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OXIDOS DE FIERRO *

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Proveedores de:Oxidos de Fierro 

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    México Negociaciones Internacionales LEMA Oxidos de Fierro na Col.na
    12122 México, D.F.
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    México Herschi Trading (High Purity) oxidos, oxidos, sulfato de amonio y fierro, sulfato de fierro y amonio Calle 10 No. 123-C Col.Granjas San Antonio
    9070 México, D.F.
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    México Cientifica Vela Quin Oxidos, Anillo de Fierro, Tripie de Fierro, Anillo de Fierro en Herradura Lesina No.119 Col.Lomas de la Estrella
    09890 México, D.F.
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    México Suministro de Especialidades Óxidos Calle 4 # 216 - 4 Col.Col. Granjas San Antonio
    09070 México, D.F.
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    México Abaquim Oxidos, OXIDOS, Oxidos, OXIDOS Cerrada de Colima No. 4 Col.Roma
    6700 México, D.F.
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    México Proquinat Óxidos, Percloruro de Fierro En Trozo AV. BOSQUES DE ECATEPEC MZ. 15 LT.8 C 4 Col.VILLAS ECATEPEC
    0 Ecatepec, Estado de México
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    México Alquimia Mexicana Óxidos, Sulfato de fierro USP, Fumarato de fierro, Sulfato de fierro Cerrada de Colima 2-2 Apdo. Postal 7-843 Col.Roma
    6700 MEXICO, D.F.
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    México Galvanolyte Oxidos, Desniquelador para Fierro Antonio Leon y Gama No. 64 Col.Obrera
    06800 México, D.F.
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    México Lagsom Quimica Oxidos Presa del Fuerte #8 Col.Recursos Hidraulicos
    54900 Mexico, Edo. de Méx.
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    México Casa Holck Oxidos Bernardo Reyes 1214 nte Col.Industrial
    64000 Monterrey, N.L.
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    México Dagusa Oxidos Vallarta 520 Norte Col.Norte
    64000 Monterrey, N.L.
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    Colombia Químicos Orbe Oxidos Cr. 13 A No. 12 - 16 Col.na
    0 Colombia, Colombia
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    México Quimica Integral de México oxidos Av. de las Rosas No. 45 Altos Col.Cuidad Jardín
    04370 México, D.F.
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    México Aluminio y Zinc Industrial Óxidos Fernando Montes de Oca Nº 21 Col.Indust. Tlanepantla Zona Ind.
    0 D.F., Edo. Méx.
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    Guatemala J.C. Niemann Óxidos Calle Mariscal Cruz 10-69 Col.Zona 5
    0 Guatemala,
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    44142 oxidos de fierro 20000 kg
    Mensual
    México Puebla Gerencia
    3612 óxidos ferrico grado usp 12000 kg
    Anual
    México MEXICO REPRESENTANTE DE VENTAS
    4468 borax comercial polvo 40 TM
    Anual
    México N.L. ventas muestra de 2 tons.
    4651 sulfato de fierro 1000 kg
    Anual
    México Edo. de México Ejecutiva de Ventas
    6613 sulfato de aluminio solido libre de fierro 12000 kg
    Anual
    México jalisco compras requiero informacion del producto y cotizacion
    7268 pigmentos inorgánicos, organicos y oxidos de hierro 400 TM
    Anual
    Venezuela aragua presidente busco representaciones de pigmentos para venezuela
    7643 arseniato* fierro 20 L
    Anual
    México ESTADO DE MEXICO PROPIETARIO Necesito conocer que elementos quimicos componen el Quelato de Fierro y grado de pureza ...
    7910 cloruro de zinc / cloruro de fierro 1.44e+06 L
    Anual
    México NL Director Estoy solicitando empresa que se interese en reciclar acido clorhidrico gastado con concentraciones ...
    8538 valvula puertos multiples 20 Unidad
    Anual
    México Baja california Gte. ingenieria Me interesa la compra y sobre todo la asistencia tecnica.Que causas pueden ser por la cual en vez de ...
    11904 oxidos de hierro 1000 TM
    Anual
    España alicante compras

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    Colombia Metales y Óxidos Zona Industrial Cazucá, Autopista Sur No.12-20 Col.Soacha
    2558 Cundinamarca, Bogotá DC
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    Chile Del Fierro Ruta 5 Sur Km. 173,6 Col.-
    0 Chile, Teno
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    México Acero y Fierro de Monterrey Modesto Alanis No. 200 con Prolongación Ruiz Cortines al Oriente 1.5 Km. al Oriente Col.A.M. Aleman
    00000 Monterrey, N.L.
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    México Placa y Fierro de Monterrey Av. Cuatro No. 170 Col.Fracc. Central de Carga
    66494 Monterrey, N.L.
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    México Compañia MInera Gral. Rodolfo Fierro Washington 1833 pte. Col.Centro
    64000 Monterrey, N.L.
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    México Materiales de Fierro la Central Ruiz Cortines No. 5133 Oriente Col.Adolfo Prieto
    00000 Monterrey, N.L.
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    04-Julio-2006
    Huntsman completa la venta de su negocio de butadieno a Texas Petrochemicals
      
         Fuente:  QuimiNet

     

    Huntsman Corporation anunció que la compañía ha cerrado la venta de su negocio de butadieno y MTBE, el cual incluye una instalación de fabricación localizada en Port Neches, Texas. El comprador, Texas Petrochemicals, L.P. pagó aproximadamente 262 millones de dólares, de los cuales 192 millones ya han sido pagados, mientras que los 70 millones adicionales serán pagaderos a Huntsman después de reiniciar la operación de la unidad de olefinas de la compañía de Port Arthur y el suministro de butadieno crudo que abastece a Texas Petrochemicals, LP.

    Huntsman ha poseído el negocio de butadieno/MTBE desde su adquisición en 1994 de Texaco Chemical Company. Las instalaciones de fabricación tienen una capacidad de aproximadamente 900 millones de libras de butadieno por año y aproximadamente 11,000 barriles por día de MTBE. El negocio tuvo en el 2005 ventas de aproximadamente 645 millones de dólares.

    Las instalaciones de PO/MTBE y Oxidos/Olefinas de Huntsman en Port Neches y sus instalaciones cercanas a Port Arthur no están incluidas en la venta.

     

    17-Mayo-2006
    GMR busca distribuidores para productos de mercurio
      
         Fuente:  QuimiNet

    Grupo Minero Rago de México busca distribuidores a medio mayoreo y mayoreo para comercializar mercurio tridestilado, bicloruro de mercurio, nitrato mercurico y oxidos rojo y amarillo de mercurio a nivel nacional preferentemente o para exportacion.

    Requisitos:

    1. Conocimiento del mercado nacional como minimo, es decir, fabricantes y usuarios que utilicen los productos.

    2. Cartera de clientes consolidada en el industria metal-mecanica, quimica o medica.

    3. Movimiento del producto a medio mayoreo o mayoreo.

    Si usted cumple con estos requisitos y le interesa conocer más detalles de esta oportunidad, favor de concertar cita para la atencion para los dias jueves y viernes de cada semana o bien hablar a los teléfonos:

    3185.0831
    radio: 52*300952*2
    1794.0375
    1794.9601

    con el Lic. Jorge Suarez Marquez o el C.P. Pedro de Verona Gomez Flores o escribir en cualquier momento a través del formato de contacto haciendo click aquí

     

     

    16-Abril-2006
    Huntsman vende negocio de MTBE y Butadieno a Texas Petrochemicals
      
         Por:  Boletin de Prensa Huntsman  /  Fuente:  QuimiNet

     

    Huntsman Corporation anunció que ha establecido un acuerdo definitivo para la venta de sus activos que incluyen sus negocios de butadieno y MTBE en los EUA a Texas Petrochemicals, L.P. por un monto de US $269 millones, sujeto a ajustes acostumbrados. La compañía espera cerrar la transacción en mayo.

    Las compañías firmaron una carta de intención en febrero pasado.

    Huntsman ha operado el negocio de butadieno y MTBE desde su adquisición en 1994 a Texaco Chemical Company. La planta de Port Neches, Texas tiene una capacidad aproximada de 900 millones de libras de butadieno por año y aproximadamente 11,000 barriles por día de MTBE. En el 2005 tuvo ventas de aproximadamente US $645 millones y EBITDA de aproximadamente US $43 millones.

    La planta de Huntsman de PO/MTBE y Oxidos/Olefinas en Port Neches, Texas y Port Arthur, Texas no están incluidas en la venta.

     

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    27-07-2006
    Problemas de combustión en un generador de vapor

    Problemas de combustión en un generador de vapor

    Los problemas de ensuciamiento, corrosión y contaminación en una caldera durante la generación de vapor de calidad significan un serio y costoso problema. En forma general y para su estudio se han dividido en la siguiente forma:

    1. Problemas en zona de alta temperatura
    2. Problemas en zona de baja temperatura
    3. Problemas de emisiones atmosféricas

    Problemas en zona de alta temperatura en generadores de vapor

    La corrosión y el ensuciamiento en la región de alta temperatura es consecuencia de los depósitos formados a partir de las impurezas metálicas provenientes del combustible. Estos depósitos son compuestos cuyos puntos de fusión se encuentran próximos a la temperatura del metal de los tubos del generador de vapor.

    La composición química de los depósitos es sumamente variada y depende principalmente de la calidad del combustible que se utilice.

    Los depósitos extraídos de la zona de alta temperatura están constituidos básicamente de:

    Vanadio, azufre, sodio, níquel y fierro.

    Durante la combustión el vanadio, cualquier que sea su estado de oxidación, reacciona con el oxígeno y forma óxidos de vanadio. Uno de los compuestos formados es el pentóxido de vanadio (V2O5), cuyo punto de fusión es de 667 grados centígrados. Posteriormente el pentóxido de vanadio se combina con compuestos de sodio, níquel y fierro formados en la combustión para originar compuestos “orto, meta y para” vanadatos de sodio, níquel y fierro de bajos puntos de fusión.

    Estos compuestos son los principales causantes de la corrosión. Así también por contener pentóxido de vanadio contribuirán a la formación de SO3 por conversión catalítica.

    Problemas en zona de baja temperatura en generadores de vapor

    El SO2, SO3, vapor de agua y partículas carbonosas son los principales responsables de la corrosión y ensuciamiento de las canastas de los precalentadores de aire regenerativo.

    Durante el proceso de combustión el azufre del combustible es oxidad a SO2 y posteriormente un pequeña fracción se oxida hasta SO3.

    El SO3, al combinarse con el vapor de agua de los gases de combustión forma ácido sulfúrico, el cual condensará sobre las superficies metálicas de la zona fría que alcancen la temperatura de punto de rocío o punto de condensación del ácido sulfúrico.

    Los mecanismos principales de oxidación de SO2 a SO3 son:

    1. Oxidación homogénea. Se lleva a cabo en la fase inicial de producción de los gases de combustión (flamas de quemadores), en la cual la oxidación del SO2 a SO3 es debida al oxígeno presente.
    2. Oxidación heterogénea. Se lleva a cabo mediante la participación de compuestos complejos de vanadio catalíticamente activos. Estos compuestos se encuentran depositados en la superficie de tubos de alta temperatura y convierten el SO2 en SO3.

    Problemas de emisiones atmosféricas de generadores de vapor

    Estos problemas se presentan al tener concentraciones altas en el flujo de gases de combustión de:

    •  Partículas no quemadas acídicas

    •  Monóxido de carbono

    •  Óxidos de nitrógeno

    •  Óxidos de azufre y otros

    Que afectan directamente al medio ambiente.

    Entre los problemas más graves que se originan por las emisiones fuera de la Norma de tales productos está la lluvia ácida.

    Grupo Carbono 14 ha desarrollado varios aditivos que disminuyen en forma contundente y económica la problemática que presentan los generadores de vapor por la combustión de aceite residual de baja calidad.

    Entre sus productos se encuentran el Amergy y el Carbo, hoy ampliamente utilizados por la Comisión Federal de Electricidad en numerosas plantas y certificados por el Instituto de Investigaciones Eléctricas.

    Para contactar a Grupo Carbono 14 y obtener información de los aditivos para combustible haga click aquí.

    Si desea más información de Grupo Carbono 14 y sus aditivos para combustión haga click aquí.

     

    01-01-2003
    Petróleo: origen y características fundamentales
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Petróleo y Energía |
    Petróleo: origen y características fundamentales

    Dentro de las varias teorías que tratan de explicar el origen del petróleo, la más aceptada es la que supone que proviene de la descomposición de restos de animales y algas microscópicas acumuladas en el fondo de las lagunas y en el curso inferior de los ríos.
    Esta materia orgánica se cubrió paulatinamente con capas cada vez más gruesas de sedimentos, al abrigo de las cuales, en determinadas condiciones de presión, temperatura y tiempo, se transformó lentamente en hidrocarburos (compuestos formados de carbón e hidrógeno), con pequeñas cantidades de azufre, oxígeno, nitrógeno, y trazas de metales como fierro, cromo, níquel y vanadio, cuya mezcla constituye el petróleo crudo.
    Estas conclusiones se fundamentan en la localización de los mantos petroleros, ya que todos se encuentran en terrenos sedimentarios. Además los compuestos que forman los elementos antes mencionados son característicos de los organismos vivientes.
    Un problema que presenta esta teoría, sin embargo, es el hecho inexplicable de que de los más de 30,000 campos petroleros en el mundo entero, hasta ahora sólo 33 de ellos constituyen grandes yacimientos, de entre los cuales, 25 se encuentran en el Medio Oriente y contienen más del 60% de las reservas probadas de nuestro planeta.
    Por lo tanto es difícil pensar que tantos animales hayan muerto en menos del 1% de la corteza terrestre, que es el porcentaje que le corresponde al Medio Oriente.
    Existen por lo tanto otras teorías que se basan en que el petróleo es de origen inorgánico o mineral y otras más que sostienen que tiene su origen en los meteoritos que han caído en nuestro planeta con altos contenidos de metano y otras sustancias precursoras del petróleo.
    Sin embargo, y a pesar de las innumerables investigaciones que se han realizado, no existe una teoría infalible que explique sin lugar a dudas el origen del petróleo.

    En cuanto a su apariencia, el petróleo puede describirse como un líquido viscoso cuyo color varía entre amarillo y pardo obscuro hasta negro, con reflejos verdes, con un olor característico y densidad menor al agua, por lo que flota en ella.

    Se trata de una mezcla de "hidrocarburos" que compuestos que contienen en su estructura molecular carbono e hidrógeno principalmente.

    El número de átomos de carbono y la forma en que están colocados dentro de las moléculas de los diferentes compuestos, proporciona al petróleo diferentes propiedades físicas y químicas. Así tenemos que los hidrocarburos compuestos por uno a cuatro átomos de carbono son gaseosos, los que contienen de 5 a 20 son líquidos, y los de más de 20 son sólidos a la temperatura y presión ambientales.

    El petróleo crudo varía mucho en su composición, lo cual depende del tipo de yacimiento de donde provenga, pero en promedio podemos considerar que contiene entre 83 y 86% de carbono y entre 11 y 13% de hidrógeno.

    Mientras mayor sea el contenido de carbón en relación al de hidrógeno, mayor es la cantidad de productos pesados que tiene el crudo. Esto depende de la antigüedad y de algunas características de los yacimientos. No obstante, se ha comprobado que entre más viejos son, tienen más hidrocarburos gaseosos y sólidos y menos líquidos entran en su composición.

    Algunos crudos contienen compuestos hasta de 30 a 40 átomos de carbono.
    Además del carbono e hidrógeno, la composición del petróleo crudo incluye derivados de azufre (que tienen un característico olor a huevo podrido).

    Además, los crudos tienen pequeñas cantidades (del orden de partes por millón) de compuestos con átomos de nitrógeno, o de metales como el fierro, níquel, cromo, vanadio, y cobalto.

    Por lo general, el petróleo tal y como se extrae de los pozos no tiene mucho uso como energético ya que requiere de altas temperaturas para arder, pues está compuesto de hidrocarburos de más de cinco átomos de carbono, que son líquidos.
    Por lo tanto, para poder aprovecharlo para este tipo de usos es necesario separarlo en diferentes fracciones que constituyen los diferentes combustibles como el gasavión, gasolina, turbosina, diesel, gasóleo ligero, gasóleo pesado, etc., es decir, refinarlo.

     

    25-05-2006
    LOS TRATAMIENTOS DE AERACIÓN DEL AGUA
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Tratamiento de agua

    LOS TRATAMIENTOS DE AERACIÓN DEL AGUA

    La aeración es el proceso de tratamiento mediante el cual se incrementa el área de contacto del agua con el aire para facilitar el intercambio de gases y sustancias volátiles.

    La aeración se realiza por tres razones:

    1) Remoción de gases disueltos:

    a) Gas carbónico presente en el agua en forma natural;

    b) gas sulfhídrico proveniente de la putrefacción o fermentación de los depósitos orgánicos putrescibles o fermentables del fondo de los reservorios;

    c) cloro en exceso (proveniente de la supercloración).

    2) Introducción del oxígeno del aire en el agua:

    a) Para oxidar el fierro y el manganeso, cuya remoción se realiza mediante la decantación y filtración (de esta manera también se reduce el sabor debido al hierro y al manganeso);

    b) para añadir oxígeno en el agua hervida o destilada.

    3) Remoción de sustancias causantes de sabores y olores:

    a) Sustancias oleaginosas provenientes de algas y otros organismos (cuando son volátiles);

    b) gas sulfhídrico;

    c) sabores debidos al hierro y al manganeso;

    d) descomposición de la materia orgánica (quema).

    Cuando se remueve el gas carbónico o se reduce la tendencia corrosiva del agua y el consumo de alcalis, se obtiene un aumento del pH. En la práctica, es imposible la reducción por aeración de todo gas carbónico presente en el agua debido a que el gas carbónico del aire también puede disolverse. La remoción del gas sulfhídrico por aeración es lo suficientemente eficaz para reducir los olores, sabores y demanda del cloro.

    Principales tipos de aeradores

    1) Aeradores de gravedad: son los siguientes:

    a) Aeradores de cascada: el principio general consiste en esparcir el agua al máximo y dejarla correr sobre obstáculos para producir turbulencia. La estructura más simple es la de escaleras, las cuales esparcen el agua y permiten la caída de un nivel a otro.

    b) Aeradores de bandejas: consisten en una serie de bandejas con hendiduras o perforaciones o con un fondo de malla de alambre sobre las cuales se distribuye el agua para que caiga en un estanque de recolección. Algunos aeradores de este tipo están dotados de un lecho grueso de trozos de carbón o bolas de cerámica, cuyo espesor varía de 5 a 15 centímetros y que se coloca en las bandejas para lograr mayor eficacia y producir mayor turbulencia. Los lechos gruesos son eficaces, especialmente cuando se utilizan como auxiliares catalizadores de las reacciones de oxidación, para causar la precipitación del óxido de fierro y el manganeso (pirolusita).

    2) Aeradores de aire difuso: por lo general, son tanques rectangulares de concreto con tubos perforados o placas porosas u otros dispositivos que se encuentran cerca del fondo y a través de los cuales el aire comprimido se inyecta en el sistema. Como resultado, se producen burbujas de aire que aumentan el contacto entre el agua y el aire.

    La cantidad de aire que se requiere depende de la finalidad de la aeración.

    3) Aeradores de aspersión: están compuestos por boquillas colocadas en un tubo de distribución. Los aeradores de aspersión poseen un valor estético y agradan al público (son fuentes luminosas). Necesitan un área grande y por ello no son económicos. Son los aeradores más eficaces para el intercambio de gases y sustancias volátiles.

    Control del proceso de aeración

    El control del proceso de aeración consiste en determinar la concentración de oxígeno disuelto, gas carbónico libre, gas sulfhídrico y el valor del pH.

    El proceso de aeración tendrá éxito si se cumplen las siguientes tres condiciones simultáneamente:

    • cuando la concentración de oxígeno disuelto está entre 7 y 10 ppm;

    • cuando la concentración de gas carbónico se ubica entre 3 y 5 ppm;

    • cuando hay ausencia total de gas sulfhídrico.

    Limitaciones del proceso de aereación

    El oxígeno que se incorpora al agua durante el proceso de aeración puede volverla más corrosiva y formar, con el hierro de la tubería, tubérculos que reducen su diámetro y su capacidad de escurrimiento.

    Por ello, la aeración no se debe utilizar indiscriminadamente sino solo cuando las finalidades están controladas.

    La aeración no siempre es un método eficaz para la remoción o reducción de los sabores y olores debido a que muchas de las sustancias que causan estas características indeseables no son suficientemente volátiles.

    Por ejemplo, los aceites esenciales de las algas.

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