Industria: Petroquímica   Tipo: Accidentes, Gobierno
  Fuente: El Economista
El modelo de Segob predice que el reporte estadístico dado a conocer hoy mostrará que el inventario de gas natural disponible para trabajo y/o consumo en EU será de unos 87 billones de pies cúbicos para 274 billones de pies cúbicos par ala semana que terminó el día 8 de julio, dejando al almacenamiento 14% dentro del promedio de cinco años de crecimiento de inventarios.
La costa de los EU en la parte del Golfo de México, ya ha sido pronosticada dos veces debido a las tormentas tropicales Cindy y Dennis, la tercera y la cuarta tormenta Atlántica formadas hasta el momento en esta temporada de huracanes.
Según el Servicio de la Dirección de Minerales, los cierres acumulados en producción de gas unidos a Cindy se evaluaron en 1.64 billones de pies cúbicos, y 22.4 billones para Dennis hasta el 11 de julio. (Alexandre Kervinio)
17-Agosto-2004
Nueva Junta Directiva de Andi
  Fuente: El Heraldo (Colombia)
La Asociación Nacional de Industriales eligió nueva Junta Directiva seccional para el período 2004-2006, saliendo escogidos ocho, cuatro principales y cuatro suplentes, además de dos representantes para la Junta de Dirección Nacional.
Los escogidos por los afiliados de la Andi fueron como directivos principales: Eduardo Bettin Vallejo, gerente jurídico de Cementos del Caribe; Kenneth Loewy Núñez, gerente de proyectos de Sempertex de Colombia; Mariano Ghisays Farah, presidente ejecutivo de Super Brix, y César Valencia Galeano, gerente general de Cartón de Colombia.
Los directivos suplentes en su orden, son: George Zaher Jaar, gerente general de Unibol; Raúl Navarro Martín-Leyes, gerente general de Metrotel; Héctor Rodelo Sierra, presidente de Monómeros Colombo-Venezolanos y Pedro Donado Manrique, gerente administrativo y financiero de la Zona Franca.
Los directivos que siguen por un año más son: Arnold Gómez, representante de Urbanizadora Villa Santos Ltda; Carlos Arturo Zuluaga, presidente de Acesco; Alberto Calderón Zuleta, presidente de Carbones del Cerrejón; Francisco Javier Maya, representante de Gestión Integral de Suministros Ltda; Hernán Martínez Torres, accionista de Atunes; Fabián Gómez Herazo, gerente administrativo de Gases del Caribe, y Marcel Venckeleer, gerente de operaciones de Dow Agroscience de Colombia.
Los representantes de los industriales de Barranquilla ante la Junta de Dirección General de la Asociación son: Antonio Celia Martínez Aparicio, presidente de Promigas, y Eduardo Correa Vengoechea, gerente de planta de Eternit Atlántico
03-Septiembre-2004
Enap refinancia US$250 millones
  Fuente: Estrategia
Enap concretó ayer una operación de refinanciamiento por US$250 millones con un grupo de 15 bancos, liderados en forma conjunta por Calyon New York Branch, HSBC Securities y JP Morgan Securities.
De esta manera suscribió un contrato denominado Amended and Restated Term Loan Agreement, el que modifica y consolida el crédito suscrito el 29 de agosto de 2003, y que se refiere a la modificación de las condiciones del préstamo de dicha fecha, por un monto de US$ 150 millones (tramo uno), mediante una rebaja de la tasa de interés aplicable (re-pricing), y al otorgamiento de un crédito adicional por hasta US$ 100 millones (tramo dos), con una duración de cinco años bullet. El plazo y las amortizaciones de la primera parte se mantienen constantes.
La tasa de interés aplicable para el tramo uno es de Libor más 0,2% al año, siendo anteriormente de Libor más 0,5%, y para el tramo dos, de Libor más 0,2% a partir de la fecha de desembolso de los fondos y hasta el cuarto año de la misma, y, en adelante, de Libor más 0,225% al año hasta el vencimiento del tramo dos.
El re-pricing del tramo uno se traduce en una reducción de los costos de financiamiento de Enap para los US$150 millones correspondientes, mientras que los recursos provenientes de dicha etapa se destinarán exclusivamente al refinanciamiento de pasivos de corto plazo. La operación tuvo buena recepción en el mercado financiero internacional, ya que el ofrecimiento de crédito llegó hasta US$360 millones, y es consistente con el proceso de refinanciamiento de pasivos que Enap comenzó en octubre de 2002.
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La termometría es una rama de la física que se ocupa de los métodos y medios para medir la temperatura. Simultáneamente la termometría es un apartado de la metrología, cuyas misiones consisten en:
Asegurar la unidad de mediciones de la temperatura,
Establecer las escalas de temperatura,
Crear patrones,
Elaborar metodologías de graduación y de
la verificación de los medios de medida de la temperatura
La temperatura no puede medirse directamente. La variación de la temperatura puede ser determinada por la variación de otras propiedades físicas de los cuerpos, como:
Volumen
Presión
Resistencia eléctrica
Fuerza electromotriz
Intensidad de radiación
Cualquier método aplicado para la medición de temperatura está relacionado con la determinación de la escala de temperaturas.
Termómetro
Propiedad termométrica
Columna de mercurio, alcohol, etc., en un capilar de vidrio
Longitud
Gas a volumen constante
Presión
Gas a presión constante
Volumen
Termómetro de resistencia
Resistencia eléctrica de un metal
Termistor
Resistencia eléctrica de un semiconductor
Par termoeléctrico
F.e.m. termoeléctrica
Pirómetro de radiación total
Ley de Stefan - Boltzmann
Pirómetro de radiación visible
Ley de Wien
Tipos de Termómetros
En física se utilizan varios tipos de termómetros, según el margen de temperaturas a estudiar o la precisión exigida. Como ya hemos señalado, todos se basan en una propiedad termométrica de alguna sustancia: que cambie continuamente con la temperatura (como la longitud de una columna de líquido o la presión de un volumen constante de gas).
Termómetros de líquido
Los termómetros de líquido encerrado en vidrio son, ciertamente, los más familiares: el de mercurio se emplea mucho para tomar la temperatura de las personas, y, para medir la de interiores, suelen emplearse los de alcohol coloreado en tubo de vidrio.
Los de mercurio pueden funcionar en la gama que va de -39 °C (punto de congelación del mercurio) a 357 °C (su punto de ebullición), con la ventaja de ser portátiles y permitir una lectura directa. No son, desde luego, muy precisos para fines científicos.
El termómetro de alcohol coloreado es también portátil, pero todavía menos preciso; sin embargo, presta servicios cuando más que nada importa su cómodo empleo. Tiene la ventaja de registrar temperaturas desde -112 °C (punto de congelación del etanol, el alcohol empleado en él) hasta 78 °C (su punto de ebullición), cubriendo por lo tanto toda la gama de temperaturas que hallamos normalmente en nuestro entorno.
Termómetros fabricados alrededor de 1660 en Florencia (Italia)
Termómetros de gas
El termómetro de gas de volumen constante es muy exacto, y tiene un margen de aplicación extraordinario: desde -27 °C hasta 1477 °C. Pero es más complicado, por lo que se utiliza más bien como un instrumento normativo para la graduación de otros termómetros.
El termómetro de gas a volumen constante se compone de una ampolla con gas -helio, hidrógeno o nitrógeno, según la gama de temperaturas deseada- y un manómetro medidor de la presión. Se pone la ampolla del gas en el ambiente cuya temperatura hay que medir, y se ajusta entonces la columna de mercurio (manómetro) que está en conexión con la ampolla, para darle un volumen fijo al gas de la ampolla. La altura de la columna de mercurio indica la presión del gas. A partir de ella se puede calcular la temperatura.
En un termómetro de gas de volumen constante el volumen del hidrógeno que hay en una ampolla metálica se mantiene constante levantando o bajando un depósito. La altura del mercurio del barómetro se ajusta entonces hasta que toca justo el indicador superior: la diferencia de los niveles (h) indica entonces la presión del gas y, a su través, su temperatura.
Termómetros de resistencia de platino
El termómetro de resistencia de platino depende de la variación de la resistencia a la temperatura de una espiral de alambre de platino. Es el termómetro más preciso dentro de la gama de -259 °C a 631 °C, y se puede emplear para medir temperaturas hasta de 1127 °C. Pero reacciona despacio a los cambios de temperatura, debido a su gran capacidad térmica y baja conductividad, por lo que se emplea sobre todo para medir temperaturas fijas.
Par térmico
Un par térmico (o pila termoeléctrica) consta de dos cables de metales diferentes unidos, que producen un voltaje que varía con la temperatura de la conexión. Se emplean diferentes pares de metales para las distintas gamas de temperatura, siendo muy amplio el margen de conjunto: desde -248 °C hasta 1477 °C. El par térmico es el termómetro más preciso en la gama de -631 °C a 1064 °C y, como es muy pequeño, puede responder rápidamente a los cambios de temperatura.
Varias sondas termométricas para ser utilizadas con un termómetro digital de termopares de laboratorio
Pirómetros
El pirómetro de radiación se emplea para medir temperaturas muy elevadas. Se basa en el calor o la radiación visible emitida por objetos calientes, y mide el calor de la radiación mediante un par térmico o la luminosidad de la radiación visible, comparada con un filamento de tungsteno incandescente conectado a un circuito eléctrico. El pirómetro es el único termómetro que puede medir temperaturas superiores a 1477 °C.
La temperatura del interior de un horno se mide con un termómetro de radiación o pirómetro
Con la finalidad de asegurar que las mediciones de temperatura que se hacen son adecuadas es necesario realizar la calibración de los termómetros.
Proveedores de termómetros
A continuación le presentamos a Instrumentos Científicos y de Laboratorio (ICLAB), proveedor de termómetros:
Instrumentos Científicos y de Laboratorio S. A. de C. V., (ICLAB), es una empresa con la misión de proporcionar servicios de calibración y calificación de la más alta calidad a equipos e instrumentos, cumpliendo con los requerimientos de normas y recomendaciones nacionales e internacionales.
El personal de ICLAB está ampliamente capacitado para dar un servicio y asesoría a la mayoría de los instrumentos existentes en el mercado.
Definiciones y términos utilizados en aire acondicionado
BTU: British Termal Unit. Unidad térmica inglesa. Es la cantidad de calor necesario que hay que sustraer a 1 libra de agua para disminuir su temperatura 1º F. Una BTU equivale a 0,252 Kcal.
CALOR LATENTE: Es el calor que, sin afectar a la temperatura, es necesario adicionar o sustraer a una sustancia para el cambio de su estado físico. Específicamente en psicrometría, el calor latente de fusión del hielo es hf = 79,92 Kcal/kg.
CALOR SENSIBLE: Es el calor empleado en la variación de temperatura, de una sustancia cuando se le comunica o sustrae calor.
CALOR TOTAL: (ENTALPIA): Es la suma del calor sensible y el latente en kilocalorías, por kilogramo de una sustancia, entre un punto arbitrario de referencia y la temperatura y estado considerado.
CALORÍA: Una caloría es la cantidad de calor que tenemos que añadir a 1 Kg. de agua a 15ºC de temperatura para aumentar esta temperatura en 1ºC. Es equivalente a 4 BTU.
CONVERSION DE W A FRIGORÍAS: Multiplicar los watios de potencia del equipo por 0.86.
COP (Coeficient of Performance): Coeficiente de prestación. Es el coeficiente entre la potencia calorífica total disipada en vatios y la potencia eléctrica total consumida, durante un periodo típico de utilización
DEPRESION DEL TERMOMETRO HUMEDO, O DIFERENCIA PSICROMETRICA: Es la diferencia de temperatura entre el termómetro seco y el termómetro húmedo.
FRIGORÍA: Una frigoría es la cantidad de calor que tenemos que sustraer a 1 kg. de agua a 15º C de temperatura para disminuir esta temperatura en 1º C. Es equivalente a 4 BTU.
FRÍO: El frío, por definición, no existe. Es simplemente una sensación de falta de calor.
HUMEDAD ABSOLUTA (DENSIDAD DEL VAPOR): Es el peso del vapor de agua por unidad de volumen de aire, expresada en gramos por metro cúbico de aire.
HUMEDAD ESPECÍFICA: Es el peso del vapor de agua por unidad de peso de aire seco, expresada en gramos por kilogramo de aire seco.
HUMEDAD RELATIVA: Es la relación entre la presión real del vapor de agua contenida en el aire húmedo y la presión del vapor saturado a la misma temperatura. Se mide en tanto por ciento.
HUMEDAD: Es la condición del aire con respecto a la cantidad de vapor de agua que contiene.
SALTO TÉRMICO: Es toda diferencia de temperaturas. Se suele emplear para definir la diferencia entre la temperatura del aire de entrada a un acondicionador y la de salida del mismo, y también para definir la diferencia entre la temperatura del aire en el exterior y la del interior.
TEMPERATURA DE BULBO HUMEDO (TERMOMETRO HUMEDO): Es la temperatura indicada por un termómetro, cuyo depósito está envuelto con una gasa o algodón empapados en agua, expuesto a los efectos de una corriente de aire intensa.
TEMPERATURA DE PUNTO DE ROCÍO: Es la temperatura a que debe descender el aire para que se produzca la condensación de la humedad contenida en el mismo.
TEMPERTURA DE BULBO SECO (TERMOMETRO SECO): Es la temperatura del aire, indicada por un termómetro ordinario.
TONELADA DE REFRIGERACIÓN (TON): Es equivalente a 3.000 F/h., y por lo tanto, a 12.000 BTU/h.
ZONA DE CONFORT: Son unas condiciones dadas de temperatura y humedad relativa bajo las que se encuentran confortables la mayor parte de los seres humanos. Estas condiciones oscilan entre los 22º y los 27º C. (71-80º F) de tempertatura y el 40 al 60 por 100 de humedad relativa.
Si desea contactar a proveedores de equipos de refrigeración haga click aquí
25-07-2008
Nueva generación de medidores de densidad y medidores de concentración
Nueva generación de medidores de densidad y medidores de concentración
El medidor de densidad ha mostrado grandes ventajas y cualidades, cuando de procesos se trata, ya que debido a la complejidad del monitoreo de la densidad con altos índices de precisión; el hacerlo en línea se evita el uso de un laboratorio y toda la cantidad de muestras que se deben tomar, y aunque se tomaran a intervalos muy cortos, siempre se tendría porcentaje de error entre la medición efectuada y la densidad real (actual). Este tipo de medidores tienen gran demanda en la industria de la refinación de gasolinas y derivados del petróleo, por lo crítico de sus procesos y lo peligroso de las áreas donde se requieren.
Anton Paar es una empresa austriaca reconocida por sus equipos de medición y análisis líder en el mercado de los densímetros.
Como parte del lanzamiento de nuevos productos, Anton Paar presenta su nueva generación de medidores de densidad y concentración marca Anton Paar para la determinación de densidad, gravedad específica y concentraciones de líquidos según la tecnología del tubo hueco en forma de U. Con sensor de temperatura de estado sólido incorporado, oscilador de referencia patentado con corrección automática de viscosidad para evitar la influencia de la viscosidad de la muestra.
El Densímetro DMA mod cumple con las normas ASTM D 4052.96 (2002), ASTM D 5002-99, DIN 51757 y DIN ISO EN 12185 las cuales describen determinación de la densidad en la industria del petróleo.
Cumplen con las normas de control de Calidad GLP o ISO. Tiene capacidad de guardar la información de las calibraciones y puede ser calibrado y certificado.
Aplicaciones del densímetro DMA de Anton Paar
Description
Standards
Anton Paar’s long standing experience as a measuring specialist for the beverage industry (soft drinks, beer, spirits, etc.) and the highly precise results DMA delivers in next to no time have established it as the benchmark for this field.
AOAC, international
OIV, international
ASBC, TTB (USA)
MEBAK, EBC international
DMA meets the strict regulations in the pharmaceutical and cosmetic industries – with electronic signatures, various user levels and internal write protection.
European and US
Pharmacopoeia
21CFR part 11
cGLP/GMP
A thorough, fast viscosity correction and a measuring range up to 90 °C make DMA the perfect density meter for highly viscous samples such as bitumen, heavy fuel oil, or crude oil.
DIN 51757, ISO 12185
ASTM D 1250, ASTM D 4052,
ASTM D 5002, ASTM D 5931
Since DMA only requires a minimal amount of expensive sample for its density measurement in order to deliver highly precise results after very short measuring times, the instrument is highly valued in the flavors & fragrances industry.
DMA is renowned worldwide for its robustness. The chemical industry relies on it. Apart from this, all common density/concentration tables are stored in the instrument, and new substances are easily programmed as a table or a polynomial. The use of DMA has considerably reduced the workload in the chemical industry.
ISO 2811-3, ISO 15212
The main reasons for R&D departments to choose DMA are the great accuracy, the small sample volume requirement and the temperature scan by means of the reference oscillator: The automatic temperature change right down to one-hundredth-steps guarantees easy, time-saving work.
ISO 15212
With density measurement results as accurate as up to ± 5 x 10-6 g/cm3, a temperature accuracy of ± 0.01 °C and a sample volume requirement of only 1 mL, DMA is the high-precision reference instrument with the least sample consumption for calibration offices.
AOAC, international
OIV, international
ASBC, TTB (USA)
HM Customs and Excise (GB)
Bioethanol producers use DMA because its unprecedented accuracy assures considerable savings. The biodiesel industry chooses the instrument for its robustness and thorough, fast viscosity correction.
EN 14214, ISO 12185
ASTM D 4806, ASTM D 4052
Segmentos de la industria donde el densímetro DMA de Anton Paar puede ser aplicado
Industry
Statement
Use
Beverages
“DMA has been
established in our industry for years.”
Determination of sugar content (g/L, °Brix), alcohol content (%v/v, °Proof)
Determination of extract content (°Plato, °Balling)
Beer quality control
Quality control of soft drinks (°Brix)
Pharma & Cosmetics
“DMA complies with our quality guidelines.”
Quality control of raw materials and final products
Determination of specific gravity and density (g/cm3, g/mL) of medicinal formulations
Filling volume determination
Petroleum
“DMA is absolutely ideal for our highly viscous samples.”
Quality control of raw materials and final products (API, kg/m3)
Quality control of additives
Blending checks
Flavors & Fragrances
“Small sample volume requirements are ideal for us, of course.”
Quality control of raw materials and final products (g/cm3)
Specification checks
Filling volume determination
Chemicals
“DMA is astoundingly resistant - an absolute must for our industry.”
Quality control of raw materials (°Baumé, g/cm3, kg/m3) and final products
Concentration determination of acids and bases (%w/w, %m/m, mol/L)
Solids content determination of dispersions
Reaction process control
Research and Development
“The temperature scan saves us a lot of time.”
Determination of partial specific volume
Determination of density gradient for ultracentrifuging
Density/temperature profile
Determination of molarity (mol/L) and normality (N)
Calibration Offices, Testing Agencies
“We have been using DMA for more than twenty years.”
Determination of alcohol content (%v/v, °Proof) for fiscal reasons
Filling volume determination
Stability monitoring of density standards
Biofuels
“In short: optimal quality control for an optimal product.”
Quality control of raw materials and final products
Production control (%v/v, °Proof, g/cm3)
Blending checks
DMA is also used in the food industry, semiconductor industry, biotechnology, plastics industry, automotive industry.
En QuimiNet / e-Industria puede encontrar Proveedores, Oportunidades de Compra y Venta, Noticias e Información para:
Industria Petroquímica
Industria Química
Industria del Plástico
Industria del Empaque
Industria Farmacéutica
Industria Alimenticia
Industria Cosmética
Industria de Pinturas, Recubrimientos y Tintas
Industria Metalmecánica
Industria Automotriz
Industria Minera
Industria de la Construcción
Industria del Petróleo
etc.
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