizados en procesos de producción. El objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional bucle de corriente de 4-20mA. Típicamente son redes digitales, bidireccionales, multipunto, montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLCs, transductores, actuadores y sensores. Cada dispositivo de campo incorpora cierta capacidad de proceso, que lo convierte en un dispositivo inteligente, manteniendo siempre un costo bajo. Cada uno de estos elementos será capaz de ejecutar funciones simples de diagnóstico, control o mantenimiento, así como de comunicarse bidireccionalmente a través del bus.

    El objetivo es reemplazar los sistemas de control centralizados por redes de control distribuido mediante el cual permita mejorar la calidad del producto, reducir los costos y mejorar la eficiencia. Para ello se basa en que la información que envían y/o reciben los dispositivos de campo es digital, lo que resulta mucho más preciso que si se recurre a métodos analógicos. Además, cada dispositivo de campo es un dispositivo inteligente y puede llevar a cabo funciones propias de control, mantenimiento y diagnóstico. De esta forma, cada nodo de la red puede informar en caso de fallo del dispositivo asociado, y en general sobre cualquier anomalía asociada al dispositivo. Esta monitorización permite aumentar la eficiencia del sistema y reducir la cantidad de horas de mantenimiento necesarias.

     

    VENTAJAS DE LOS BUSES DE CAMPO

    La principal ventaja que ofrecen los buses de campo, y la que los hace más atractivos a los usuarios finales, es la reducción de costos . El ahorro proviene fundamentalmente de tres fuentes: ahorro en costo de instalación, ahorro en el costo de mantenimiento y ahorros derivados de la mejora del funcionamiento del sistema. Una de las principales características de los buses de campo es su significativa reducción en el cableado necesario para el control de una instalación. Cada componente sólo requiere un cable para la conexión de los diversos nodos. Se estima que puede ofrecer una reducción de 5 a 1 en los costos de cableado. En comparación con otros tipos de redes, dispone de herramientas de administración del bus que permiten la reducción del número de horas necesarias para la instalación y puesta en marcha.

    El hecho de que los buses de campo sean más sencillos que otras redes de uso industrial como por ejemplo MAP, hace que las necesidades de mantenimiento de la red sean menores, de modo que la fiabilidad del sistema a largo plazo aumenta. Además, los buses de campo permiten a los operadores monitorizar todos los dispositivos que integran el sistema e interpretar fácilmente las interacciones entre ellos. De esta forma, la detección de las fuentes de problemas en la planta y su corrección resulta mucho más sencilla, reduciendo los costos de mantenimiento y el tiempo de parada de la planta.

    Los buses de campo ofrecen mayor flexibilidad al usuario en el diseño del sistema. Algunos algoritmos y procedimientos de control que con sistemas de comunicación tradicionales debían incluirse en los propios algoritmos de control, radican ahora en los propios dispositivos de campo, simplificando el sistema de control y sus posibles ampliaciones.

    También hay que tener en cuenta que las prestaciones del sistema mejoran con el uso de la tecnología de los buses de campo debido a la simplificación en la forma de obtener información de la planta desde los distintos sensores. Las mediciones de los distintos elementos de la red están disponibles para todos los demás dispositivos. La simplificación en la obtención de datos permitirá el diseño de sistemas de control más eficientes.

    Con la tecnología de los buses de campo, se permite la comunicación bidireccional entre los dispositivos de campo y los sistemas de control, pero también entre los propios dispositivos de campo.

    Otra ventaja de los buses de campo es que sólo incluyen 3 capas (Física, Enlace y Aplicación), y un conjunto de servicios de administración . El usuario no tiene que preocuparse de las capas de enlace o de aplicación. Sólo necesita saber cual es funcionalidad. Al usuario sólo se le exige tener un conocimiento mínimo de los servicios de administración de la red, ya que parte de la información generada por dichos servicios puede ser necesaria para la reparación de averías en el sistema. De hecho, prácticamente, el usuario sólo debe preocuparse de la capa física y la capa de usuario.

    BUSES DE CAMPO EXISTENTES

    Debido a la falta de estándares, diferentes compañías han desarrollado diferentes soluciones, cada una de ellas con diferentes prestaciones y campos de aplicación. En una primera clasificación tenemos los siguientes grupos:

    - Buses de alta velocidad y baja funcionalidad

    Están diseñados para integrar dispositivos simples como finales de carrera, fotocélulas, relés y actuadores simples, funcionando en aplicaciones de tiempo real, y agrupados en una pequeña zona de la planta, típicamente una máquina. Básicamente comprenden las capas física y de enlace del modelo OSI, es decir, señales físicas y patrones de bits de las tramas. Algunos ejemplos son:

    •  CAN: Diseñado originalmente para su aplicación en vehículos.

    •  SDS: Bus para la integración de sensores y actuadores, basado en CAN

    •  ASI: Bus serie diseñado por Siemens para la integración de sensores y actuadores.

    - Buses de alta velocidad y funcionalidad media

    Se basan en el diseño de una capa de enlace para el envío eficiente de bloques de datos de tamaño medio. Estos mensajes permiten que el dispositivo tenga mayor funcionalidad de modo que permite incluir aspectos como la configuración, calibración o programación del dispositivo. Son buses capaces de controlar dispositivos de campo complejos, de forma eficiente y a bajo costo. Normalmente incluyen la especificación completa de la capa de aplicación, lo que significa que se dispone de funciones utilizables desde programas basados en PCs para acceder, cambiar y controlar los diversos dispositivos que constituyen el sistema. Algunos incluyen funciones estándar para distintos tipos de dispositivos (perfiles) que facilitan la inter-operbilidad de dispositivos de distintos fabricantes. Algunos ejemplos son:

    •  DeviceNet: Desarrollado por Allen-Bradley, utiliza como base el bus CAN, e incorpora una capa de aplicación orientada a objetos.

    •  LONWorks: Red desarrollada por Echelon.

    •  BitBus: Red desarrollada por INTEL.

    •  DIN MessBus: Estándar alemán de bus de instrumentación, basado en comunicación RS-232.

    •  InterBus-S: Bus de campo alemán de uso común en aplicaciones medias.

    - Buses de altas prestaciones

    Son capaces de soportar comunicaciones a nivel de todos los niveles de la producción CIM. Aunque se basan en buses de alta velocidad, algunos presentan problemas debido a la sobrecarga necesaria para alcanzar las características funcionales y de seguridad que se les exigen. La capa de aplicación tiene un gran número de servicios a la capa de usuario, habitualmente un subconjunto del estándar MMS (Manufacturing Message Specification). Entre sus características incluyen:

    •  Redes multi-maestro con redundancia.

    •  Comunicación maestro-esclavo según el esquema pregunta-respuesta.

    •  Recuperación de datos desde el esclavo con un límite máximo de tiempo

    •  Capacidad de direccionamiento unicast, multicast y broadcast,

    •  Petición de servicios a los esclavos basada en eventos.

    •  Comunicación de variables y bloques de datos orientada a objetos.

    •  Descarga y ejecución remota de programas.

    •  Altos niveles de seguridad de la red, opcionalmente con procedimientos de autentificación.

    •  Conjunto completo de funciones de administración de la red.

    Algunos ejemplos son:

    •  Profibus

    •  WorldFIP

    •  Fieldbus Foundation

    - Buses para áreas de seguridad intrínseca

    Incluyen modificaciones en la capa física para cumplir con los requisitos específicos de seguridad intrínseca en ambientes con atmósferas explosivas. La seguridad intrínseca es un tipo de protección por la que el componente en cuestión no tiene posibilidad de provocar una explosión en la atmósfera circundante. Un circuito eléctrico o una parte de un circuito tienen seguridad intrínseca, cuando alguna chispa o efecto térmico en este circuito producidos en las condiciones de prueba establecidas por un estándar (dentro del cual figuran las condiciones de operación normal y de fallo específicas) no puede ocasionar una ignición. Algunos ejemplos son HART, Profibus PA o WorldFIP.

     

    ALGUNOS BUSES ESTANDARIZADOS

    - PROFIBUS

    Profibus se desarrolló bajo un proyecto financiado por el gobierno alemán. Está normalizado en Alemania por DIN E 19245 y en Europa por EN 50170. El desarrollo y posterior comercialización ha contado con el apoyo de importantes fabricantes com ABB, AEG, Siemens, Klóckner-Moeller, ... Está controlado por la PNO (Profibus User Organisation) y la PTO (Profibus Trade Organisation).

    Existen tres perfiles:

    •  Profibus DP (Decentralized Periphery). Orientado a sensores/actuadores enlazados a procesadores (PLCS) o terminales.

    •  Profibus PA (Process Automation). Para control de proceso y cumpliendo normas especiales de seguridad para la industria química (IEC 1 1 15 8-2, seguridad intrínseca).

    •  Profibus FMS (Fieldbus Message Specification). Para comunicación entre células de proceso o equipos de automatización. La evolución de Profibus hacia la utilización de protocolos TCP/IP para enlace al nivel de proceso hace que este perfil esté perdiendo importancia.

    Utiliza diferentes capas físicas. La más importante, en PROFIBUS DP, está basada en ElA RS-485. Profibús PA utiliza la norma IEC 11158-2 (norma de comunicación síncrona entre sensores de campo que utiliza modulación sobre la propia línea de alimentación de los dispositivos y puede utilizar los antiguos cableados de instrumentación 4-20 mA) y para el nivel de proceso se tiende a la utilización de Ethernet. También se contempla la utilización de enlaces de fibra óptica. Existen puentes para enlace entre diferentes medios, además de gateways que permiten el enlace entre perfiles y con otros protocolos.

    Se distingue entre dispositivos tipo maestro y dispositivos esclavo. El acceso al medio entre maestros se arbitra por paso de testigo, el acceso a los esclavos des