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| Empresa | Producto | Información de contacto |
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| REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR cobertura: México | SOLUCION PARA CALIBRAR CONDUCTIVIDAD, ASA DE NICROMO SIN CALIBRAR, SET DE 5 LAMINILLAS PARA CALIBRAR MEDIDOR, PICNOMETRO GAY LUSSAC SIN CALIBRAR | Somos proveedores de SOLUCION PARA CALIBRAR CONDUCTIVIDAD en AURELIANO VALVERDE #10 Col. PRESIDENTES EJIDALES México, D.F. C.P. 04470 . México Datos y productos de REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR |
| Land Instruments Internacional | Equipo para calibrar (Infrarojo) | Ofrecemos Equipo para calibrar (Infrarojo) en Sur 73 No. 121-6 Col. El Prado D.F., D.F. C.P. 09480 . México Datos y productos de Land Instruments Internacional |
| Fabricas Selectas cobertura: México | Tablas para calibrar globos | Somos un proveedor de Tablas para calibrar globos en Puente de Paja 51 Col. Paseos de Churubusco D.F. C.P. 09030 . México Datos y productos de Fabricas Selectas |
| Fundiciones Limer cobertura: México, Centroamérica, Colombia, Suramérica | Pesas patrón para calibrar Básculas | Somos suplidores de Pesas patrón para calibrar Básculas en Colombia, Colombia . Colombia Datos y productos de Fundiciones Limer |
| Emerson Process Management cobertura: Multinacional | Turbidímetros | Ofrecemos Turbidímetros en Calle 10 No. 145 Col. San Pedro de los Pinos México, D.F. C.P. 01180 . México Datos y productos de Emerson Process Management |
| PROTEC cobertura: México y América Latina | Turbidimetros, Turbidimetros portatiles, Turbidimetros fijos, Turbidimetros para agua | Somos un proveedor de Turbidimetros en Profesa No. 77 Col. Santa Mónica Tlanepantla, Edo. de Méx. C.P. 54057 . México Datos y productos de PROTEC |
| Analitek cobertura: Nacional | Turbidímetros, Turbidímetros, Electrodos de pH de punta plana para todos tipo de medidor Hach, Electrodo de pH de punta plana para todo tipo de medidor Hach | Somos proveedores de Turbidímetros en Loma de los Pinos No. 5505-A Col. Antigua Estanzuela Monterrey, N.L. C.P. 64984 . México Datos y productos de Analitek |
| CRO EQUIPO DE LABORATORIO CROMATOGRAFIA cobertura: Latinoamérica | TURBIDIMETROS, Kit de detección | Ofrecemos TURBIDIMETROS en PANTENARIA # 2439 Col. JARDINES DE LA CRUZ C.P. 44950 . México Datos y productos de CRO EQUIPO DE LABORATORIO CROMATOGRAFIA |
| Ecosphere cobertura: Nacional | Turbidímetros | Somos un proveedor de Turbidímetros en General Cano 27 1er Piso Col. San Miguel Chapultepec México, D.F. C.P. 11850 . México Datos y productos de Ecosphere |
| Metrix cobertura: Latinoamérica | Turbidimetros, Kit, Reactivos Analítico, Kit | Somos proveedores de Turbidimetros en Frontera #41 Col. Roma Cuauhtémoc, Distrito Federal C.P. 6700 . México Datos y productos de Metrix |
| DISTIBUIDORA HIDALGO cobertura: Latinoamerica | Turbidimetros. | Ofrecemos Turbidimetros. en Cuauhtemoc # 33 Col. Urbana Xalostoc, de Mexico C.P. 55540 . México Datos y productos de DISTIBUIDORA HIDALGO |
| George Fischer | TURBIDIMETROS | Somos un proveedor de TURBIDIMETROS en 2882 Dow Avenue Tustin, C.P. 92780 . Estados Unidos Datos y productos de George Fischer |
| ANDIA cobertura: Latinoamerica | Turbidímetros | Somos proveedores de Turbidímetros en . Colombia Datos y productos de ANDIA |
| Mediagua cobertura: Brasil, por lo mientras | turbidimetros | Somos fornecedores de turbidimetros en Rua Professor Geraldo Foroni, 796
CEP 14401-024 Col. Centro Franca, São Paulo C.P. 14401 . Brasil Datos y productos de Mediagua |
| PROLAB DE MEXICO | Turbidimetros | Somos un proveedor de Turbidimetros en ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 21 Col. EJIDOS DE STA URSULA COAPA Ciudad de México, D.F. C.P. 04850 . México Datos y productos de PROLAB DE MEXICO |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Solicitudes de compradores de: Kit p/calibrar el turbidímetros 1720C/1720D HACH 44156-00 |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
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| 453320 | Compra de kit para calibrar presostatos y transmisores con certificados emitidos por el intrumento | 1 Kilogramos Anual |
Comprador de kit para calibrar presostatos y transmisores con certificados emitidos por el intrumento en RIO NEGRO, Argentina | SECTOR INSTRUMENTOS |
necesito cambiar un kit calibrador compuesto por un fluke744-bba manual ametek hidraulica-modulos ...
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| 21008 | Compra de HACH CN-70 CHLORINE TEST KIT | 1 Toneladas Anual |
Comprador de HACH CN-70 CHLORINE TEST KIT en Yucatán, México | estudiante |
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| 274079 | Compra de kit de agua (HACH FF1) | 1 Envío Para pruebas |
Comprador de kit de agua (HACH FF1) en Antioquia, Colombia | Ingeniero Acuícola |
Análisis de Parametros fisicoquímicos por titulación.
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| 387776 | Compra de Hach test Kit 2231-02 | 1 Piezas Anual |
Comprador de Hach test Kit 2231-02 en Sales, España | Commercial |
Necesito saber precio y plazo para este producto por favor
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| 490005 | Compra de kit de medicion de ph y cloro de hach | 1 Kilogramos Anual |
Comprador de kit de medicion de ph y cloro de hach en boyaca, Colombia | saneamiento |
ya tengo el kit deseo saber cual es el procedimiento y las dosis para usarlo
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| 5713 | Compra de HACH. Kit de Pruebas de contaminación de agua | 5 Piezas Anual |
Comprador de HACH. Kit de Pruebas de contaminación de agua en Lima, Perú | Compras Internacionales |
Necesito estos Kit de pruebas de agua y de superfisial
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| 21766 | Compra de Reactivo Kit para Dureza HACH | 2 Piezas Anual |
Comprador de Reactivo Kit para Dureza HACH en Guanajuato, México | Propietario |
Mi compra es al menudeo. Microempresa
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| 257027 | Compra de Kit lámpara de remplazo. HACH 47089-00 | 2 Piezas Mensual |
Comprador de Kit lámpara de remplazo. HACH 47089-00 en SAN JUAN, Puerto Rico | DUEÑO |
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| 319599 | Compra de Kit p/determinar Salinidad SA-DT HACH 24218-00 | 50 Piezas Única vez |
Comprador de Kit p/determinar Salinidad SA-DT HACH 24218-00 en Miranda, Venezuela | Ing. de planta |
necesito realizar pruebas de salinidad a piezas metalicas
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| 416743 | Compra de Kit de accesorios p/DQO. HACH 45717-01 | 1 Envío Para pruebas |
Comprador de Kit de accesorios p/DQO. HACH 45717-01 en CESAR, Colombia | CONTRATISTA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LAB |
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Clientes o compradores de: Kit p/calibrar el turbidímetros 1720C/1720D HACH 44156-00 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 21766 (11-Feb-2005) |
Agua Purificada Monteblanco |
Guanajuato, México |
2 Piezas Anual |
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| 21008 (2-Feb-2005) |
personal |
Yucatán, México |
1 Toneladas Anual |
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| 5713 (9-Jun-2004) |
DIECOM SRL |
Lima, Perú |
5 Piezas Anual |
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| 141696 (28-Dic-2007) |
DISRICAEM,S.L. |
ALGEMESI, España |
1 Litros Diario |
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| 141457 (27-Dic-2007) |
Clinica Teletón |
Chía, Colombia |
1 Piezas Semanal |
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Empresas que incluyen en su nombre el término Kit p/calibrar el turbidímetros 1720C/1720D HACH 44156-00 |
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| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| Hach Company | 5600 Lindbergh Drive Col. Colorado , Estados Unidos |
| Kit Steel | DAIEINISHIKOIWA BLDG.2nd F,1-26-3, Col. Nishikoiwa, Edogawa-ku, Tokio, Tokio , México |
| Industrias KIT | SUR DOS MZ.4 LT. 17
Col. ZONA INDUSTRIAL TIZAYUCA HIDALGO, TIZAYUCA C.P. 43805 , México |
| Shenzhen Kitchen Appliance | China |
| SuperGrif Kitchen & Bath | Joseph Rosi Ros 22-28 Col. St. Andreu de la Barca Barcelona, España C.P. 8740 , España |
| PINO HACHADO | Avenida Márquez 3540 José León Suárez, Bs. As. , Argentina |
| Body Kits de Mexico | vicente guerrero #2173 Col. mariano matamoros Tijuana, Baja California C.P. 22500 , México |
| International Kitchens | Blvd. Bernardo Quintana No. 562 loc. 5 Plaza Acuar Col. Arboledas Queretaro, Queretaro , México |
| JP kitchen Design & Dist. | 1911 s palm ave Col. fort lauderdale miramar, florida C.P. 33029 , Estados Unidos |
| 100.000 LAMPARAS | Uruguay 349 Buenos Aires, Bs. As. , Argentina |
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COMO CALIBRAR EN TEMPERATURA (PARTE 3 DE 3)
En esta tercera y última entrega de la serie "Cómo calibrar en temperatura" hablaremos de los procedimientos de calibración. Si desea leer los artículos anteriores haga click aquí.
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN.
Para realizar una calibración de tipo industrial los pasos a seguir son los siguientes:
• Conocer el intervalo a calibrar deseado. Es necesario que se corrobore que nuestro equipo es capaz de cubrir el intervalo de calibración del instrumento bajo prueba (UUT por sus siglas en inglés).
• Analizar incertidumbres. Se recomienda que la incertidumbre total del equipo de referencia (termómetro de referencia, indicador y fuente de temperatura) tenga una relación de 4:1 contra la exactitud del instrumento bajo prueba.
• Definir puntos de medición. Dividir de manera equidistante en temperatura el intervalo de calibración en al menos 5 puntos de medición cubriendo la mayor parte de dicho intervalo.
• Llevar a cabo las mediciones. Se programa la fuente de temperatura a cada uno de los distintos puntos de medición, una vez que la fuente de temperatura es estable se toman lecturas del termómetro de referencia y del termómetro o termómetros a calibrar. Se recomienda que se tomen varias lecturas en cada punto con lo que se mejora la incertidumbre.
• Realizar cálculos. Una vez tomadas las mediciones se llevan a cabo los promedios de las lecturas en cada punto, se calcula la incertidumbre de cada punto de medición y se determina en su caso, si el termómetro a calibrar se encuentra dentro de las especificaciones del fabricante o su norma correspondiente.
• Elaborar informe de calibración. En el informe de calibración quedan plasmados los resultados finales de la calibración.
A continuación mencionaremos algunas particularidades de la calibración dependiendo del instrumento bajo prueba.
RTDs.
Si el equipo a calibrar son PRTs o termistores se debe usar un indicador adecuado, si el equipo a calibrar usa su propio indicador, se debe usar ese indicador para que de esa forma se considere el sistema de medición completo.
Al calibrar RTDs se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
• Insertar el instrumento(s) bajo prueba en la fuente de temperatura lo más cercano posible al termómetro de referencia.
• En caso de que sean varios los termómetros a calibrar, colocarlos en forma circular con la referencia al centro.
• Tener la suficiente inmersión de los termómetros, se recomienda la siguiente fórmula: 30 X diámetro del sensor + longitud del sensor.
• Usar la configuración de 2, 3 ó 4 hilos de acuerdo con el tipo de sensor.
• Si el RTD no cuenta con indicador propio usar tablas para definir la temperatura. Las más comunes son DIN, IEC-751 o ASTM 1137.

Termopares.
Al igual que con los RTD, si el termopar a calibrar tiene indicador propio se debe procurar usar éste para evaluar el sistema completo.
Las consideraciones en cuanto a la calibración del termopar son muy similares que las de los RTD, algunas consideraciones especiales son:
• Se debe llevar a cabo la compensación de unión fría, ya sea que el indicador la haga o que se realice externamente con el punto de hielo.
• En caso de no contar con indicador usar tablas de termopares de acuerdo con su tipo.
• La colocación e inmersión de los termopares siguen la misma regla que los RTDs.
Para conocer un poco más acerca de termopares y de la compensación de punta fría le recomendamos la visitar siguiente liga haciendo click aqui.
Termómetros de líquido en vidrio.
Los termómetros de líquido en vidrio se deben calibrar de manera similar a los RTDs y termopares, por supuesto en éstos la medición es directa. Se deben considerar tres puntos principalmente:
• Se deben de calibrar considerando las tolerancias dadas principalmente por las normas ASTM.
• Se debe tener cuidado con la interpolación.
• Se debe cuidar la inmersión del termómetro de acuerdo con su tipo.
Al momento de interpolar, se debe procurar tener la vista perpendicular al termómetro a la altura del menisco de la columna. La interpolación será en fracciones de 1/4, 1/5 ó 1/10 de la escala mínima. Se recomienda el uso de lupa o algún otro método para mejor estimación de la lectura.
La inmersión del termómetro será como sigue de acuerdo con su tipo:
• Inmersión completa. El termómetro es inmerso completamente en el fluído a ser medido.
• Inmersión total. Todo el líquido termométrico (mercurio por ejemplo) debe estar inmerso en el líquido a ser medido.
• Inmersión parcial. El termómetro es inmerso a una profundidad fija, existe una marca sobre la escala.

Si está interesado en saber más acerca de este tema le recomendamos los cursos que imparte Hart Scientific en sus instalaciones, o solicite información de cursos que imparte Hart Scientific localmente. También existe literatura disponible en el catálogo de Hart Scientific, contacte con el distribuidor o representante de Hart Scientific para más información.
Si desea conocer a proveedores de equipo de calibración haga click aquí
Incertidumbres en Temperatura
En muchas empresas tienen el problema de decidir que equipo adquirir o cambiar para poder calibrar su equipo de temperatura en planta. En este artículo queremos darle algunos tips de cómo hacerlo, para esto vamos a usar un ejemplo.
Vamos a suponer que una persona X debe calibrar RTD'S con exactitud de 0,5° C, esta exactitud ya incluye el indicador del RTD. El RTD es de inconel de 6mm de diámetro por 20mm de longitud y trabajan en un intervalo de temperatura de 100° C a 600° C.
Lo primero que vamos hacer es aplicar la regla de todos conocida del 4:1, es decir que nuestro sistema debe tener una incertidumbre 4 veces mejor que lo que vamos a calibrar, en este ejemplo sería de 0,125° C o mejor.
El equipo necesario para calibrar por temperatura será:
• Fuente de calor ( baños o bloques)
• Termómetro Patrón (SPRT, Termistor o Termopar)
• Indicador para el Termómetro Patrón
Le sugerimos visitar esta liga para determinar el equipo a usar en base a sus características.
Para este ejemplo usaremos el siguiente equipo:
• Calibrador de Bloque Seco 9127 Ver especificaciones
• SPRT 5626 Ver especificaciones
• Indicador 1529 Ver especificaciones
Le sugerimos revisar las características de los mismos en sus ligas correspondientes.
Para conocer la incertidumbre que podemos esperar con este equipo, se debe aplicar la siguiente fórmula:
Incertidumbre de Calibración ( I ) =

Donde:
A = Exactitud del Termómetro Patrón *
B = Exactitud de Indicador del Termómetro Patrón.
C = Estabilidad de la fuente de calor
D = Uniformidad de la fuente de calor.
* Exactitud de calibración y corrimiento a corto plazo.
Obteniendo las características de los equipos mencionados anteriormente obtenemos:
A = 0,015° C (Exactitud * del 5626 @ 600° C)
B = 0,024° C (Exactitud del 1529 @ 600° C)
C = 0,05° C (Exactitud del 9127 @ 600° C)
D = 0,05° C (Uniformidad del 9127 @ 600° C)
* Exactitud de calibración y corrimiento a corto plazo.
Se obtuvieron las características de estos equipos a 600° C, ya que es a esta temperatura donde son menos exactos, estables y uniformes. Usando estos datos obtenemos:
Incertidumbre de Calibración ( I )

Este valor es menor que el 0,125° C que requeriríamos, por lo tanto podemos concluir que este equipo si sería útil para las necesidades establecidas.
Si requiere de asesoría o tiene duda de que equipo adquirir, póngase en contacto con Ingeniería y Metrología haciendo click aquí
COMO CALIBRAR EN TEMPERATURA (2 de 3)
En esta segunda entrega de nuestra serie "Como calibrar en tempratura" hablaremos de los indicadores y de las fuentes de temperatura. Si desea leer nuestro artículo anterior haga click aquí
Indicadores.

Los indicadores, en ocasiones llamados monitores, puentes termométricos o incluso mal llamados termómetros digitales, son aquellos que sirven para medir la resistencia o la tensión eléctrica del termómetro de referencia. Recomendamos que como indicador no se piense en un multímetro digital, que aunque los hay muy exactos, no tienen las características para medir de manera eficiente un RTD o termopar. Como indicador se debe usar uno pensado para propósitos de calibración en temperatura, a continuación hablaremos de los distintos tipos de indicadores.
Indicadores para RTD's.

En primer lugar vamos a hablar de los indicadores para medir SPRTs, PRTs y termistores. Los indicadores se encargan de medir la resistencia del sensor y desplegar su lectura normalmente en unidades de °C, °F o K (Kelvin).
El método usado para medir la resistencia del RTD es el método de 4 hilos, con este método se evita que la resistencia de los cables sea tomada en cuenta en la medición. Además en un buen indicador debe de existir inversión de corriente, esto es para eliminar las fem's térmicas (milivolts) que se generan en las uniones. En el siguiente esquema se muestra este método.

La selección del indicador dependerá en primer lugar del termómetro de referencia a usar y se debe cuidar que cumpla con el intervalo de resistencia a medir como sigue:
• 25 W SPRTs de » 4.5 to 84.5 W (-200 °C to 660 °C)
• 100 W PRTs de » 18 to 340 W (-200 °C to 660 °C)
• 10k W thermistors de » 30 k to 750 W (0 °C to 100 °C)
Es importante que el indicador no aplique demasiada corriente al RTD, ya que esto podría provocar autocalentamiento, lo cual a su vez provocaría errores en la calibración. Se recomienda que la corriente usada para los SPRTs y PRTs sea de 1 mA, mientras que para los termistores se recomienda que sea de 10 µ A.
Lo siguiente que hay que tomar en cuenta es la exactitud del equipo, se debe conocer de preferencia la exactitud del indicador en unidades de temperatura, pero si el fabricante no provee tal exactitud, entonces se debe analizar cual será la exactitud en unidades de temperatura a distintas temperaturas. En el siguiente ejemplo calcularemos la exactitud del indicador en °C a partir de su exactitud en resistencia.
Ejemplo .
Supongamos que contamos con un indicador de PRT con un intervalo cuya plena escala es de 180 W y tiene una exactitud de:
± (30 ppm de la lectura + 5 ppm de plena escala)
Si este indicador mide un PRT cuya resistencia a 100°C es de 138,50 W y tiene una sensibilidad de 0,3868 W /°C, entonces la exactitud de este indicador a 100°C en unidades de temperatura se calculará como:

En este ejemplo la exactitud del indicador sería de 0,013°C.
Indicadores para termopares.

Los indicadores para termopares deben tener las siguientes características:
• Muy buena exactitud en mediciones de baja tensión eléctrica (mV).
• Ruido eléctrico bajo.
• Se requiere de compensación de unión fría (puede ser por medio del punto de hielo externo)
• En caso de usar switches, deben ser de baja fem térmica.
Al igual que en los RTD's, vamos a dar un ejemplo para poder calcular la exactitud en °C de un indicador cuya exactitud está expresada en función de la tensión eléctrica.
Ejemplo .
Supongamos que contamos con un indicador de mV con un intervalo cuya plena escala es de 100 mV , el cual tiene una exactitud de:
± (20 ppm de la lectura + 2 ppm de plena escala)
Si este indicador mide un termopar tipo S cuya fem a 440°C es de 4,2333 mV y tiene una sensibilidad de 0,0099 mV/°C, entonces la exactitud de este indicador a 440°C en unidades de temperatura se calculará como:

Fuentes de temperatura.
Existen principalmente dos tipos de fuentes de temperatura para calibración industrial, los baños líquidos y los calibradores de bloque seco, en cualquier caso lo que se busca de ellos es lo siguiente:
• Estabilidad y Uniformidad acorde con la incertidumbre deseada (Se recomienda una relación 10:1)
• Intervalo de temperatura apropiado al intervalo deseado de calibración.
• Suficiente profundidad para la inmersión de los termómetros.
Bloques secos.

Los bloques secos son usados principalmente para la calibración de RTDs y termopares, no se recomienda su uso para calibración de termómetros de líquido en vidrio. En ocasiones, si la incertidumbre requerida lo permite, se puede evitar el uso del termómetro de referencia externo y emplear únicamente el sensor interno del bloque cuya lectura aparece en el display, por supuesto que se debe consultar la exactitud del mismo antes de emplearlo. Otra ventaja de los bloques secos es el hecho de que alcanzan temperaturas más altas que los baños líquidos. A continuación ennumeramos las principales características de los bloques.
• Exactitud moderada
• Diámetro de huecos fijos
• Profundidad de inmersión fija
• Secos y limpios
• Portátiles
• Cambios de temperatura rápidos
• Sensor de referencia interno
• Intervalo de temperatura normalmente amplio
Baños líquidos.

Los baños líquidos se usan normalmente para calibraciones de alta exactitud, para calibración de termómetros de líquido en vidrio e incluso para termómetros cuyas formas geométricas sean un poco caprichosas. Por su alta estabilidad y uniformidad son la opción perfecta en calibraciones donde se requiere de una incertidumbre baja. Actualmente existe una gran variedad de baños que permiten incluso que algunos de ellos sean portátiles (microbaños) o aquellos que ocupan poco espacio y son semi-portátiles (baños compactos). La siguiente lista muestra las principales características de los baños líquidos.
• Alta exactitud
• Adaptable a distintos diámetros y profundidad de inmersión de termómetros
• Normalmente no son portátiles
• Cambios de temperatura lentos
• Requiere de termómetro de referencia externo
• Es crítica la selección del fluído
• Intervalo de temperatura de uso restringido
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