Industria:Comunicaciones   Tipo: Tratados comerciales, Economía, Adquisiciones de empresas, Empresas en crecimiento
  Fuente: Intélite
BBVA Bancomer vendió la participación accionaria que mantenía en Onexa, la tenedora de la telefónica Alestra, a su socio mexicano Alfa en una operación que ascendió a 51 mdd.
El banco español tenía 49% del capital social de Onexa, lo que equivalía a 25.4% de las acciones en la empresa de comunicaciones.
Con esta operación, Alfa se queda con ciento por ciento de la controladora de Alestra, y con 51% de las acciones de la compañía telefónica.
La estadounidense AT&T mantiene 49% de las acciones de Alestra.
Armando Garza Sada continúa como presidente del Consejo de Administración de Alestra y Rolando Zubirán Shetler permanece como director general.
Por su parte, Dionisio Garza Medina, presidente del Consejo de Administración y director ejecutivo de Alfa, dijo que “al adquirir la participación de Bancomer en Onexa, tendremos mayor flexibilidad para elegir la mejor alternativa estratégica para nuestra inversión en Alestra y crear mayor valor para nuestros accionistas”.
11-Julio-2006
ICA anuncia la firma de tres contratos civiles y de un contrato Industrial por un monto conjunto
  Fuente: QuimiNet
Empresas ICA, S.A. de C.V., la empresa de Ingeniería, Procuración y Construcción más grande de México, anuncia el día de hoy que, ha obtenido y firmado tres contratos de obra civil con dos dependencias públicas por un monto total de $389.2 millones de pesos. Así mismo, anuncia la firma de un contrato de construcción industrial que PEMEX otorga a su subsidiaria ICA Flúor por un monto de US$24 millones. El monto conjunto de los cuatro proyectos suma $665.2 millones de pesos.
Los contratos de obra civil adjudicados mediante asignación directa a su subsidiaria Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. por parte de la Secretaría de Marina son:
La construcción de instalaciones para la zona naval en isla mujeres, Quintana Roo. El contrato a precio alzado por $118.8 millones de pesos se ejecutará en un plazo de 167 días, a entregarse el 30 de noviembre de 2006. El proyecto contempla la remodelación de un inmueble y el suministro provisional de servicios durante la etapa de construcción del inmueble final.
La construcción de instalaciones para el Subsector Naval en Cozumel, Quintana Roo. El contrato a precios mixtos por $56.3 millones de pesos, se ejecutará en un plazo de 167 días, a entregarse el 30 de noviembre de 2006. El proyecto contempla la construcción de edificaciones e instalaciones del Subsector Naval de mando y comunicaciones; las instalaciones administrativas y de servicios; y un sanatorio.
Así mismo, la Universidad Nacional Autónoma de México adjudicó, mediante licitación pública internacional, a Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. la construcción del museo galería de las artes visuales, estacionamiento y Plaza en la zona cultural de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. El contrato a precio alzado, por $214.2 millones de pesos, se ejecutará en un plazo de 366 días, a entregarse en junio de 2007.
Adicionalmente, ICA Fluor, subsidiaria de ICA, resultado de la asociación permanente con Fluor Corporation; dedicada a la construcción industrial, obtuvo un contrato para la construcción de dos plataformas aligeradas para PEMEX. El contrato a precios unitarios, por US$24 millones, se ejecutará en un plazo de 198 días, a entregarse en noviembre de 2006, e incluye la ingeniería, procuración, construcción, carga y amarre para su transportación por mar, de dos plataformas marinas aligeradas con un peso aproximado de 1,600 toneladas, las cuales se fabricarán en el patio de industria del hierro ubicado en Mata Redonda, Veracruz y que contribuirán al incremento de la producción de petróleo en la región suroeste del Golfo de México.
25-Mayo-2006
Adaptarse a los cambios y prepararse para crecer
  Industria: Construcción, Petróleo y Energía, Minería   Tipo: Gobierno, Situación del mercado, Economía, Empresas en crecimiento, Industria en general, Estadísticas
  Fuente: Intélite
México creció el año pasado a una tasa real anualizada de 3.0% y ahora en el primer trimestre lo hizo arriba de 5%, no como resultado de una estrategia de política económica, sino por la dinámica expansiva de EU.
En días pasados se dio a conocer el crecimiento de la economía en el primer trimestre del año en curso, y con beneplácito observamos que los resultados son alentadores, pues por primera vez en el sexenio de Vicente Fox, el PIB tuvo un incremento de 5.5% respecto al mismo periodo del año pasado, situación que no se daba desde el tercer trimestre de año 2000.
La explicación de este resultado se debe a la contabilidad de los días trabajados en los dos años que se confrontan.
Sin embargo, es preciso señalar que el PIB logró alcanzar esta tasa debido al aumento de la demanda externa y por la movilidad del gasto de inversión en estos primeros meses de 2006.
Cabe hacer mención que otra novedad que se presentó en este reporte es que la industria fue el sector que impulsó este crecimiento al ascender en 7%, respecto al primer trimestre de 2005.
Originado por la importante alza de todos sus componentes: construcción en 8.3%, manufactura en 7.1%, minería en 5.9% y electricidad, gas y agua con 4.1 por ciento.
Por su parte, el sector de los servicios que en lo que va del sexenio había sido la división que alentó al PIB, creció 5.4% respecto a mismo periodo del año pasado.
Soportado por el crecimiento en transporte, almacenaje y comunicaciones de 8.8%, de comercio, restaurantes y hoteles en 5.3%, servicios financieros con 5.7% y servicios comunales con 2.9 por ciento.
Para que las empresas mexicanas sean competitivas se hace necesario disponer de infraestructura de nivel mundial con calidad en puertos, aeropuertos, carreteras, transporte de carga, telecomunicaciones eficientes.
Instalaciones modernas para la generación de energéticos, con la finalidad de insertar a más empresas en los mercados internacionales.
En la medida en que una mayor disponibilidad y calidad de estos servicios conlleva una mayor productividad de los factores y costos de producción más bajos para los productores, se ayuda a incentivar el crecimiento.
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Un multímetro, a veces también denominado polímetro, es un instrumento electrónico de medida que combina varias funciones en una sola unidad. Las funciones más comunes integradas en un multímetro son las de voltímetro, amperímetro y ohmetro. Hay dos tipos de multímetros: los analógicos y los digitales
Los multímetros analógicos son fáciles de identificar por una aguja que al moverse sobre una escala indica del valor de la magnitud medida
Multímetro analógico
Multímetro digital
Los multímetros digitales se identifican principalmente por un panel numérico para leer los valores medidos, la ausencia de la escala que es común el los analógicos. Lo que si tienen es un selector de función y un selector de escala (algunos no tienen selector de escala pues el VOM la determina automáticamente). Algunos tienen en un solo selector central.
El selector de funciones sirve para escoger el tipo de medida que se realizará. Ejemplo:
Voltaje A.C. (ACV)
Voltaje en corriente alterna (en voltios)
Voltaje DC (DCV)
Voltaje en corriente directa (en voltios)
Corriente AC (AC-mA)
Corriente alterna (en miliamperios)
Corriente DC (DC-mA)
Corriente directa (en miliamperios)
Resistencia (?)
Resistencia (en ohmios / ohms)
Para satisfacer las necesidades de medición de equipos y sistemas eléctricos en AT y BT, LOVATO ofrece multímetros digitales serie DMK, que brindan lecturas precisas y estables a precios competitivos.
Estos verdaderos analizadores de redes proporcionan mediciones de 47 a 251 parámetros eléctricos (según el modelo), incluyendo valores de corriente y voltaje entre líneas y fase, frecuencia, potencia activa, reactiva y aparente, desplazamiento del factor de potencia, energía consumida y generada, armónicos hasta Nº22, demanda máxima y memorización de valores promedios, mínimos y máximos.
Además, pueden automatizar sistemas de protección mediante salidas digitales programables, con funciones de máximo y mínimo de los parámetros monitoreados.
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La
refinación del petróleo empieza con la
destilación o fraccionamiento del petróleo
crudo en grupos de hidrocarburos separados. Los productos
resultantes están directamente relacionados con
las características del crudo procesado. La mayor
parte de los productos destilados se convierten posteriormente
en otros productos más utilizables cambiándoles
el tamaño y estructura de las moléculas
de sus hidrocarburos a través del rompimiento
(“cracking”), reformado y otros procesos
de conversión. Estos productos convertidos son
sujetos a varios tratamientos y procesos de separación
como la extracción, hidrotratamiento y endulzamiento
para remover constituyentes indeseables y para mejorar
la calidad del producto. Las refinerías integradas
incorporan el proceso de fraccionamiento, tratamiento
de conversión y operaciones de mezclado y pueden
incluir también el procesamiento de los petroquímicos.
Operaciones
en la refinación
Los
procesos y operaciones de refinación de petróleo
pueden separarse en cinco áreas básicas:
Fraccionamiento
El
fraccionamiento (o destilación) es la separación
del petróleo crudo usando torres atmosféricas
y de vacío en grupos de compuestos hidrocarburos
de distintos rangos de punto de ebullición llamados
fracciones o cortes.
Conversión
Los
procesos de conversión cambian el tamaño
y/o estructura de las moléculas de hidrocarburos.
Estos procesos incluyen:
-
Descomposición (division) por “cracking”
térmico y catalítico
- Unificación (combinación): alquilación
y polimerización
- Alteración (rearreglo): isomerización
y reformado catalítico
Tratamiento
Los
procesos de tratamiento buscan preparar las corrientes
de hidrocarburos para procesos adicionales y para preparar
productos finales. El tratamiento puede incluir la remoción
o separación de aromáticos y naftenos,
así como impuresas y contaminantes indeseables.
El tratamiento puede involucrar separaciones físicas
o químicas como: disoluciones, absorciones o
precipitaciones usando una variedad e incluso combinaciones
de procesos como: desalamiento, secado, hidrodesulfuración,
refinación por solventes, endulzamiento, extracción
con solventes y eliminación de ceras con solventes
(“dewaxing”).
Formulación
y mezclado
La
formulación y mezclado es el proceso de combinar
fracciones de hidrocarburos, aditivos y otros componentes
para producir productos terminados con propiedades de
específicas en cuanto a su desempeño .
Otras
operaciones en la refinación
Dentro
de las otras operaciones que se llevan a cabo en refinerías,
se encuentran la recuperación de ligeros, "stripping"
de agua ácida, tratamiento de deshechos sólidos
y de agua, tratamiento y enfriamiento de agua de proceso,
almacenamiento, manejo y transportación de productos,
producción de hidrógeno, tratamiento de
ácidos y “colas”, y recuperación
de azufre.
Las
operaciones e instalaciones auxiliares incluyen la generación
de energía y vapor, sistemas de agua contra incendio
y de proceso, sistemas de relevo, hornos y calentadores,
bombas y válvulas, suministro de vapor, aire,
nitrógeno y otros gases, alarmas y sensores,
controles de ruido y contaminación, muestreo,
pruebas, inspección, laboratorio, cuarto de control,
mantenimiento, e instalaciones administrativas.
El
estudio de soluciones farmacéuticas es esencial
para el farmacéutico y puede ser, ocasionalmente,
algo complejo. Además de considerar la conveniencia
terapéutica de la droga, el farmacéutico
debe considerar muchos factores con respecto a los aspectos
químicos y físicos del producto. ¿Es
la droga soluble en un solvente aceptable? ¿Es
químicamente estable en la solución y
por cuánto tiempo? ¿Son dos o más
solutos químicamente y físicamente compatibles
en la solución? ¿Cómo afectarán
al producto los cambios en temperatura, pH o exposición
ligera? ¿El producto se debe preservar, proteger,
o dar sabor y cómo? ¿Cómo debe
el producto ser empaquetado y almacenado?
Muchas soluciones orales no se producen comercialmente
porque son inestables o tienen una vida de anaquel corta
o se utilizan en una población paciente tan pequeña
que son improductivas para producirse comercialmente.
DEFINICIÓN
Una
solución es un sistema termodinámico estable,
monofásico integrado por 2 o más componentes,
uno de los cuales se disuelve totalmente en el otro.
La solución es homogénea dado que el soluto
(o componente dispersado) se dispersa a través
del solvente en partículas de tamaño molecular
o iónico. En su definición más
amplia, una solución es una mezcla homogénea
de sólidos, líquidos, y/o de gases. En
lo sucesivo se restringirá nuestra definición
de soluciones farmacéuticas a aquéllas
integradas por un sólido, un líquido,
o un gas disuelto en un solvente líquido.
La
asignación de los términos soluto y solvente
es arbitraria. Generalmente, el soluto es el componente
presente en cantidad más pequeña y el
solvente es el componente mayor en cantidad y líquido.
Los solutos farmacéuticos pueden incluir componentes
de la droga, agentes saborizantes, colorantes, conservadores
y estabilizadores o sales buffer (tampón). El
agua es el solvente más común para las
soluciones farmacéuticas, pero el etanol, la
glicerina, el glicol del propileno, el alcohol isopropílico
y otros líquidos también se pueden utilizar
dependiendo de los requisitos del producto. Para ser
un solvente apropiado, el líquido debe disolver
totalmente la droga y otros ingredientes sólidos
en la concentración deseada, debe ser no tóxico
y caja fuerte para la ingestión o el uso tópico,
además de estéticamente aceptable al paciente
en términos de aspecto, aroma, textura, y/o gusto.
CLASIFICACIÓN
EN FUNCIÓN DE LA SOLUBILIDAD
La
solubilidad de una droga es la expresión de la
cantidad de la misma que se pueda mantener en la solución
en un solvente dado a una temperatura y presión
dadas. Se expresa generalmente como el número
de los mililitros del solvente requeridos para disolver
1 gramo de la droga. Entender la solubilidad de una
droga es crítico en la formulación de
soluciones. Este asunto será cubierto con más
profundidad en un último ejercicio.
Una
solución saturada es la que contiene la cantidad
máxima de soluto que el solvente es capaz de
acomodar a temperatura y presión ambientales.
La solución sobresaturada es la que contiene
una cantidad más grande de soluto que aquélla
que el solvente puede acomodar normalmente a esa temperatura
y presión, por lo que queda soluto sin disolver.
Generalmente se le obtiene preparando una solución
saturada a una temperatura más alta, filtrando
el exceso de soluto y reduciendo la temperatura. Las
soluciones saturadas y sobresaturadas son poco estables
y tienden a precipitar exceso de soluto bajo condiciones
menos que perfectas (por ejemplo cuando está
refrigerado o sobre la adición de otros componentes).
CLASIFICACIÓN
EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO MOLECULAR DEL SOLUTO
En
ocasiones las soluciones se clasifican en función
del tamaño molecular del soluto. Las soluciones
micromoleculares consisten de moléculas o iones
dispersos con tamaño de 1-10 A (peso molecular
< 10.000). Las soluciones macromoleculares (peso
molecular > 10,0000) presentan solutos en verdadera
solución, pero el tamaño de las partículas
de soluto es tan grande, que no pueden ser esterilizadas
por filtración. Las soluciones son también
muy viscosas, y se pueden utilizar como agente de espesamiento
para otras formas de dosificación dispersas.
Entre las soluciones macromoleculares más comunes
se incluyen las que contienen acacia, metilcelulosa
y otros derivados de la celulosa, y las que contienen
proteínas tales como albúmina.
TIPOS GENERALES DE SOLUCIONES ACUOSAS
Las
soluciones acuosas son las más frecuentes de
entre las soluciones orales. Las drogas se disuelven
en agua junto con cualquier conservador, o sal necesarias
para el “buffering”. Al preparar soluciones
farmacéuticas debe usarse siempre agua destilada
o purificada.
Los
siguientes son ejemplos de soluciones farmacéuticas
acuosas:
-
Jarabes: son soluciones concentradas, viscosas, azucaradas
y acuosas que contienen menos de 10% de alcohol ( por
ejemplo el jarabe USP, jarabe de cereza silvestre USP.)
- Aguas aromáticas: son soluciones saturadas
de aceites volátiles en agua y que se utilizan
para proporcionar un sabor o un aroma agradable, ( por
ejemplo el agua de hierbabuena USP. )
- Mucílagos: son soluciones macromoleculares
gruesas, viscosas producidas dispersando gomas vegetales
en agua. Se utilizan comúnmente como agentes
de suspensión o espesamiento (por ejemplo el
mucílago del acacia o el de tragacanto).
- Ácidos acuosos: son soluciones acuosas diluídas
de ácidos (generalmente < 10%), ( por ejemplo
HCl diluido USP.)
USO FARMACÉUTICO DE SOLUCIONES
Las
soluciones tienen una amplia variedad de aplicaciones
en la industria farmacéutica para uso terapéutico,
como vehículos para los productos orales, parenterales,
tópicos, oticos, oftálmicos, y nasales.
También se utilizan como excipientes, buffers,
conservadores y como agentes de suspensión para
una variedad de formas de dosificación líquida.
Las soluciones concentradas en inventario sirven a menudo
como componentes de productos preparados extemporáneamente.
Las soluciones de prueba también desempeñan
un papel importante en el análisis de productos
farmacéuticos de todo tipo.
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