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NEUTRALIZADOR DE OLORES E INSECTICIDA *

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Proveedores de:Neutralizador de olores e insecticida 

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    Argentina Golden Sun Neutralizador de olores e insecticida, Neutralizador de olores Murature 688 Col.Remedios de Escalada E.
    1826 Capital Federal, Argentina
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    México Simple - Clean Neutralizador de Olores, NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES, NEUTRALIZADOR DE OLORES CÍTRICOS, CONTROL DE OLORES Lago Ladoga 29 Col.Anahuac
    11320 Mexico, D.F.
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    Canada Basic Solutions Neutralizador de olores con fragancia antibacterial, Eliminador de olores 2150 Century Way Col.
    LS15 8ZB Thorpe Park Leeds,
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    Brasil Arinos Quimica Neutralizador T Rua Arinos 15 Col.Osasco
    6276000 Sao Paulo, na
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    México Industrias Peñoles Neutralizador de efluentes, Controlador de olores en tratamiento de aguas Moliere No. 222 Col.Polanco
    11540 Cd. de México, D.F.
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    México Proveedora Quimica Desinfectante neutralizador, Desinfectante neutralizador 5 de Febrero No. 700 Ote. Col.Independencia
    64000 Monterrey, N.L.
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    México Consultores Técnicos del Centro neutralizador alcalino Calle Mina No. 11 Col.Independencia
    54409 México, Edo. de Méx.
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    México Macame y Compañia REACTIVO NEUTRALIZADOR (X100) Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    Chile Hidrofan - Chile Reactor de Mezcla Neutralizador Calle Pudeto 6881 Col.Comuna La Florida
    8320000 Santiago,
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    México Basf Mexicana Insecticida, Insecticidas Insurgentes Sur 975 Col.Cd. de los Deportes
    3710 MEXICO, D.F.
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    Argentina Distribuidora del Plata Insecticida D.D.V.P., Insecticida con Cipermetrina Barrio Camareno- Libertador San Martiín entre Rios Col.na
    3103 na, na
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    Colombia Tecnoquimicas insecticida Calle 23 No.7-39 Col.
    156 Cali, Colombia
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    México Dermet insecticida Calle 4 # 2734 Col.Zona Industrial
    44940 Guadalajara, Jalisco
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    México Vijusa México insecticida Calle primavera Mz. 4 lote 70 Col.Santa Maria Ajoloapan Tecamac
    55755 Edo de México, de México
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    México Moleculas Finas de México Insecticida – uso veterinario Filipinas 110 Bis. Col.Portales
    3300 Mexico, D.F.
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    17178 neutralizador de olores 200 TM
    Anual
    México coordinadora Deseo saber si ustedes tienen un producto que me ayude a controlar olores de una tarja ...
    23871 tratamiento neutralizador de olores 200 L
    Anual
    Chile CHILE JEFE SANEAMIENTO Productos químicos para tratamiento de olores en plantas de tratamiento de aguass ervidas, ...
    24375 neutralizador de malos olores 1500 L
    Anual
    México Puebla Gerente de Operaciones Estoy interesado en sus demás productos de BioAlkim, por favor, contactenme en los e-mail que ...
    27120 neutralizador de olores 0 TM
    Anual
    Colombia Antioquia Ingeniero Quimico requiero realizar ensayos con algun tipo de neutralizador de olores en mi empresa.
    27176 neutralizador de olores 200 TM
    Anual
    México ING: DE PROCESOS
    33881 neutralizador de olores 365 L
    Anual
    México Propietario Estamos realizando una obra de remodelacion en una escuela en el area de Bioterio, donde estan los ...
    45333 neutralizador de olores 2 L
    Mensual
    México df director tengo olor de drenaje impregnado
    1404 permetrina 10000 L
    Anual
    El Salvador Encargado de mercadeo necesitamos 2,500 lts. de permetrina y 2,500 lts de piretroide ULV
    2205 Permetrina 10 kg
    Anual
    Venezuela Gerente General Favor informarme precios para compra local en Co0lombia. El producto será comprado allá y pagado en pesos ...
    2805 Acido Borico 100 TM
    Anual
    Venezuela Director-Gerente

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    México Insecticidas del Pacífico 0 Col.
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    05-Septiembre-2006
    Bayer CropScience vende algunos productos para la protección de cultivos a United Phosphorus Limited
      
         Fuente:  Boletin de Prensa Bayer

    Bayer CropScience AG y United Phosphorous Limited (UPL) anunciaron que UPL compró ciertos productos para la protección de cultivos de Bayer CropScience. Los acuerdos respectivos de la venta y compra fueron firmados el pasado 29 de agosto del 2006. Los precios de compra suman casi 56 millones de dólares incluyendo inventarios.

    La venta incluye el ingrediente activo para herbicida de carbamato Asulam (marcas registradas Asulox®, Asilan®) y dos productos insecticidas. Bayer CropScience ha conservado ciertos derechos relacionados con las aplicaciones no-agrícolas en mercados estratégicos.

    United Phosphorus Limited es el jugador agroquímico más grande de la India y uno de los cinco más grandes del mundo de productos genéricos. La empresa se enfoca a la investigación, fabricación y distribución de agroquímicos y químicos de especialidad en todo el mundo.

     

    14-Julio-2006
    Piden luz verde para siembra de maíz GM
      
         Industria: Agro, Farmacéutica, Plásticos, Biotecnología
         Tipo: Ecología, Gobierno, Nuevos productos, Situación del mercado, Economía
         Fuente:  Intélite

    Productores de tres estados del norte del país, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, demandaron al gobierno federal que antes de agosto dé luz verde para la siembra de maíz genéticamente modificado (GM), lo que aumentaría sus rendimientos y les permitiría competir en la apertura de 2008 contemplada en el TLCAN.

    • “El gobierno mexicano debe aprobar cuanto antes la siembra experimental de maíz GM planteada en el proyecto maestro, en el norte del país con fecha límite en agosto para que no se pierda un año más de producción”, planteó Perfecto Solís, presidente del Sistema Producto Maíz, quien remarcó que no se están generando las reglas para competir en igualdad de circunstancias con los socios comerciales.

    • Los productores mencionaron que con el cultivo de maíz GM, nuestro país tendría la posibilidad de ampliar sus volúmenes de producción y entrar de lleno a las actuales tendencias tecnológicas mundiales de producir derivados de este cultivo para fármacos, biocombustibles y plásticos biodegradables. Adicionalmente, el maíz GM disminuye drásticamente el uso de insecticidas, que da como resultado una reducción de costos y contaminación ambiental.

    • Los estados en los que se llevarán a cabo las pruebas experimentales de maíz, es decir, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, no son considerados centro de origen de este grano. Como análisis de caso similar, presentaron situaciones de productores de Honduras que al igual que nuestro país, se considera centro de origen del cultivo.

     

    04-Julio-2006
    Bayer CropScience adquiere los derechos para los insecticidas en desarrollo de FMC Corporation
      
         Fuente:  QuimiNet

     

    Bayer CropScience AG y FMC Corporation anunciaron que Bayer CropScience ha adquirido los derechos de los insecticidas en desarrollo de FMC (i nsecticides discovery pipeline) . El acuerdo permite a Bayer CropScience descubrir y comercializar compuestos insecticidas nuevos de la línea de desarrollo de FMC. Como resultado FMC recibirá regalías y pagos por los compuestos y tendrá acceso a ciertos productos de Bayer CropScience para las premezclas con los productos de FMC. Los términos financieros de la transacción no fueron divulgados.

     

     

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    28-05-2006
    Contaminación por olores – El nuevo reto ambiental
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Ambiental

    Contaminación por olores – El nuevo reto ambiental

    Los seres humanos evaluamos nuestro entorno a través de nuestros sentidos, adoptando dos comportamientos básicos: aceptación o rechazo. De los cinco sentidos, el sentido del olfato es el más complejo y característico en estructura y organización.

    En los orígenes del hombre el sentido del olfato fue una herramienta clave de supervivencia que servía para identificar aguas contaminadas, comida en descomposición, o inclusive parejas compatibles. Hoy en día el olfato no es primordial para nuestra supervivencia, sin embargo se mantiene junto con el sentido de la vista como un factor clave de aceptación o rechazo de nuestro entorno. Este hecho determinado biológicamente es particularmente importante cuando una población esta expuesta a los olores de una instalación industrial. Bajo condiciones desfavorables la población afectada puede llegar a percibir los olores de la planta como un peligro a su salud, ocasionando emociones de descontento tan negativas como cualquier otro problema ambiental.

    El proceso que envuelve la problemática de los olores es complejo y difícil de tratar. La lista de factores que están implicados en dicho proceso, incluye desde la calidad y características de las emisiones, factores climatológicos, sociales, económicos y culturales de la comunidad afectada.

    Por este motivo la industria se ha visto en la necesidad encontrar respuestas técnicas que le permitan elegir el camino más efectivo para resolver su problema particular con olores. Las preguntas más frecuentes cuando una industria enfrenta este tipo de problemáticas incluyen :

    ¿Qué es un olor?

    E l término “olor” se refiere a una mezcla compleja de gases, vapores, y polvo, donde la composición de la mezcla puede influir directamente en el olor percibido por un mismo receptor.

    ¿Cómo mido un olor?

    En términos globales los métodos de caracterización de olores se dividen en dos: técnicas analíticas y sensoriales.

    Las técnicas sensoriales utilizan asesores humanos para medir un olor, siendo la ofatometría la técnica usada comúnmente para tales efectos. Dicha prueba evalúa las diluciones con aire “limpio”, que un olor debe sufrir para no ser detectable por un humano promedio (umbral de detección). Por convención se han establecido que las unidades de dicho umbral son unidades de olor por metro cúbico (ou/m 3 ). Otras técnicas sensoriales incluyen la determinación del carácter de un olor (p.e. mapeo triangular), y el nivel de agrado o desagrado de un olor (p.e. tono hedónico).

    Las técnicas analíticas utilizan métodos analíticos tradicionales para medir la concentración de compuestos químicos específicos presentes en un olor. Esto puede hacerse mediante Cromatografía de gases y Espectrometría de masas (GC/MS), analizadores específicos (p.e. celdas químicas para el análisis de H 2 S), técnicas químicas húmedas (mercaptanos), tubos indicadores, y narices electrónicas.

    ¿Qué técnica debo usar para medir los olores: sensorial o analítica?

    La técnica por usarse depende directamente del objetivo que se busca con el ejercicio de muestreo y análisis de olores.

    La ventaja de las técnicas sensoriales es que proveen información clara sobre como un olor específico es percibido por los humanos. Esto es particularmente útil cuando se desea evaluar el grado de molestias que provoca un olor, o bien para evaluar la efectividad de un equipo de control de olores. La desventaja de este método es que no es específico, y consecuentemente no identifica las especies químicas causantes del olor .

    La ventaja de las técnicas analíticas es que son relativamente fáciles de realizar, y que identifican cuantitativamente las especies químicas presentes en un olor. La desventaja de la técnica es que no provee información alguna referente a la molestia que puede generar un olor. La consideración comúnmente usada en este tema es que la contribución de las especies químicas aisladas puede sumarse para obtener la concentración global de olor. Esta consideración es raramente aplicable en la realidad. La presencia o ausencia de una especie química en la mezcla de gases puede potenciar, disminuir, o inclusive cambiar la percepción de un olor por completo. Por tal motivo las técnicas analíticas no son usadas para propósitos de impactos por olores, sino usualmente para: definir criterios de diseño de plantas de control, determinar si las emisiones de una especie química específica esta dentro de los niveles normados, o bien estimar una relación entre la concentración analítica de un compuesto químico, y su equivalente en términos de percepción humana.

    ¿Es justificable las molestias de mis vecinos?, ¿Cómo puedo evaluar el impacto de un olor?

    El enfoque más frecuentemente usado para evaluar el impacto de un olor es utilizar modelos matemáticos para predecir la concentración del olor lejos de la fuente. Los resultados son comparados con un criterio de impacto, permitiendo así delimitar el área donde se espera que se experimenten algún grado de molestia por olores.


    Los criterios de impacto por olores están típicamente expresados en concentración (p.e. 3 uo/m 3 ), y en tiempo de promedio y duración de la exposición (p.e.98 percentil de las observaciones horarias durante 1 año)

     

    Para mayor información contacte a nuestros especialistas:

    Walter Murguía - Director

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    25-05-2006
    LOS TRATAMIENTOS DE AERACIÓN DEL AGUA
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Tratamiento de agua

    LOS TRATAMIENTOS DE AERACIÓN DEL AGUA

    La aeración es el proceso de tratamiento mediante el cual se incrementa el área de contacto del agua con el aire para facilitar el intercambio de gases y sustancias volátiles.

    La aeración se realiza por tres razones:

    1) Remoción de gases disueltos:

    a) Gas carbónico presente en el agua en forma natural;

    b) gas sulfhídrico proveniente de la putrefacción o fermentación de los depósitos orgánicos putrescibles o fermentables del fondo de los reservorios;

    c) cloro en exceso (proveniente de la supercloración).

    2) Introducción del oxígeno del aire en el agua:

    a) Para oxidar el fierro y el manganeso, cuya remoción se realiza mediante la decantación y filtración (de esta manera también se reduce el sabor debido al hierro y al manganeso);

    b) para añadir oxígeno en el agua hervida o destilada.

    3) Remoción de sustancias causantes de sabores y olores:

    a) Sustancias oleaginosas provenientes de algas y otros organismos (cuando son volátiles);

    b) gas sulfhídrico;

    c) sabores debidos al hierro y al manganeso;

    d) descomposición de la materia orgánica (quema).

    Cuando se remueve el gas carbónico o se reduce la tendencia corrosiva del agua y el consumo de alcalis, se obtiene un aumento del pH. En la práctica, es imposible la reducción por aeración de todo gas carbónico presente en el agua debido a que el gas carbónico del aire también puede disolverse. La remoción del gas sulfhídrico por aeración es lo suficientemente eficaz para reducir los olores, sabores y demanda del cloro.

    Principales tipos de aeradores

    1) Aeradores de gravedad: son los siguientes:

    a) Aeradores de cascada: el principio general consiste en esparcir el agua al máximo y dejarla correr sobre obstáculos para producir turbulencia. La estructura más simple es la de escaleras, las cuales esparcen el agua y permiten la caída de un nivel a otro.

    b) Aeradores de bandejas: consisten en una serie de bandejas con hendiduras o perforaciones o con un fondo de malla de alambre sobre las cuales se distribuye el agua para que caiga en un estanque de recolección. Algunos aeradores de este tipo están dotados de un lecho grueso de trozos de carbón o bolas de cerámica, cuyo espesor varía de 5 a 15 centímetros y que se coloca en las bandejas para lograr mayor eficacia y producir mayor turbulencia. Los lechos gruesos son eficaces, especialmente cuando se utilizan como auxiliares catalizadores de las reacciones de oxidación, para causar la precipitación del óxido de fierro y el manganeso (pirolusita).

    2) Aeradores de aire difuso: por lo general, son tanques rectangulares de concreto con tubos perforados o placas porosas u otros dispositivos que se encuentran cerca del fondo y a través de los cuales el aire comprimido se inyecta en el sistema. Como resultado, se producen burbujas de aire que aumentan el contacto entre el agua y el aire.

    La cantidad de aire que se requiere depende de la finalidad de la aeración.

    3) Aeradores de aspersión: están compuestos por boquillas colocadas en un tubo de distribución. Los aeradores de aspersión poseen un valor estético y agradan al público (son fuentes luminosas). Necesitan un área grande y por ello no son económicos. Son los aeradores más eficaces para el intercambio de gases y sustancias volátiles.

    Control del proceso de aeración

    El control del proceso de aeración consiste en determinar la concentración de oxígeno disuelto, gas carbónico libre, gas sulfhídrico y el valor del pH.

    El proceso de aeración tendrá éxito si se cumplen las siguientes tres condiciones simultáneamente:

    • cuando la concentración de oxígeno disuelto está entre 7 y 10 ppm;

    • cuando la concentración de gas carbónico se ubica entre 3 y 5 ppm;

    • cuando hay ausencia total de gas sulfhídrico.

    Limitaciones del proceso de aereación

    El oxígeno que se incorpora al agua durante el proceso de aeración puede volverla más corrosiva y formar, con el hierro de la tubería, tubérculos que reducen su diámetro y su capacidad de escurrimiento.

    Por ello, la aeración no se debe utilizar indiscriminadamente sino solo cuando las finalidades están controladas.

    La aeración no siempre es un método eficaz para la remoción o reducción de los sabores y olores debido a que muchas de las sustancias que causan estas características indeseables no son suficientemente volátiles.

    Por ejemplo, los aceites esenciales de las algas.

    Si desea contactar a proveedores de equipo para tratamiento de agua haga click aquí

     

    05-01-2006
    Calizas - usos comunes
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Minería |

    LAS CALIZAS

    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    Las calizas son rocas carbonatadas, compuestas por lo general de calcita; aunque la dolomita puede, a veces, ser un constituyente importante. El carbonato de calcio en la gran mayoría de los casos se ha extraído del agua del mar por agencia de organismos diminutos y luego depositado en capas que finalmente se consolidan en rocas. Estas rocas son, por general, de estructura de grano fino y uniforme y algunas veces bastante densas. Algunas calizas son casi calcita pura, mientras que otras contienen materiales parecidos a la arcilla y varios óxidos, como impurezas.

    PRINCIPALES USOS DE LA CALIZA

    Construcción

    Fundición

    Productos químicos

    Agroquímicos

    Vidrio

    PRINCIPALES DERIVADOS DE LA CALIZA

    CAL

    La caliza u otras rocas calcáreas se calientan en hornos hasta 903°C, de forma que expulsa el CO2 y queda la cal viva (CaO). Ésta se apaga con agua, y mezclada con arena forma el mortero. Comúnmente, la cal se prepara en forma de cal hidratada (Ca(OH2)), añadiendo el agua necesaria. Cien kilos de caliza pura producen 56 kilos de cal. Puede emplearse también dolomita que da CaO-MgO, que se apaga más lentamente y despide menos calor que la cal viva.

    VARIEDADES COMERCIALES

    Cal Viva

    Material obtenido de la calcinación de la caliza que al desprender anhídrido carbónico, se transforma en óxido de calcio. La cal viva debe ser capaz de combinarse con el agua, para transformarse de óxido a hidróxido y una vez apagada (hidratada), se aplique en la construcción, principalmente en la elaboración del mortero de albañilería.

    Cal hidratada

    Se conoce con el nombre comercial de cal hidratada a la especie química de hidróxido de calcio, la cual es una base fuerte formada por el metal calcio unido a dos grupos hidróxidos. El óxido de calcio al combinarse con el agua se transforma en hidróxido de calcio.

    Cal hidráulica

    Cal compuesta principalmente de hidróxido de calcio, sílica (SiO2) y alúmina Al2O3) o mezclas sintéticas de composición similar. Tiene la propiedad de fraguar y endurecer incluso debajo del agua.

     

    PRINCIPALES USOS DE LA CAL

    Metalurgia

    · Industria del acero

    · Fabricación de magnesio y alúmina

    · Flotación de metales

    · Fundición de metales no ferrosos

    Construcción

    · Materiales de construcción

    · Estabilización de suelos y carreteras

    Pulpa y papel

    Productos químicos

    Medio Ambiente

    · Tratamiento de agua

    · Tratamiento de aguas de desecho

    · Tratamiento de desechos industriales

    · Tratamiento en plantas empacadoras de alimentos

    · Eliminación de azufre de los gases de combustión

    · Neutralizador de tierras ácidas

    Cerámica

    · Vidrio

    · Refractarios

    Recubrimientos

    · Pigmentos

    · Pinturas de agua

    · Barnices

    Alimentos

    · Industria lechera

    · Industria azucarera

    · Industria de gelatina y goma animal

    · Industria panificadora

    · Almacenaje de frutas y legumbres

    · desinfectante

     

    CARBONATO DE CALCIO

    El carbonato de calcio (CaCO3) se presenta en formas muy diversas: cáscara de huevo, conchas, perlas, corales, creta, piedra caliza, mármol, estalactitas, estalagmitas siendo su composición química: CO2 44%, CO 56%.

    VARIEDADES COMERCIALES

    CARBONATO DE CALCIO Molido

    Producto obtenido del proceso de molienda de roca caliza.

    CARBONATO DE CALCIO Precipitado

    El producto obtenido del proceso de carbonatación, en el cual se precipita el calcio en forma de carbonato de calcio. Éste se caracteriza por tener menos impurezas, mayor brillo y una morfología controlada; se utiliza como relleno y extensor en plástico, así como pintura, papel, adhesivos, en recubrimientos, elastómeros, productos aplicados en los sectores alimenticio y farmacéutico.

     

    USOS DEL CARBONATO DE CALCIO

    Farmacéutica

    Pintura

    Cosméticos y artículos de aseo

    Plástico

    Cerámica y vidrio

    Hule

    Alimentos

    Otros

    Papel

    CEMENTO

    El cemento es un material inorgánico finamente pulverizado, que al agregarle agua, ya sea sólo o mezclado con arena, grava u otros materiales similares, tiene la propiedad de fraguar y endurecer incluso bajo el agua, en virtud de reacciones químicas durante la hidratación y que una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad. Cuando el cemento es mezclado con agua y arena forma mortero, y cuando es mezclado con arena y piedras pequeñas forma una piedra artificial llamada concreto.

    TIPOS DE CEMENTO

    La clasificación de los tipos de cemento está proporcionada por la norma NMX-C-414-ONNCCE-1999, la cual establece lo siguiente:

    De acuerdo a su composición, éstos pueden ser

    Tipo

    Denominación

    CPO

    Cemento Pórtland Ordinario

    CPP

    Cemento Pórtland Ordinario

    CPP

    Cemento Pórtland Puzolánico

    TPEG

    Cemento Pórtland con Escoria Granulada de alto horno

    CPC

    Cemento Pórtland Compuesto

    CPS

    Cemento Pórtland con humo de sílice

    CEG

    Cemento con Escoria Granulada de alto horno

    De acuerdo a sus características especiales, éstos pueden ser:

    Nomenclatura

    Características especiales de los cementos

    BRA

    Baja reactividad álcali agregado

    RS

    Resistente a los sulfatos

    BCH

    Bajo calor de hidratación

    B

    Blanco

    DE ACUERDO A SU RESISTENCIA

    La resistencia normal de un cemento es la resistencia mínima mecánica a la compresión a los 28 días y se indica como 20, 30 ó 40 en Newtons por milímetro cuadrado (N/mm2).

    En un saco de cemento, la clasificación del cemento estará integrada por lo siguiente:

    Composición + Característica especial

    Ejemplo:

    Cemento CPO 40 R

    Esta clasificación indica que se trata de un cemento Pórtland ordinario, con alta resistencia inicial.

    Cemento TPEG 30 RS

    Esta clasificación indica un cemento con adición de escoria, con una resistencia normal y resistente a los sulfatos.

    Cemento CPP 30 BRA / BCH

    Esta clasificación indica un cemento pórtland puzolánico, con una resistencia normal, de baja reactividad álcali agregado y de bajo calor de hidratación.

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