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CONTROLADORES Y TRASMISORES DE CONDUCTIVIDAD *

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Proveedores de:Controladores y trasmisores de conductividad 

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    México COINLAB Controladores y trasmisores de conductividad, Equipos de conductividad CALLEJON DE LAS MERCADERAS 126 Col.CD. BUGAMBILIAS
    45238 ZAPOPAN, JALISCO
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    México CRO EQUIPO DE LABORATORIO CROMATOGRAFIA CONTROLADORES DE CONDUCTIVIDAD, Controladores de conductividad, Controladores de Conductividad, Medidores de conductividad PANTENARIA # 2439 Col.JARDINES DE LA CRUZ
    44950 GDL, GDL
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    México Delphy Bombas y Equipos Controladores de conductividad Poniente 128 No. 496 Col.Industrial Vallejo
    02300 D.F., D.F.
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    México Soluciones en Procesos Industriales controladores de ph y de conductividad, analizadores de conductividad Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2021 PB Col.Lindavista
    07300 México, D.F.
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    Estados Unidos Omega trasmisores, controladores na Col.na
    na na, na
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    Argentina Ing. Capino Trasmisores de presion, Trasmisores de punto de rocio Calle 130 Nº 1665 Col.Villa Ballester
    1653 Argentina, Buenos Aires
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    México Caborca Instrumentacion trasmisores de presion, analizadores de conductividad Pionero del Cooperativismo No. 12 Col.México Nuevo
    52966 D.F., Edo. de Méx.
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    Argentina TECNOCONTROL INDUSTRIAL Trasmisores de Nivel de densidad Pasaje Puerto Argentino 1380 Col.
    0 S.M.de Tucumán, Tucumán
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    Colombia Soluciones Automaticas Trasmisores de temperatura y sensores Diagonal 152 A 35 A 44 Col.-
    0 Colombia, Colombia
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    México ServiControl Monterrey Trasmisores e Indicadores de Nivel Magnéticos, Controladores Digitales Arteaga No.906 Local 19 Col.Fracc. Cerro de la Silla
    67199 Guadalupe, N.L.
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    México Mettler-Toledo Conductividad, Medidores de Conductividad, Transmisores y Medidores de Conductividad/Resistividad, Controladores de lotes y transferencia de materiales Ejército Nacional 340 Col.Chapultepec Morales
    11570 Cuahutémoc, Distrito Federal
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    México Start Service CONDUCTIVIDAD, MEDIDORES DE CONDUCTIVIDAD, CONTROLADORES, Controladores para Polipastos (Skjonberg) Poniente 112 No. 457 Col.Panamericana
    07770 D.F, Mèxico
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    México Instrumentación,Automatizaci y Servicios Conductividad, Medidores de PH y Conductividad, Controladores Manantial Casa 18 -A Fraccionamiento el Oasis Col.San Lorenzo Tetixtlac
    55726 México, D.F.
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    México VWR International Conductividad, Controladores de Temperatura Super Avenida Lomas Verdes No. 464, 2do. Piso Col.Los Alamos
    53230 Naucalpan, Edo. de Méx.
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    México Control Ingenieria y Medicion conductividad, equipo de monitoreo de conductividad Texas No. 61 Col.Nápoles
    03810 México, D.F.
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    126931 controladores de conductividad 2 Piezas
    Para pruebas
    México atencion a clientes tecnico me dedico al tratamiento de aguas y necesito mediciones precisas de conductividad ...
    277522 Controladores de conductividad 1 Piezas
    Única vez
    República Dominicana haina Gerente
    7906 medidor de ph y conductividad 1 Piezas
    Anual
    México BCN Propietario
    9608 analizador de conductividad 1 Piezas
    Anual
    México Q. Roo Ingeniero Proyectos medir salinidad en el agua
    21492 solucion buffer 4 Litros
    Anual
    México D.F. VENTAS
    24591 controladores DE PRESION, TEMPERATURA Y HUMEDAD 1 Piezas
    Anual
    México EDO MEX INGENIERO INVESTIGADOR
    26402 graficadores controladores de temperatura 1 Piezas
    Anual
    México Jefe del laboratorio de pruebas
    27035 Medidores y sensores de Humedad 1 Piezas
    Anual
    España - Director Técnico Las mediciones tienen que ser el tallo. Tiene que ser fijo y que tenga la opcion de pasar ...
    28523 MEDIDOR DE CONDUICTIVIDAD 3 Toneladas
    Anual
    México JEFE DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS
    30204 CONTROLADORES DE TEMPERATURA 100 Piezas
    Anual
    Colombia bogota d.c. GERENTE

       
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    29-Agosto-2006
    Novedades en medición de conductividad, TOC, pH, oxígeno en sistemas de análisis de agua
      
         Fuente:  QuimiNet

     

    09-Diciembre-2002
    Prev. Raúl Campilla ofrece conferencia
      
         Fuente:  Intélite
    ral del Sindicato Nacional de Controladores de 

    Tránsito Aéreo <b>Raúl Campilla

    Gómez</b> ofrecerá una conferencia de prensa.</p>

     

    02-Octubre-2000
    Nobel de química y física a pioneros de tecnologías para consumo generalizado
      
         Fuente:  Intélite
    El premio Nobel de química 2000 fue atribuido a dos estadounidenses y un japonés que demostraron la conductividad del plástico y el premio de física a tres pioneros de las nuevas tecnologías de la información. Los estadounidenses Alan Heeger y Alan McDiarmid, y el japonés Hideki Shirakawa fueron distinguidos por "el descubrimiento y desarrollo de polímero conductores" de electricidad. El premio Nobel de física 2000 fue atribuido, por una parte, a Jaurès Alferov (Bielorrusia) y a Herbert Kroemer (Alemania) por el "desarrollo de heteroestructuras semiconductoras para la electrónica rápida y la opto-electrónica"; y a Jack Kilby (EU), por otra parte, por su contribución a la invención del circuito integrado.

     

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    25-07-2008
    La conductividad eléctrica en medios líquidos
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Maquinaria y Equipo | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial, Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

    La conductividad eléctrica en medios líquidos

    La conductividad eléctrica en una de las características más importantes de los electrolitos ya que representa la capacidad de estos para transportar la corriente eléctrica.

    La resistencia de un conductor electrolítico al paso de la corriente se puede determinar mediante la ley de ohm, si se le aplica una diferencia de potencial a un fluido que contenga iones, se establecerá una corriente de iones positivos que se mueven en la dirección del campo eléctrico y los iones negativos lo harán en sentido contrario.
    La conductividad electrolítica es una medida de la disociación de una solución que permite el paso de la corriente eléctrica por la migración de iones bajo la influencia de un gradiente de potencial.

    Los iones se mueven a una velocidad que depende de su carga y tamaño, la viscosidad del medio y la magnitud del gradiente de potencial.

    Conductividad del agua

    Agua pura es un buen conductor de la electricidad. El agua destilada ordinaria en equilibrio con dióxido de carbono en el aire tiene una conductividad aproximadamente de 10 x 10-6 Ω-1*m-1 (20 dS/m). Debido a que la corriente eléctrica se transporta por medio de iones en solución, la conductividad aumenta cuando aumenta la concentración de iones. De tal manera, que la conductividad cuando el agua disuelve compuestos iónicos.

    Conductividad en distintos tipos de aguas:

    Agua Ultra Pura

    5.5 • 10-6 S/m

    Agua potable

    0.005 – 0.05 S/m

    Agua del mar

    5 S/m

    Conductividad eléctrica (EC) y TDS

    Índice TDS o Sólidos totales disueltos (siglas en ingles de Total Dissolved Solids) es una medida de la concentración total de iones en solución. EC es realmente una medida de la actividad iónica de una solución en términos de su capacidad para transmitir corriente. En soluciones en dilución, TDS y EC son comparables con TDS en una muestra de agua basado en medida de EC calculado mediante la siguiente ecuación:

    TDS (mg/l) = 0.5 x EC (dS/m o mmho/com) ó = 0.5 * 1,000 x EC (µS/cm)

    La relación expresada en la formula de arriba también se puede usar para determinar la aceptabilidad de un análisis químico del agua. No se aplica en agua residuales crudas sin ningún tratamiento o en aguas residuales industriales con amplia contaminación.

    Esto es porque, cuando la solución está más concentrada (TDS > 1,000 mg/l, EC > 2,000 ms/cm), la proximidad de los iones en solución entre ellos inhibe su actividad y en consecuencia su habilidad de transmitir corriente, a pesar de que la concentración física de sólidos disueltos no queda afectada. A amplios valores de TDS, la relación TDS/EC aumenta y la relación tienen a ser en torno a TDS = 0.9 x EC.

    En estos casos, la relación anterior no debe usarse y cada muestra debe caracterizarse de manera separada. Para propósitos de uso en agua en agricultura e irrigación los valores de EC y TDS están relacionados y se pueden convertir con una precisión de aproximadamente un 10% usando la siguiente ecuación:

    TDS (mg/l) = 640 x EC (ds/m o mmho/cm)

    Los conductímetros

    Los conductímetros son los aparatos utilizados para medir la conductividad. Básicamente los conductímetros son instrumentos compuestos por dos placas de un material especial (platino, titanio, níquel recubierto con oro, grafito, etc.), una fuente alimentadora y un sector o escala de medición. Aplicada una diferencia de potencial entre las placas del conductímetro, este mide la cantidad de corriente que como consecuencia pasa por ellas.

    Con los valores del voltaje aplicado y con la intensidad eléctrica de la corriente que pasa por las placas, los conductímetros determinan, de acuerdo a su previa calibración, la conductividad de la muestra ensayada.

    Hay muchos tipos de conductímetros y los valores de la conductividad son dependientes de la geometría de la celda de cada aparato. Es por ello que cada uno realmente mide una conductividad específica la cual es el producto de la conductividad realmente medida multiplicada por la constante de la celda del mismo. Esta constante es la relación que hay entre la distancia a la cual se encuentran sus placas y la superficie de las misma la cual para dar lecturas confiables deberá ser calibrado conforme lo indica el fabricante utilizando soluciones estándar de conductividad conocida.

    Una empresa con experiencia en la calibración de conductímetros es Instrumentos Científicos y de Laboratorio (ICLAB).

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

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

    O bien, haga contacto directo con ICLAB para solicitar mayor información sobre su servicio de calibración de equipos.

     

    01-09-2006
    LOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLCs)
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Petroquímica | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control

    LOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLCs)

    El desarrollo e introducción de los relés, hace muchos años, fue un paso gigantesco hacia la automatización e incremento de la producción. La aplicación de los relés hizo posible añadir una serie de lógica a la operación de las máquinas y de esa manera reducir la carga de trabajo en el operador, y en algunos casos eliminar la necesidad de operadores humanos.

    Por ejemplo, los relés hicieron posible establecer automáticamente una secuencia de operaciones, programar tiempos de retardo, conteo de eventos o hacer un evento dependiente de que ocurrieran otros.

    Los relés con todas sus ventajas, tienen también naturalmente sus desventajas, tienen sólo un período de vida; su naturaleza electromecánica dictamina, que después de un tiempo de uso serán inservibles, sus partes conductores de corriente pueden en un momento quemarse o fundirse, desbaratando la lógica establecida y requiriendo su reemplazo.

    Tal vez la inconveniencia más importante de la lógica con relés es su naturaleza fija. La lógica de un panel de relés es establecida por los ingenieros de diseño, se implementa entonces colocando relés en el panel y se alambra como se prescribe.

    Mientras que la máquina dirigida por el panel de relés continua llevando a cabo los mismos pasos en la misma secuencia, todo está perfecto, pero cuando existe un re diseño en el producto o un cambio de producción en las operaciones de esa máquina o en su secuencia, la lógica del panel debe ser re diseñada. Si el cambio es lo suficientemente grande, una opción más económica puede ser desechar el panel actual y construir uno nuevo.

    Este fue el problema encarado por los productores de automóviles a mediados de los setenta. A lo largo de los años se habían altamente automatizado las operaciones de producción mediante el uso de los relés, cada vez que se necesitaba un cambio, se invertía en él una gran cantidad de trabajo, tiempo y material, sin tomar en cuenta la gran cantidad de tiempo de producción perdido.

    La computadora ya existía en esos tiempos y se le dio la idea a los fabricantes de que la clase de control que ellos necesitaban podría ser llevado a cabo con algo similar a la computadora. Las computadoras en sí mismas, no eran deseables para esta aplicación por un buen número de razones. La comunidad electrónica estaba frente a un gran reto: diseñar un artefacto que, como una computadora, pudiese efectuar el control y pudiese fácilmente ser re programada, pero adecuado para el ambiente industrial. El reto fue enfrentado y alrededor de 1969, se entregó el primer controlador programable en las plantas ensambladoras de automóviles de Detroit, Estados Unidos.

    De acuerdo con la definición de la "Nema" (National Electrical Manufacturers Association) un controlador programable es: "Un aparato electrónico operado digitalmente, que usa una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones para implementar funciones específicas, tales como lógica, secuenciación, registro y control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas para controlar, a través de módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o analógicos (1 5 VDC, 4 20 mA, etc.), varios tipos de máquinas o procesos.

    Los Controladores Lógicos Programables o PLC (Programmable Logic Controller) son dispositivos electrónicos muy usados en Automatización Industrial.

    Los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de control, tales como controladores proporcional integral derivativo (PID).

    Los PLC actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras en redes de área local, y son una parte fundamental de los modernos sistemas de control distribuido.

    Los PLCs están bien adaptados para un amplio rango de tareas de automatización. Estos son típicamente procesos industriales en la manufactura donde el costo de desarrollo y mantenimiento de un sistema de automatización es relativamente alto contra el costo de la automatización, y donde existirán cambios al sistema durante toda su vida operacional.

    Los PLCs contienen todo lo necesario para manejar altas cargas de potencia; se requiere poco diseño eléctrico y el problema de diseño se centra en expresar las operaciones y sequencias en la lógica de escalera (o diagramas de funciones).

    ENERGÉTICA SERVICIOS DE INGENIERÍA, además de desarrollar las Aplicaciones, le ofrece la venta de los siguientes equipos y refacciones SIEMENS:

    • PLC´s S7-200 (Comunicativos, compactos y modulares)
    • PLC´s S7-300 (Robustos, modulares, amplias capacidades de comunicación y soporte TIA-Totally Integrated Automation)
    • PLC´s S7-400 (El PLC más poderoso en el mercado mundial para las industrias de Procesos y de producción).
    • ET-200 (Soluciones para periferia descentralizada con E/S distribuidas hasta con grado de protección IP67)
    • Sensores BERO (Inductivos, Inteligentes, capacitivos, ultrasónicos, fotoeléctricos, mecánicos, etc).
    • Buses de Campo: Potentes sistemas que permiten una intercomunicación fluida (Profibus, Profinet, AS-i, Fibra óptica, etc.)
    • Barreras de seguridad: Sistemas de protección para humanos y máquinas
    • Sistemas de identificación mediante Radio Frecuencia (RFID- Sensors).
    • Fuentes de Poder SITOP (Fuentes para sistemas de Control de CD con salidas desde los 5VCD hasta los 48VCD y de 0.5 a 40 A) e inclusive módulos de respaldo UPS.
    • Paneles de Visualización y Operación (HMI´s)
    • Contactores SIRIUS.
    • Licencias de Software SIMATIC tales como: WinCC, Step 7, MicroWin, Simatic-Net, Doc-Pro, entre otros.

    Si desea saber más de esta u otras soluciones que Energética Servicios de Ingeniería puede ofrecerle contáctenos haciendo click aquí

    Para conocer más sobre nuestra empresa visite nuestro showroom haciendo click aquí

     

     

    27-12-2007
    Cómo seleccionar el equipo correcto para la medición de pH, conductividad o ISFET
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Biotecnología | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio

    Cómo seleccionar el equipo correcto para la medición de pH, conductividad o ISFET

    El pH es una medida de la acidez o de la alcalinidad de una sustancia. El método más exacto y comúnmente más usado para medir el pH es usando un medidor de pH (o pHmetro) y un par de electrodos. Un medidor de pH es básicamente un voltímetro muy sensible, los electrodos conectados al mismo generarán una corriente eléctrica cuando se sumergen en soluciones. Un medidor de pH tiene electrodos que producen una corriente eléctrica; ésta varia de acuerdo con la concentración de iones hidrógeno en la solución.

    Mettler Toledo, es una empresa especializada en el área de los equipos de precisión para uso profesional. Para la medición de pH, conductividad o ISFET (Ion Sensitive Field Effect Transitor), Mettler Toledo le ofrece los siguientes equipos:

    Equipos de medición de pH/conductividad/ISFET

    Esta serie incluye medidores estándar y avanzados que satisfacen las necesidades de cada aplicación. Además, ofrecemos una amplia gama de electrodos, soluciones tampón y accesorios:

    • SevenEasy™
    • SevenMulti™

    SevenEasy™

    SevenEasy™ pH (S20) y SevenEasy™ Conductivity (S30) son intuitivos, fáciles de utilizar e ideales para numerosas aplicaciones. Incorporan funciones automáticas modernas y una interfase integrada para el intercambio de datos.

    Características de SevenEasy™

    • Medidores de pH y conductividad
    • Portátiles o de sobremesa.
    • Test de autodiagnóstico.
    • Reconocimiento de soluciones tampón.
    • Calibración de 3 puntos (pH).
    • Constante de celda editable (cond).
    • Resolución de 2 decimales.
    • Compensación de temperatura.
    • Brazo del electrodo autónomo.

    SevenMulti™

    El diseño modular del Sevenmulti le permite variar los parámetros para adaptarse a las cambiantes necesidades. La gama incluye tres medidores sencillos y dos de canal dual, así como también, unidades de expansión intercambiables.

    Características de SevenMulti™

    • Conforme a las GLP
    • Conforme a las USP (conductímetro)
    • Actualizable en cualquier momento
    • Gestión segura de los datos
    • Menú de ayuda inteligente
    • Reconocimiento de la solución tampón
    • Brazo del electrodo autónomo
    • Interface RS232c para conectar a un PC/impresora
    • Memoria potente, 1000

    Equipos de medición de pH/conductividad/Oxígeno Disuelto/iones

    Mediciones portátiles con SevenGo™ Nuestra gama de medidores portátiles transportan la coherencia y precisión de los equipos de laboratorio a este campo.

    SevenGo™: análisis ergonómico

    • Equipos de medición portátiles para pH, conductividad, oxígeno disuelto e iones.
    • Sistema de medición robusto para ser utilizado en condiciones difíciles.
    • Eficiencia gracias a un diseño ergonómico único y a la facilidad de uso.
    • Accesorios revolucionarios y tecnología de sensor avanzada.

    Diseño totalmente resistente al agua

    ¿Qué es el IP 67? El IP (Protección de Ingreso) estándar consiste en dos dígitos: el 6 significa que el SevenGo™ está fabricado a prueba de polvo; el 7 que se puede sumergir 1 metro de profundidad durante 30 minutos.

    Serie SevenGo™

    Equipo

    Características

    SG2 – pH-metro (IP67) para uso rutinario

    • Muestra claramente los valores medidos y ajustes.
    • Indicación continua del estado del electrodo y de la batería
    • Reconocimiento del punto final y de la solución tampón, así como también, la compensación de temperatura automáticas.
    • Memoria de datos para 30 puntos de datos GLP
    • Calibración de 3 puntos con soluciones tampón predefinidas o definidas por el usuario.

    SG3 –Conductímetro para el trabajo diario

    • Reconocimiento del punto final y compensación de la temperatura automáticos.
    • Reconocimiento automático de la solución tampón 84μS/cm, 1413μS/cm o 12, 88μS/cm.
    • Memoria de datos para 30 puntos de datos GLP.
    • Muestra claramente los valores medidos y ajustes.
    • Gama completa de electrodos.

    Serie SevenGo pro™

    Equipo

    Características

    SG6 – Equipo de Oxígeno disuelto para profesionales (IP67)

    • Compensación de la presión del aire manual o automático gracias a un barómetro incorporado.
    • Sensor de O2 de alto rendimiento.
    • Gama exhaustiva de accesorios.
    • Memoria de datos para 200 puntos de datos GLP.
    • Display retroiluminado.

    SG7 – Conductímetro para profesionales (IP67)

    • Calibración con el estándar definido por el usuario o constante de celda.
    • Compensación de la temperatura lineal o no lineal.
    • Medición del agua pura/ultrapura según las USP.
    • Memoria de datos para 200 puntos de datos GLP.
    • Funciones GLP exhaustivas con la identificación del sensor y de la muestra.

    SG8 – pH-metro/ionómetro (IP67) para los más exigentes

    • Determinación de la concentración de iones.
    • Medición del intervalo de tiempo con acceso a datos de forma automática.
    • Memoria de datos para 200 puntos de datos GLP.
    • Calibración segmentada o lineal tal y como se desee.
    • Calibración de 5 puntos con opción a 6 conjuntos de soluciones tampón predefinidos o definidos por el usuario.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Mettler Toledo.

    O bien, haga contacto directo con Mettler Toledo para solicitar mayor información sobre sus equipos, haciendo clic en el producto de su interés.

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