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DETECTORES DE FALLAS *

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Proveedores de:Detectores de Fallas 

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    México Grupo Kb de México Detectores de Fallas Av. R ío Mixcoac No. 66-101 Col.del Valle México
    03100 México, D.F.
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    México ABA Instruments detectores de fallas, detectores de grietas Valle de los olivos 418 Col.Valle de las Palmas
    66600 Apodaca, Nuevo Léon
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    México ATRYA Detectores de fallas ultrasonido, Detectores de fallas por ultrasonido, DETECTORES DE FALLAS POR MEDIO DE ULTRASONIDO MARCA OLYMPUS PANAMETRICS, Detector de fallas por ultrasonido olympus panametrics Rìo Consulado 2614 Col.San Juan de Aragón
    07920 Distrito Federal, México
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    México Inttek detectores de fallas en rodamientos, detectores de gases toxicos Calle Don Alfonso No. 60 Col.Lomas Balvanera
    76921 Querétaro, Qro.
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    México IHS detectores de fallas en rodamientos, detectores de gases toxicos Adolfo López Mateos No. 201 L-39 y 41 Col.Sta Cruz Acatlán
    53140 México, Edo. de Méx.
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    México ELECTRO MECHANICAL SYSTEMS INTERNATIONAL detectores de fallas en cables, localizador de fallas en cables AV. SAN ANTONIO 319-110 Col.San Pedro de los Pinos
    03800 D.F, D.F
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    Chile Meldic Detectores de fallas por ultrasonido, Detectores de poros en recubrimientos Avda. Marathon 2595-A Col.Macul
    0 Santiago, Región Metropolitana
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    México Control y Medición Comercializadora Detectores de fallas por ultrasonido Dalia No. 6 Col.Jardines del Molinito
    53530 Naucalpan, de México
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    México Calibración e Instrumentación Profesiona Detectores para fallas en contactores, Medidor de fallas en contactores Retorno 4 de Sur 16 No. 6 y 12 Col.Agricola Oriental
    08500 México, D.F.
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    México Sel Scheweitzer Engineering Laboratories Indicadores de fallas trifasicas para la detección de fallas en líneas subterraneas, Indicadores de fallas simples para la detección de fallas en la línea subterranea Lamartinen No. 129 Col.Miguel Hidalgo
    11570 México, D.F.
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    Colombia S&S Suplier and Services Análisis de fallas CRA 89 129 26 BL 3 OFC 532 Col.SUBA
    11001 BOGOTA, CUNDINAMARCA
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    México D´luar Corporación Comercial y de Servicios Fallas electricas ... Col....
    .. D.F., D.F.
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    México Twilight Medidores de fallas de recubrimientos, Medidores de fallas de recubrimientos, Detectores compactos, Detectores ultrasónicos de fugas Calz. del Valle No.400 Ote, Oficina 1205 Edif. Moll del Valle Col.Del Valle
    66220 Garza García, Nuevo León
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    México Industrias San-Ber Revelador de fallas FAULTCHECK- RS. Siderúrgica No. 120 Col.Parque Industrial Escobedo
    66062 Escobedo, Nuevo León
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    Colombia Grupo Mat Quimica Localizador de fallas aerosol 0000 Col.0000
    0 Bogota, Bogota
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    34035 detectores de hidrogeno 10 Piezas
    Anual
    México Veracruz Apoderad Legal cotizacion
    249329 Detectores de fallas por ultrasonido 1 Piezas
    Única vez
    México Distrito Federal Residente General solicito cotizacion de un equipo para la deteccion de fallas en tuberias de 6" a 16". ...
    305027 Detectores de fallas por ultrasonido 100 Servicios
    Mensual
    México México Técnico en UT equipo de deteccion de fallas por ut
    22233 detectores de co2 1 Toneladas
    Anual
    México N.L Jefe de Compras Favor de enviar cotizacion y tiempo de entrega asi como opciones de detectores de Co2
    26921 detectores de plomo 1 Piezas
    Anual
    Venezuela Presidente
    28677 detectores de amoniaco 20 Piezas
    Anual
    México gto ventas
    29742 detectores de hidrogeno 4 Piezas
    Anual
    México COAHUILA JEFE DEPTO SEG. E HIG deteccion continua con alarma
    35493 detectores de humo 1 Piezas
    Anual
    México NAUCALPAN COMPRADOR
    36107 compresor 15 Piezas
    Anual
    México VERACRUZ INGENIERO solicito informacion de productos de repuesto tales como filtros y valvulas asociadas al compresor ...
    44122 detectores de metal 1 Piezas
    Anual
    Colombia Quindio Rep. Legal se requiere equipo sencillo para detectar metales en la produccion de panela

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    Brasil DB Detectores Brasil Ind Com ND Col.ND
    0 Brasil, Brasil
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    10-Marzo-2003
    Utilizan detectores de radiación en garitas de la frontera norte
      
         Fuente:  Intélite
    de que se cumpla el plazo del ultimátum que dio EU a Saddam Hussein antes de iniciar un ataque, los pasos fronterizos en esta ciudad comenzaron a mostrar el endurecimiento de las medidas de revisión para cruzar a la Unión Americana, además de hacerse más exhaustivo el monitoreo de vehículos y personas, los agentes estadounidenses comenzaron a usar detectores de radiactividad.

    • El vocero de la Comisión Tripartita del Servicio de Aduanas de Migración y Agricultura en Brownsville Rick Pauze informó que ante el aumento del nivel de alerta en su país, agentes aduanales y de migración harán más meticulosa la revisión de carros y personas, además de los documentos de identidad, así como de pedimentos de importación o exportación.

    • Los detectores de radiación que portan los inspectores que revisan vehículos y personas en las garitas, semejan un radiotransmisor que da la señal de alerta cuando detecta alguna sustancia o producto tóxico.

    • El administrador de la Aduana de Matamoros Luis Alberto Chávez señaló que no obstante que puedan endurecerse las revisiones en los cruces fronterizos hacia EU, especialmente en los vehículos de carga, ante el temor de que pudiera introducirse algún ""artefacto sensible"", la actividad se mantiene sin cambio alguno.

    • Agregó que están en permanente comunicación con autoridades del Ejército, Segob, PFP e instituciones de seguridad, para que ante cualquier alteración en los cruces se ponga de inmediato en marcha el plan de contingencia diseñado. (Reportero: Francisco Gómez)

     

    11-Enero-2002
    Sólo en caso de graves fallas
      
         Fuente:  Intélite
    Las autoridades de la SHCP informaron que sólo en caso de graves fallas que haya habido en la aplicación del paquete fiscal que aprobaron los legisladores de la Cámara de Diputados, los legisladores deberían convocar a otro periodo de sesiones y corregir las fallas.

     

    09-Septiembre-2002
    Urge estudio sobre fallas geológicas de Naucalpan
      
         Fuente:  Intélite
    Hector Águilar Becerril del Centro de Investigación Sísmica y de la Fundación "Javier Barros Sierra" indicó que es urgente y necesario un estudio específico del comportamiento de las fallas geológicas locales en Naucalpan así como de municipios aledaños justo por donde atraviesan ductos de gas natural, pues hay zonas en donde el movimiento del subsuelo ha provocado severos daños a más de medio centenar de casas y grandes puentes vehiculares.  

    • Gas Natural e integrante del Comité Técnico de la Asociación Mexicana de Gas Natural Jorge Rebolledo explicó que los materiales que utiliza la nueva red de gas natural, como el acero y el polietileno, ya toman en cuenta las características geológicas y deformaciones del suelo, también del registro de algún sismo como el de 1985 en el valle de México. (Reportera: Rebeca Jiménez Jacinto)
     

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    18-12-2006
    Detectores para cromatografía selectiva de azufre y de nitrógeno
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio

    La quimioluminiscencia se define como la emisión de radiación electromagnética (normalmente en la región del visible o del infrarrojo cercano) producida por una reacción química.

    Cuando esta emisión proviene de organismos vivos o sistemas derivados de ellos, se denomina bioluminiscencia. Ambos fenómenos son procesos luminiscentes que se han identificado tradicionalmente mediante un prefijo que identifica la fuente de energía responsable del inicio de la emisión de radiación electromagnética.

    Como la intensidad de emisión es función de la concentración de las especies químicas implicadas en la reacción quimioluminiscencia, las medidas de la intensidad de emisión pueden emplearse con fines analíticos.

    Una ventaja de las técnicas quimioluminiscencia es que permiten emplear una instrumentación básica bastante sencilla, ya que el sistema óptico no requiere fuente externa de excitación.

    Algunas limitaciones en el análisis por quimioluminiscencia, como la dependencia de la emisión quimioluminiscente de varios factores ambientales que deben ser controlados, la falta de selectividad, ya que un reactivo quimioluminiscente no se limita a un único analito, y finalmente, como ocurre en otros sistemas de detección en flujo, la emisión quimioluminiscente no es constante sino que varía con el tiempo (el flash de luz está compuesto de una señal que se produce tras la mezcla de los reactivos, alcanza un máximo y después cae hasta la línea de base), y este perfil de emisión frente al tiempo puede variar ampliamente en diferentes sistemas quimioluminiscentes, por lo que hay que extremar el cuidado para detectar la señal en sistemas en flujo, midiendo en periodos de tiempo bien definidos.

    Hay diferentes formas de luminiscencia, distinguiéndose por el mecanismo que la genera.

    La fotoluminiscencia también conocida como fluorescente la sustancia es estimulada por fotones de luz, la emisión de la luz con un trazador fluorescente es diferente.
    En bioluminiscencia, una reacción química medida por enzimas es responsable por la excitación, y esta reacción está siempre emparentada a organismos vivos.

    En quimioluminiscencia, la emisión de luz es causada por los productos de una reacción específica química, en la cual se involucran las siguientes sustancias según el sistema automatizado que sea utilizado. Los detectores tienen una alta sensibilidad para la determinación del contenido en azufre y nitrógeno de diversos compuestos.

    T5Dc ofrece a fetectores para cromatografía selectiva Sievers 355 SCD (detector de quimioluminiscencia de azufre) y 265 NCD (detector de quimioluminiscencia de nitrógeno).

    El analizador de azufre utiliza un quemador dual para lograr la combustión a alta temperatura de los compuestos que contienen azufre para formar monóxido de azufre (SO). Un tubo fotomultiplicador detecta la luz producida por la reacción de quimiluminiscencia del SO con el ozono. Esto resulta en una respuesta lineal y equimolar sin interferencia de las matrices de muestra.  Dado que la medición de niveles de traza de azufre es de suma importancia para muchas industrias, el SCD se ha convertido en una herramienta analítica importante para detectar azufre y monitorear la calidad del producto.

    Por su parte el detector de quimioluminiscencia de nitrógeno Sievers® 255 (NCD) NCD es un detector de nitrógeno que produce una respuesta lineal y equimolar a los compuestos de nitrógeno.  Esto se logra por medio de un quemador de acero inoxidable que permite una alta temperaura de combustión para pasar compuestos de contienen nitrógeno a óxido nítrico (NO). Un tubo fotomultiplicador detecta la luz producida por la reacción subsecuente de quimiluminiscencia del NO con el ozono.

    Si desea saber más de estos detectores contacte a T5DC haciendo clic aquí

    Si desea conocer otros equipos que ofrece T5DC haga clic aquí
     

    08-12-2008
    El estudio de salud y diagnóstico de electromotores
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Maquinaria y Equipo | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial

    El estudio de salud y diagnóstico de electromotores

    Los motores son los equipos eléctricos de mayor aplicación en la industria. La importancia que tienen en los diferentes procesos productivos hace necesario asegurar su continuidad operativa.

    En cualquier planta industrial se encontrará que el 20% de sus electromotores presenta alguna falla mecánica o eléctrica.

    El Diagnóstico Integral de Motores Eléctricos (D.I.M.E.) es un servicio para la detección anticipada de fallas eléctricas, mecánicas o de instalación. Permite establecer, con fines de mantenimiento, la corrección programada del motor. Sin complicaciones para usted.

    En el D.I.M.E. se emplean cinco técnicas integrándolas para un diagnóstico global del estado de los electromotores.

    Diagnóstico On-Line de electromotores

    Se analizan los siguientes puntos:

    • Campo de prueba de condiciones de alimentación.
    • Nivel de voltaje, desbalance y distorsión.
    • Campo de prueba del Performance del motor.
    • Factor de servicio efectivo, sobrecorrientes.
    • Campo  de prueba de condiciones del motor.
    • Barras de rotor (jaula  de ardilla), Punto de operación real.
    • Campo de carga.
    • Rizo de torque, historial de carga.
    • Campo  de evaluación de gasto  de energía.
    • Eficiencia, periodo de amortización.

    Diagnóstico Off-Line de electromotores

    Se analiza lo siguiente:

    • Estado general de condiciones de aislamiento de devanados.
    • Medición de aislamiento instantáneo.
    • Índice de polarización y absorción.
    • Prueba de impulso a devanados para determinar posibles corto entre espiras, corto entre fases y a masa.
    • Prueba de impulso a devanado de armadura para detectar posible corto entre  espiras.

    Análisis digital de vibraciones mecánicas de electromotores

    • Estado general de condiciones de  funcionamiento mecánico.
    • Desbalance, desalineación, daños en rodamiento,  resonancia, fallas de cimentación y otras fallas.

    Registro y evaluación de sonido de electromotores

    • Aviso preventivo en lubricación, falla de cojinetes y arqueo interno de bobinas y devanados.

    Medición termográfica infrarroja de electromotores

    • Aviso preventivo en amplio rango de fallas mecánicas y eléctricas.
    • Considerando que cualquier problema de  pérdida de energía eléctrica o mecánica se traduce en calor, con este método se puede visualizar integralmente el funcionamiento térmico del motor.

    Proveedores de diagnostico integral de motores eléctricos

    A continuación le presentamos a Tecnología y Desarrollo de Electromáquinas (TDESA), proveedor del servicio de diagnostico integral de motores eléctricos:

    Tecnología y Desarrollo de Electromáquinas (TDESA) es una empresa de desarrollo en electromáquinas, reparación de motores, servomotores, así como metalizado por brush planting, diagnostico integral de motores eléctricos y venta de motores y drives.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Tecnología y Desarrollo de Electromáquinas (TDESA).

    O bien, haga contacto directo con TDESA para solicitar mayor información sobre su servicio de diagnostico integral de motores eléctricos.

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    ¿Cuántos y cuáles electromotores de su planta están a punto de causarle un paro en su producción?

     

    05-01-2006
    ¿Qué es un estudio de Riesgo Ambiental?
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Ambiental, Calidad y certificación

    ¿Qué es un estudio de Riesgo Ambiental?

    Se entiende por riesgo ambiental la probabilidad de que ocurran accidentes mayores que involucren a los materiales peligrosos que se manejan en las actividades altamente riesgosas, que puedan trascender los límites de sus instalaciones y afectar adversamente a la población, los bienes, el ambiente y los ecosistemas.

    La evaluación de dicho riesgo comprende la determinación de los alcances de los accidentes y la intensidad de los efectos adversos en diferentes radios de afectación. Quienes realicen actividades altamente riesgosas, deberán formular y presentar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un estudio de riesgo ambiental

    De acuerdo con el Artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

    La complejidad del estudio de riesgo, estará en función de la actividad propia de la instalación de acuerdo al diagrama 1 que define el nivel de información necesaria para su evaluación

    Diagrama 1, que define el nivel del Estudio de Riesgo

    Para la identificación y jerarquización de riesgos se puede recurrir a los siguientes métodos. La selección de éstos dependerá del nivel de estudio de riesgo ambiental que corresponda a la actividad en particular, de acuerdo al diagrama 1.

    •  Lista de verificación: Consiste en una lista de preguntas acerca de la organización de la planta, su operación, mantenimiento y otras áreas de interés. Su propósito es mejorar el desempeño humano en las distintas etapas del proyecto o asegurar la concordancia con las regulaciones o normas nacionales o internacionales. Se aplica durante el diseño preliminar de un proyecto, durante la construcción y operación de una planta o durante la realización de paros y arranques de la misma.

    •  ¿Qué pasa sí?: esta técnica requiere métodos cuantitativos especiales o de una planeación extensa. El método utiliza información específica de un proceso para generar una especie de preguntas de lista de verificación. Un equipo especial prepara una lista de preguntas, del tipo ¿Qué pasa si...?, las cuales son entonces contestadas colectivamente por el grupo de trabjo y resumidas en forma tabular. Esta técnica es ampliamente utilizada durante las etapas de diseño del proceso, así como durante el tiempo de vida u operación de una instalación, asimismo cuando se introducen cambios al proceso o a los procedimientos de operación.

    •  Análisis de Modo, Falla y Efecto (AMFE): es un proceso sistemático para la identificación de las fallas poteniales del diseño de un producto o un proceso antes de que éstas ocurran, con el propósito de eliminarlas o de minimizar el riesgo asociado a las mismas. El AMFE puede ser considerado como un método analítico estandarizado para detectar y eliminar problemas de forma sistemática y total, cuyos objetivos principales son: reconocer y evaluar los modos de fallas potenciales y las causas asociadas con el diseño y manufactura de un producto, determinar los efectos de las fallas potenciales en el desempeño del sistema, identificar las acciones que podrán eliminar o reducir la oportunidad de que ocurra la falla potencial, analizar la confiabilidad del sistema y documentar el proceso.

    •  HAZOP: Involucra un examen metódico y sistemático de los documentos de diseño que describen las instalaciones, por un grupo multidiciplinario, que identifica los problemas de riesgo en el proceso que pueden causar un accidente. Las desviaciones del valor de diseño o los parámetros clave son estudiados usando palabras guía. Esto supone que los valores de diseño de los flujos, temperaturas, presiones, concentraciones y otros procesos variables son inherentemente seguros y operables. Esta técnica es empleada durante el diseño de un proyecto, el establecimiento de una instalación industrial o cuando se realizan cambios mayores en los procesos.

    •  Árbol de fallas: Es un método de análisis que utiliza el razonamiento deductivo y los diagramas gráficos, para determinar cómo puede ocurrir un evento particular no deseado. Es, además, una de las pocas herramientas que puede tratar adecuadamente el problema de las fallas comunes y que produce tanto resultados cualitativos como cuantitativos. Las etapas donde se utiliza esta metodología son: durante el diseño, para detectar fallas escondidas o durante la operación para evaluar accidentes potenciales en el sistema y detectar fallas en procedimientos o en el operador.

    •  Índice MOND: Este método se basa en la peligrosidad de los productos y en el carácter crítico de los procesos en función de sus antecedentes de operación en instalaciones similares. Este índice fue desarrollado por la empresa ICI, y permite obtener índices numéricos de riesgos para cada sección de las instalaciones industriales, en función de las características de las sustancias manejadas, de su cantidad, del tipo de proceso y de las condiciones específicas de operación. Esta técnica es utilizada durante las etapas de diseño de instalaciones, así como durante el tiempo de vida o de operación de una instalación y realización de cambios mayores al proceso.

    Por otra parte, la información contenida en el estudio de riesgo ambiental es la evaluación de riesgos o de consecuencias; en la cual, para los riesgos identificados y jerarquizados a través de alguna o algunas de las metodologías mencionadas anteriormente, se determinan las áreas de afectación a través de modelos matemáticos de simulación.

    Los modelos que actualmente se utilizan para la evaluación de riesgos, son entre otros, los siguientes:

    •  PHAST (Transformación participativa en materia de higiene y saneamiento industrial, por sus siglas en inglés)

    •  SCRI (Simulación de Contaminación y Riesgos en la Industria)

    •  ARCHIE (Automated Resource for Chemical Hazard Incident Evaluation Agency)

    •  ALOHA (Modelo de Dispersión de Aire, por sus siglas en inglés)

    •  TRACE

    •  SPILL

    •  TSCREEN

    En base a todo lo anterior, un estudio de riesgo ambiental debe permitir, entre otras cosas, determinar:

    •  La probabilidad de que ocurran accidentes por explosión, incendio, fuga o derrame que involucren materiales peligrosos

    •  Los posibles radios de afectación fuera de las instalaciones correspondientes

    •  La severidad de la afectación en los distintos radios

    •  Las medidas de seguridad a implantar para prevenir que ocurran los accidentes

    •  El Programa para la Prevención de Accidentes en caso de que ocurra un accidente.

     

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    Fuentes e información adicional:
    http://www.semarnat.gob.mx/dgmic/rpaar/aar/definicion_ra/definicion_ra.shtml
    http://www.semarnat.gob.mx/dgmic/rpaar/aar/estudios/estudios.shtml
    http://www.semarnat.gob.mx/dgmic/rpaar/aar/estudios/diagramaer.shtml http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/amef.htm
    http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/132/evaluacion.html

     

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