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EQUIPOS PARA CONCRETO *

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    México Herramientas de Producción Equipos para concreto, Revolvedora de concreto División del Norte No. 3017 Col.Rosedal Del Coyoacan
    04330 D.F., México
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    México Sistemas en Tecnología Petroquímica Igualador de nivel epóxico es mas fuerte que el mismo concreto, repara e iguala niveles de pisos de concreto dañados, HydraPlug® cemento hidráulico es para soluciones rápidas y duraderas a fugas de agua a través de paredes de block y/o concreto Manitoba No. 135 Col.Valle del Canadà Escobedo
    66059 Monterrey, N.L.
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    México Dynamic Consultant Software para equipos permanentes de equipos ultrasónicos de medición de flujo, Equipos de medicion de flujo, Instalación de equipos de medición de flujo, Software para equipos portátiles Marina Nacional No. 200 Edif. 3-14 Col.Anáhuac
    11320 México, D.F.
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    México Grupo Necs Cimentaciones concreto Presa del Fuerte Lt. 92 Col.Recursos Hidráulicos
    54913 Tultitlan, Edo. de Méx.
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    México Comercial Mexicana de Pinturas Ok Concreto, Pintura para Pisos de Concreto alejandro dumas 243 Col.Polanco
    11560 MEXICO, Edo. de Méx.
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    México Servicios Técnicos 2000 Concreto Isabel de Farnesio 1199 Col.Jardines Roma
    00000 Monterrey, N.L.
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    El Salvador Cemento de El Salvador Concreto, Pavimentos de concreto Avenida El Espino Col.Urb. Madreselva
    8320000 Antiguo Cuscatlán, La Libertad
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    México Grupo Cementos de Chihuahua Concreto, Concreto Tecnocompensador Vicente Suárez y 6a. s/n Col.Nombre de Dios
    31110 Chihuahua, Chih.
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    Chile Cementos Bío-Bío S.A.C.I. Concreto Gran Bretaña 1725 Col.-
    0 Chile, Talcahuano
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    Chile Industria Nacional de Cemento Concreto Panamericana Norte Km. 1352 Col.Sector La Negra
    0 Chile, Antofagasta
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    México Simple - Clean LIMPIADOR DE CONCRETO, LIMPIADOR DE CONCRETO CONCENTRADO, Equipos de salvamento, EQUIPOS PARA HIPODROMOS Lago Ladoga 29 Col.Anahuac
    11320 Mexico, D.F.
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    México LS Industries Limpieza de concreto, Limpieza de Concreto Acumulado en Cimbra, Andamios y Estructura Metalica Cerrada de Recursos Hdraulicos #3 , Tlalnepantla Col.Zona Industrial La Loma
    00000 Edo. de México, Edo. de Méx.
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    México Polímeros Insólitos Concreto Polimérico, Modulo en concreto polimérico, Módulos en concreto polimérico Cáceres 577 Col.Ampliación La Rosita
    27250 Torreón, Coahuila
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    México Grupo Químico Industrial de Toluca Concreto Polimerico Jose Martí 202 Col.Independencia y Meteoro
    50010 Toluca, Edo. de Méx.
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    México Camy paneles de concreto Río Consulado No. 1450 Col.Vallejo
    07870 México, D.F.
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    2500 nonilfenol 1 TM
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    Bolivia .
    3263 aditivos concreto 5 TM
    Anual
    México D. F. Especialista en procesos Tengo un fluido con un pH entre 5 y 8, que se encuentra en contacto directo con el ...
    3311 aditivos concreto 600 L
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    México D.F. DIRECTOR GENERAL
    3664 mono-etanolamina 120 kg
    Anual
    México d.f. director aplicación de la mono-etanolamina en detergente para la limpirza de equipos y areas de ...
    3840 sulfato magnesio 200 L
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    México D.F. Gerncia de Construcción Información técnica de rendimientos y costos para pequeños volúmens y datos de distribuidores
    4353 CLORURO DE CALCIO LIQUIDO 1440 TM
    Anual
    México QUERETARO JEFE DE COMPRAS comunicarse para ver posibilidades de negocio
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    México D.F. GERENTE DE COMPRAS
    4884 autoadhesivos etiquetas 1000 Unidad
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    México jalisco director general
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    México D.F. Diseñadora
    5832 recubrimientos,concreto estampado o decorativo 10000 kg
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    México Concreto y Electricidad Carretera a Cemex s/n Col.Las Luisas
    27390 Torreón, Coahuila
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    México SPG Concreto Estampado Casuarina 2091 Col.Paraísos del Colli
    45069 Guadalajara, Jal.
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    México Tecnologia en Concreto del Norte Callejón de los Suspiros No.107-3 Col.Campestre la Rosita
    27250 Torreón, Coahuila
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    México Equipos Integrales para la Ind. y Lab. Calle 10 de Septiembre Mz. 34 Lt. 4 Col.19 de Septiembre
    55055 Ecatepec, Edo. de Méx.
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    México Equipos de Transmisiones Electromecáni El Portal No 55. Cuautitlán Izcalli Col.Fracc Jnes de la Hacienda
    54729 Cuautitlán, México
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    México Oxígeno y Equipos BOULEVARD AGUA CALIENTE 1630 Col.Tijuana
    0 Tijuana, B.C.N.
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    México Equipos Yanh na Col.na
    na San Mateo Atenco, Edo de Mèxico
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    México Equipos de Vacio soledad 177 Col.san nicolas totolapan
    10900 distrito federal, DF
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    México Equipos de Elevación Aculco No. 31 Col.La Loma
    54070 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México NHT Equipos Industriales Leopoldo Blackaller No. 150 Col.Ampliación San Pedro Xalpa
    52176 México, D.F.
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    EQUIPOS UV 12806 México DISTRITO FEDERAL 2 Unidad Grado industrial (industrial grade) 5000 SECADOR UV
    Etiqueta, Cinta Impresíon (Ribbon) y Equipos de Impresíon 9671 México Edo. Mex. 1 Rollos Sin grado específico 1 Ofrecemos todo tipo de Etiquetas, Cintas de impresión y equipos de impresión para el ...
    Maquinaria Para Tortilla de Maiz y Harina de trigo, cal grado alimenticio,teflon, partes 10855 México Estado De Mexico 1 TM Grado alimenticio (food grade) 1 Dólar de los EUA Equipos para hacer Tortilla Maiz o de harina equipos para nixtamalizar , teflon, grafito, ...

       
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    07-Octubre-2005
    Argos compra dos fabricas de concreto en sur de EUA
      
         Fuente:  EFE

    La empresa colombiana Cementos Argos anunció la compra de dos fábricas para la producción de concreto en el sur de los Estados Unidos, por 257.5 millones de dólares.

    Durante una conferencia de prensa, el presidente de Argos, José Alberto Vélez, dijo que se trata de la mayor inversión hecha por una empresa colombiana en EUA.

    Argos forma parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), el mayor conglomerado económico del país, con inversiones en el sector del cemento y el concreto, la producción y procesamiento de alimentos, y en la banca, por mencionar algunos de los más importantes

    Cementos Argos y su filial Cementos del Caribe adquirieron el 100 por ciento de Southern Star Concrete, en el estado de Texas, por 245 millones de dólares, y Concrete Express (Conex), en Georgia, por 12.5 millones de dólares

    Southern Star Concrete, tienen su sede en Dallas, Texas, donde atiende los mercados de los estados de Texas y Arkansas, su producción anual es de cuatro millones de metros cúbicos de concreto, cifra mayor a todo el concreto que se vende en Colombia en un año. Cuenta con 46 plantas para la producción de concreto, 500 camiones mezcladores para su transporte y 840 empleados.

    Por su parte, Conex comercializa concreto en Georgia y Carolina el Sur, produce 184,000 metros cúbicos, cuenta con cuatro plantas, 31 camiones y 42 empleados

    El presidente de Argos explicó que con esas inversiones los ingresos que calcula la compañía para 2005 ascienden a 805 millones de dólares, de ahí el 58 por ciento generados en el exterior y el 42 por ciento en el país, y que por mitades provienen de ventas de cemento y de concreto.

    En sus declaraciones, Vélez dijo que el mercado de EUA es muy importante para Argos por su crecimiento y debido a que medio y largo plazo, por restricciones ambientales, será muy limitada la expansión de la producción local. La empresa tiene intereses en Venezuela y EUA, a donde exporta 2.8 millones de toneladas de cemento a través de tres puertos que posee en sus costas.

    También señaló que la compra en EUA de las dos empresas le permitirá a la compañía transferir nuevas y mejores prácticas para la producción de concreto en Colombia.

     

    31-Marzo-2003
    Concretó Silva Nieto inversiones alemanas
      
         Fuente:  Intélite
    ado de la gira de promoción industrial que encabezó por Alemania, Francia e Italia el gobernador de San Luis Potosí Fernando Silva Nieto concretó dos importantes inversiones que habrán de generar más de 2,600 fuentes de empleo para los potosinos.

    • Las empresas dedicada a la fabricación de autopartes eléctricas y la francesa Saint Gobain Colmar, fabricante de abrasivos para las industrias química y farmacéutica.

    • Se espera que antes de que concluya el año se inicie la construcción de ambos complejos industriales.

    • Con estas dos nuevas plantas industriales suman ya 145 las instaladas en esta entidad durante la administración de Silva Nieto, la mayor parte de ellas de origen extranjero lo que la convertido este estado como el primer destino de inversión extranjera en la región centro-norte del país.

     

    01-Abril-2003
    Concretó Silva Nieto inversiones alemanas
      
         Fuente:  Intélite
    ado de la gira de promoción industrial que encabezó por Alemania, Francia e Italia el gobernador de San Luis Potosí Fernando Silva Nieto concretó dos importantes inversiones que habrán de generar más de 2,600 fuentes de empleo para los potosinos.

    • Las empresas dedicada a la fabricación de autopartes eléctricas y la francesa Saint Gobain Colmar, fabricante de abrasivos para las industrias química y farmacéutica.

    • Se espera que antes de que concluya el año se inicie la construcción de ambos complejos industriales.

    • Con estas dos nuevas plantas industriales suman ya 145 las instaladas en esta entidad durante la administración de Silva Nieto, la mayor parte de ellas de origen extranjero lo que la convertido este estado como el primer destino de inversión extranjera en la región centro-norte del país.

     

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    20-07-2005
    Concreto lanzado
    Por: Boletin de Prensa Koprimo / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Construcción, Minería |
    Concreto lanzado

    RESUMEN

    El uso de concreto lanzado (concreto rociado y gunita) se ha incrementado en las últimas décadas, particularmente en aplicaciones en túneles, estabilización de peñascos o escollos, trabajo de reparación y como un método de construcción alternativo. El concreto lanzado facilita la construcción en áreas difíciles donde no es posible el colado en el lugar, o para la creación de elementos estructurales y bóvedas.


    Concreto lanzado; proceso en seco para soporte de túnel en condiciones de base suave.

    Conforme se ha incrementado el uso del concreto lanzado, lo han hecho también las demandas en la calidad y desempeño del concreto para aspersión: mejor cohesión, menos rebote y polveo, más rápida aplicación y endurecimiento, mayor resistencia y durabilidad en ambientes hostiles.

    La micro sílice o vapor de sílice es un aditivo recomendado para aplicaciones de concreto lanzado en la mayoría de países alrededor del mundo. La adición de micro sílice Elkem mejora muchas propiedades del concreto lanzado; resistencia, cohesión, impermeabilidad y reduce la cantidad de rebote y polveo.

    El proceso de concreto lanzado

    Hay dos métodos principales de aplicación: el “húmedo” y el “seco”. En el proceso húmedo, el concreto plástico premezclado se bombea a la boquilla y se impulsa mediante aire comprimido. En el proceso seco, un concreto seco o semi-seco se sopla con aire comprimido a la boquilla donde se mezcla con agua a presión y se rocía.

    Ambos métodos tienen ventajas para distintas aplicaciones. En las principales, el proceso húmedo se emplea para operaciones más grandes y el seco para las pequeñas, como recurso de trabajo de diseño aunque no es un segmento definitivo.

    Ventajas con micro sílice Elkem

    Micro sílice Elkem incrementa la adherencia del concreto fresco, mejora el enlace del concreto lanzado a la superficie y reduce la caída del material rociado fresco. Incrementar la adherencia reduce también la cantidad de polvo creado por la acción de rociado y reduce el volumen de material que rebota de la superficie rociada. Este material es inútil una vez ”rebotado” y puede llegar a ser tanto como un 40% para el concreto lanzado ordinario.

    La adición de micro sílice Elkem, puede reducir este volumen hasta menos del 5%.

    Otras ventajas son:

    Mejor bombeo del concreto lanzado húmedo, menor dosis de acelerador, espesor aumentado de las capas de concreto lanzado y bajo rebote debido al polveo reducido, condiciones mejoradas de trabajo y producción más eficiente.

    Se obtienen mejoras posteriores en el concreto endurecido:

    Mejores resistencias a la tensión, flexión y compresión; mejor adherencia – a la superficie y a la estructura; permeabilidad reducida; mejor resistencia química y al congelamiento.

    Las pruebas han demostrado que se pueden obtener resistencias a la compresión superiores a 100 Mpa empleando micro sílice Elkem en proceso de concreto lanzado en “húmedo” y que se puede lograr resistencia en etapa temprana de 1 Mpa, a solo 2 horas empleando aceleradores. Debido a la adherencia mejorada de la micro sílice concreto lanzado, es posible emplear menores dosis de aceleradores para lograr estos resultados. Como se puede observar en la Figura 1, las altas dosis de aceleradores normalmente empleadas para este propósito reducen la resistencia final del concreto lanzado.

    En general se recomienda una dosis de entre 8 y 12% de micro sílice Elkem, dependiendo del

    tipo de concreto lanzado requerido para un proyecto específico. Pueden ser necesarias dosis más altas para aplicaciones especiales o muy altas resistencias. Al igual que con todos los concretos, es necesario un curado adecuado para obtener el potencial completo del material.


    Figura 1 Desarrollo de resistencia de concreto lanzado con acelerador

    Fibras

    Ahora es común adicionar fibras de acero a los concretos lanzados con el fin de incrementar las propiedades de flexión o tensión en lugar de emplear reforzamiento con malla.

    El uso de micro sílice Elkem en concreto lanzado con fibra de acero, tiene varias ventajas:

    mayor facilidad de mezclado de las fibras en el concreto fresco, reducción de los problemas de bombeo, reducción del rebote de las fibras y enlace fibra/concreto muy mejorado.

    Gunitas

    Gunita se refiere específicamente a un mortero rociado; más que a un concreto. Esta forma de rociar se emplea a menudo para trabajo de reparación y operaciones pequeñas. En la mayoría de aplicaciones la gunita , o mortero, es un material formulado seco embolsado el cual se mezcla con agua al usarse. Estos materiales están disponibles con un amplio rango de propiedades, tales como: ligereza, aplicado rápido, cuerpo, polímero modificado y resistencia al agua, etc. La mayoría de materiales gunita formulados, contienen micro sílice con objeto de mejorar las propiedades plásticas – flujo, bombeo, adhesión y cohesión – y las propiedades de endurecido – resistencia, impermeabilidad y durabilidad.

    Referencias

    • Opsahi, O.A.: “A study of Wet-Process Shotcreting Method-Volume 1” Report BML 85.101, The Norwegian Institute of Technology 1985.
    • Kompen R., Opsahl, O.A.: “Wet-Process with Styeel-Fibers and Sílica Fume-State of the Art in Norway”, published 1986.
    • Kompen R.:”Stálfiberarmert Sproytebetong”, Journal of Nordic Concrete Research, Vol. 1-1987.
    • Norwegian ConcreteAssociation: “Sprayed Concrete for Rock Support-Technical Specification and Guidelines”, Publication No. 7, 1999.

    Elkem Microsílica® es una marca registrada y pertenece a Materiales ASA Elkem y es distribuida en México por KOPRIMO

    Para más información de la microsílica haga click aquí

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    01-01-2003
    Fundamentos de la operación de los equipos de refrigeración
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Bebidas |
    FUNDAMENTOS DE LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

    Compresores.


    Los compresores más comúnmente empleados en los sistemas de refrigeración de alimentos son los de pistón o émbolo, los rotatorios y los centrífugos. Los dos primeros son de desplazamiento positivo, efectuándose la compresión del vapor mediante un miembro compresor. En los de pistón, como su nombre indica, el miembro compresor es un pistón mientras que en los rotatorios el miembro compresor puede ser un pistón rodante, una aleta rotatoria o un lóbulo helicoidal o tornillo. En el compresor centrífugo la compresión se produce por la acción de la fuerza centrífuga la cual es desarrollada a medida que el vapor es girado por un impulsor de alta velocidad.
    El tipo de compresor empleado en cada aplicación específica depende del tamaño y la naturaleza de la instalación y del refrigerante utilizado.
    El compresor pistón constituye uno de los más divulgados en los sistemas de refrigeración de alimentos, adaptándose especialmente a refrigerantes que requieran desplazamientos relativamente pequeños y presiones de condensación relativamente altas.
    La potencia requerida por unidad de capacidad de refrigeración y el volumen de succión por unidad de capacidad de refrigeración constituyen indicadores de la operación de estos compresores.
    Entre los cálculos que pueden realizarse están la determinación de la capacidad de refrigeración y la potencia requerida al variar las temperaturas de evaporación y condensación. Asimismo, la selección de un compresor para condiciones específicas de operación reviste resulta de importancia práctica.

    Evaporadores.


    El equipo donde se produce la ebullición del refrigerante producto de la absorción de calor desde el foco frío recibe el nombre de evaporador. Aunque lo que se produce es una ebullición y no una evaporación, universalmente se acepta la denominación de evaporador para designar al equipo donde ocurre este proceso.
    Debido a la cantidad y variedad de requisitos que deben cumplir estos equipos en función de sus diversas aplicaciones, ellos son fabricados en una amplia gama de tipos, formas, dimensiones y diseños, pudiendo clasificarse según el medio refrigerado, el principio de operación, las características de la superficie de transferencia y según la forma de circulación del fluido a enfriar.
    La capacidad de refrigeración de un evaporador está dada por la razón a la cual se trasmite el calor a través de sus paredes, proveniente del espacio o producto refrigerado al refrigerante líquido que circula por su interior, el cual se vaporiza. Esta capacidad está determinada por los factores que gobiernan la transferencia de calor a través de cualquier superficie, esto es, el coeficiente de transferencia de calor, el área de transferencia y la diferencia de temperaturas.
    La selección de evaporadores para una aplicación específica constituye un elemento de utilización práctica.

    Condensadores.


    El calor total rechazado en el condensador incluye tanto el calor absorbido en el evaporador como la energía equivalente al trabajo de compresión. Cualquier calor absorbido por el vapor de succión desde el aire de los alrededores también forma parte da la carga térmica del condensador. Como el trabajo de compresión por unidad de capacidad de refrigeración depende de la relación de compresión, la cantidad de calor rechazado en el condensador varía con las condiciones de operación del sistema.
    Los condensadores se agrupan de manera general en enfriados por aire, enfriados por agua y evaporativos.
    De igual forma que los evaporadores la capacidad del condensador está determinada por los factores que rigen la transferencia de calor.
    La selección de condensadores para una aplicación dada resulta de interés práctico.

    Dispositivos de expansión.


    Los dispositivos de expansión tienen una doble función, la de reducir la presión del líquido refrigerante y la de regular el paso de refrigerante a través del evaporador.
    Entre estos dispositivos se encuentran el tubo capilar, la válvula de expansión manual, la válvula de flotador y la válvula termostática.
    La localización de estos dispositivos así como sus accesorios resultan de especial importancia ya que de ello dependerá su adecuado funcionamiento.

    Sistema.


    Una consideración importante es establecer las relaciones de balance entre las secciones vaporizante y condensante del sistema, esto es, que la rapidez con que se lleve a cabo la ebullición sea igual a la rapidez con que se produce la condensación.
    Como todos los componentes del sistema están conectados en serie, el flujo de refrigerante que circula a través de ellos es el mismo, por lo que la capacidad de todos ellos coincidirá. La selección de los equipos del sistema debe garantizar igual capacidad de refrigeración a la temperatura de ebullición requerida para lograr remover la carga térmica. Sin embargo, cuando todos los equipos no cumplen con esta condición resulta importante determinar el punto de equilibrio correspondiente a esta condición.

    Carga térmica.
    La carga térmica o carga de refrigeración constituye un cálculo importante en los sistemas de refrigeración. Esta carga es el calor que debe ser removido desde el foco frío, a través del evaporador, para que en él se mantenga la temperatura requerida.


    Las fuentes que contribuyen a la carga térmica son:
    1. Carga de los productos: se incluyen las cargas originadas al llevar el producto, los envases y embalajes y los medios de sustentación empleados en las cámaras, a la temperatura de conservación; en el caso de la refrigeración de frutas y vegetales esta carga debe contemplar además el calor de respiración.
    2. Carga por transferencia de calor a través de estructuras: comprende las cargas térmicas debido al calor que se transfiere desde el exterior a través de paredes, techo y pisos de las cámaras.
    3. Carga por ventilación: se refiere a la carga térmica debida a la ventilación controlada de los productos. El almacenaje refrigerado de frutas y vegetales frescos requiere de esta ventilación para garantizar que la composición de la atmósfera del almacén no se afecte por la propia actividad metabólica de estos productos.
    4. Carga por apertura de puertas: esta carga térmica es consecuencia de la apertura de las puertas, lo que provoca que el aire exterior penetre a la cámara.
    5. Carga por el personal: se encuentra referida al calor que aportan las personas que penetren en la cámara, resultando dependiente de la temperatura en esta y de la actividad que se realiza.
    6. Carga por equipos eléctricos: incluye las cargas por la iluminación así como por motores en funcionamiento dentro de la cámara, básicamente referidos a los de los evaporadores con movimiento forzado del aire.
    Las variables que intervienen en el cálculo de las diferentes cargas térmicas pueden evaluarse haciendo uso de información reportada en la literatura.

     

    14-10-2004
    Incertidumbres en Temperatura
    Por: Ingenieria y Metrología / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

    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

     

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