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TERMOMETRO PARA MONITOREO *

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    México EL CRISOL Termometro para monitoreo, Termometro infrarrojo San Luis Potosí No. 25 y 25 A Col.Roma
    06700 México, D.F.
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    México REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR TERMOMETRO DIGITAL DE MONITOREO -5A+ 50º, TERMOMETRO PARA MONITOREO DE LIQUIDOS AIRE, GAS, TERMOMETRO, PS-16 TERMOMETRO AURELIANO VALVERDE #10 Col.PRESIDENTES EJIDALES
    04470 México, D.F.
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    México Mantenimiento Productivo Computarizado Monitoreo Calzada de Guadalupe No. 551-8 Col.Estrella
    07810 México, Distrito Federal
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    México Instrumentacion Industrial y Servicxios del Golfo Monitoreo, TERMOMETRO DIGITAL FLUKE 52 Calle Zacpol No.25 Col.Fracc. Mundo Maya
    000 Ciudad del Carmen, Campeche
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    México Romapsa Monitoreo Circuito Valle Hermoso No. 28 Col.Loma de Valle Escondido
    52930 Atizapan, Estado de México
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    Argentina MOVIMIENTO MECANICO Monitoreo T. Planas 653 Col.
    0 Neuquén, Neuquén
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    México Centro Analitico para estudios Biofarmac monitoreo, monitoreo Cafetal No. 60 Col.Granjas México
    08400 México, D.F.
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    Argentina Protección Integral Monitoreo Hipólito Yrigoyen 2424 Col.Lanús Oeste
    1824 Provincia de Buenos Aires,
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    México Ingenieria Cibernética y Electrónica Monitoreo de Ph, Monitoreo de fugas Insurgentes Sur 586 2o Piso Col.Del Valle
    3100 , Distrito Federal
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    México Alrich Medical Services & Equipament monitoreo na Col.na
    12345 D.F, México
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    México Entorno Industrial Monitoreo vehicular Juan Sarabia No. 205 Col.Nueva Santa Maria
    02800 Azcapotzalco, Distrito Federal
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    México DIBEN Equipos de monitoreo, Equipos de monitoreo ambiental, EQUIPOS DE MONITOREO QUIMICA, Equipos para monitoreo de gases Andador del Temoluco # 37 Edificio 5 Letra -B, Departamento 0003 Col.Unidad Habitacional Acueducto
    07270 Mèxico, D.F.
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    México Comercialización e Integración de Tecnol Monitoreo ambiental, Monitoreo Ambiental y Muestreo de Superficie, Monitoreo Ambiental y Muestreo de Superficie, Monitoreo Ambiental de áreas limpias y de trabajo para la Industria de Hospitales A. Nextengo 407 D403 Col.Azcapotzalco
    2070 DF, DF
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    México Instituto Internacional de Administración de Riesgos detección y monitoreo, Equipos para la detección y monitoreo Aquiles Elorduy No. 271 Col.Electricistas
    02060 DF, Distrito Federal
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    México Ifm Efector monitoreo de bombas, Sensores de monitoreo de condiciones, sensores de monitoreo de condiciones, sistema multiplex octavis proporciona monitoreo en tiempo real Anillo Periferico 1816-1 Col.Hacienda San Jerónimo
    64937 Monterrey, Monterrey
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    6538 termometro viscocimetro 1 Piezas
    Anual
    México no esta asignado Relaciones Comerciales TERMOMETRO PARA VISCOSIMETRO SAYBOLT DE 94 A 108F. CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ...
    7715 gases para monitoreo ambiental 1 Toneladas
    Anual
    Colombia tolima director Universidad empresa Equipos para monitoreo de gases de chimenea en industria. medicion de NOx,CO2,SO2,CO,O2,CxHy. ...
    8816 TERMOMETRO DIGITAL 1 Piezas
    Anual
    México NU COMPRAS
    10050 termometros 0 Toneladas
    Anual
    Honduras Honduras Gerente Propietario
    10334 termómetros de sonda 100 Piezas
    Anual
    Guatemala Guatemala Director Tecnico
    10581 termometro de vidrio 5 Piezas
    Anual
    Colombia cauca estudiante
    18110 termometros de fibra optica 3 Piezas
    Anual
    Colombia santander estudiante por favor enviar catalogos de productos y precios en dolares
    18371 termómetros 40 Piezas
    Anual
    México Pue. Dir.Gen.
    20830 TERMOMETRO DIGITAL 5000 Piezas
    Anual
    México MEXICO GERENTE DE MANUFACTURA TERMÓMETRO TIPO CALCOMANÍA QUE CAMBIA DE COLOR DEACUERDO A LA TEMPERATURA QUE SE ENCUENTRA, ESTE TIPO ...
    22401 termómetro patron 1 Piezas
    Anual
    Bolivia Ingeniero de producción

    Empresas relacionadas con:Termometro para monitoreo 

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  • PaisEmpresaContacto
    Colombia El Fuerte Vigilancia y Monitoreo ND Col.ND
    ND ND, Colombia
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    México AVOV, SISTEMAS Y MONITOREO IP Cumbres de Acultzingo No. 83 Desp. 502 Col.Narvarte
    03020 México, Distrito Federal
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    México CONTROL DE DESECHOS INDUSTRIALES Y MONIT ZARAGOZA NTE. 1004 Col.CENTRO
    26000 PIEDRAS NEGRAS, COAH
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    03-Febrero-2003
    Más monitoreo en el DF
      
         Fuente:  Intélite
    equipos móviles que buscan policías y automovilistas que practican la ""mordida"".

    • El secretario de Seguridad Pública informó que habrá cámaras móviles que graben los actos de corrupción, estarán en donde no hay monitoreo fijo.

    • Advirtió que el monitoreo será permanente y solicitará que sea grave el delito de cohecho.

    • Bernardo Bátiz, procurador capitalino, informó que serán consignados los policías que recibieron dinero de un automovilista. (Reportero: Juan Carlos González)

     

    03-Febrero-2003
    Más monitoreo en el DF
      
         Fuente:  Intélite
    equipos móviles que buscan policías y automovilistas que practican la ""mordida"".

    • El secretario de Seguridad Pública informó que habrá cámaras móviles que graben los actos de corrupción, estarán en donde no hay monitoreo fijo.

    • Advirtió que el monitoreo será permanente y solicitará que sea grave el delito de cohecho.

    • Bernardo Bátiz, procurador capitalino, informó que serán consignados los policías que recibieron dinero de un automovilista. (Reportero: Juan Carlos González)

     

    09-Octubre-2000
    Termómetro 2000: La transición política en México
      
         Fuente:  Intélite
    En los cinco largos meses que separan la elección de la toma de posesión del nuevo gobierno, los mexicanos hemos sido testigos de un enrarecimiento en el clima político. El intento de grupos de interés por acomodarse en el nuevo escenario está impregnando la transición con una carga negativa demasiado peligrosa. El dinosaurio no ha muerto y toca a la sociedad defender su voto.

    Analistas políticos y académicos dedicados al estudio de la transición mexicana, coinciden hoy en advertir que errores de cálculo del propio Fox y de algunos de los miembros de su equipo de transición generaron fallas en el manejo de algunos asuntos, aunado a las luchas internas en los partidos políticos por redefinir la correlación de fuerzas hacia el interior y hacia el exterior, derivado del nuevo escenario político que se produjo con el resultado electoral.  

    resultado de la elección de este domingo para gobernador en el estado de Tabasco cobra un significado especial. Las apuestas no sólo están en el control de un territorio rico en petróleo y vecino de Chiapas, sino en lo que podría interpretarse como el fortalecimiento o debilitamiento de la posición interna de Madrazo y López Obrador.  

    nuevo Congreso y el nuevo Presidente.  

    debate sobre nuestro futuro como país a la creación de nuevos héroes y villanos. Sin embargo, es necesario cobrar conciencia de que el dinosaurio no ha muerto. El dinosaurio no sólo está constituido por las viejas y desgastadas formas de hacer política de algunos priístas. El dinosaurio es también una forma de ejercer el poder.

     

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    13-07-2007
    Monitoreo de especificaciones para empresas con emisiones a la atmósfera a través de chimeneas
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Consultoría | Productos y Servicios relacionados: Ambiental

    Monitoreo de especificaciones para empresas con emisiones a la atmósfera a través de chimeneas

    Existen cinco los principales contaminantes que se descargan en el aire: el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno y el material particulado (polvo, ceniza). Las emisiones pueden provenir de una amplia variedad de procesos industriales. El monóxido de carbono (CO) es descargado al aire como resultado de procesos industriales y la combustión incompleta de la madera, el aceite, el gas y el carbón; el dióxido de carbono (CO2), el dióxido de azufre (SO2), y los óxidos nítricos (NO y NO2), como resultado de la combustión del gas, el aceite y el carbón; el sulfuro de hidrógeno (H2S) y el metilmercaptano (CH3SH), como resultado de los procesos utilizados en las fábricas de papel entre otras industrias.

    El monitoreo continuo de emisiones en fuentes fijas, determina la concentración de los contaminantes presentes en los gases que emite un equipo de combustión, mediante técnicas instrumentales específicas para cada contaminante.

    El monitoreo, además de cumplir con la legislación ambiental, permite conocer las condiciones de operación del equipo de combustión y así, reducir la generación de emisiones a la atmósfera que puedan causar daños al ambiente, la salud humana o los bienes de la población.

    Técnicas Analíticas para monitoreo de emisiones atmosféricas

    La técnica más usada para el control de emisiones gaseosas es la cromatografía de gases (GC) con el detector correspondiente. El método más común para monitorear hidrocarburos es una GC con un detector de ionización por llama (FID). Otro tipo de detector para monitorear los hidrocarburos es el detector de fotoionización (PID). El PID tiene la ventaja de no requerir ningún gas combustible como por ejemplo hidrógeno pero la desventaja es que no es sensible a los hidrocarburos C2-C4. El detector de captura de electrones (ECD) es especialmente sensible a los compuestos halogenados y para la detección de compuestos que contengan azufre se utiliza el detector fotométrico de llama (FPD). Es también frecuente el uso de GC-MS para identificar los compuestos en las emisiones.

    Métodos químicos y espectroscópicos para análisis de emisiones atmosféricas

    Los métodos químicos y espectroscópicos también son utilizados para el análisis. Los métodos químicos más comunes son aquellos en los cuales el contaminante de interés es atrapado en una solución de absorción en la cual se produce la reacción de formación de color. El cambio de color indica la presencia del contaminante y la intensidad del color es proporcional a la concentración del contaminante. Los métodos más apropiados para el monitoreo de metales en emisiones son la espectroscopia de absorción atómica (AAS) y el plasma de acoplamiento inductivo (ICP). 

    Proveedores de servicios de monitoreo de emisiones a la atmósfera

    A continuación le presentamos a Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), proveedor de servicios de monitoreo de emisiones a la atmósfera:

    Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), realiza actividades de investigación, docencia y servicios tecnológicos en el área de química, polímeros y disciplinas afines para contribuir al progreso del sector industrial, educativo y social.

    El servicio de monitoreo de especificaciones para empresas con emisiones a la atmósfera a través de chimeneas que CIQA ofrece, consiste:

    Descripción del servicio de monitoreo de emisiones atmosféricas

    El monitoreo de especificaciones para empresas con emisiones a la atmósfera a través de chimeneas, pueden:

    • Ser establecidas por una legislación, indicadas por un cliente para su proveedor, en una hoja técnica de producto al adquirirlo o acordarlas entre la Coordinación de Servicios de Laboratorio (CSL) de CIQA y el cliente sobre la base de su requisito.
    • Ser medidas en los laboratorios de la CSL o en campo, pruebas químicas, físicas o ambientales.
    • Son comparadas con las especificaciones definidas o elaboración de una hoja de especificaciones.
    • El CIQA no es un Organismo Certificador de Producto, CIQA emite un Informe de Resultados que puede ser la base para que un Organismo Certificador emita su fallo.

    Para esta actividad la CSL:

    • Trabaja bajo un Sistema de Gestión de la Calidad certificado en cumplimiento con la norma ISO 9001:2000 y métodos de prueba acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) con la norma NMX-EC-17025-2000.
    • Cuenta con personal altamente capacitado en el área Química y Metal Mecánica. Quince signatarios autorizados por la Entidad Mexicana de Acreditación.
    • Cuenta con alta tecnología en equipos: Espectrofotómetros (FTIR/MO, AA, ICP), Cromatógrafos de Gases (CG/SM, CG/FID, CG/CE, CG/CT); Cámaras para Envejecimiento Térmico y Químico. Uso de técnicas generales de laboratorio como vía húmeda, gravimetría, extracción sólido líquido, etc. Muestreador Isocinético, Analizador de NOx, CO, CO2, O2. Equipo para muestreo de PST y Unidad de Pretratamiento CFP-8000. Equipos calibrados periódicamente por empresas acreditadas o con materiales de referencia trazable.
    • Las mediciones acreditadas se realizan solamente bajo metodología oficial de acuerdo con los clientes. Se pueden emplear métodos propios de los clientes bajo solicitud expresa y facilitación de la metodología en caso necesario.

    Características del servicio de monitoreo de emisiones atmosféricas

    • Cumplimiento con las leyes ambientales en lo concerniente a fuentes fijas.
    • Selección y Control de proveedores.
    • Comparación entre productos destinados a un mismo fin.
    • Apoyo a licitaciones y concursos para venta de productos (plásticos, químicos, textiles, etc.).
    • Mejora de productos, apoyados por otras áreas del CIQA, hasta cumplimiento de las especificaciones solicitadas. 

     Normas aplicables

    D   MONITOREO DE FUENTES FIJAS / MONITOREO DE ESPECIFICACIONES

    No.

    Nombre del método de prueba

    Método de referencia

    1

    Emisiones de óxidos de nitrógeno en fuentes fijas

    EPA  7E

    2

    Concentración de oxígeno y dióxido de carbono en emisiones de fuentes fijas (análisis instrumental)

    EPA  3A

    3

    Monóxido de carbono en fuentes fijas (análisis instrumental)

    EPA  10

    4

    Flujo de gases por un conducto por medio del tubo Pitot

    NMX-AA-009

    5

    Contenido de humedad en los gases que fluyen por un conducto. Método gravimétrico

    NMX-AA-054

    6

    Partículas sólidas contenidas en los gases que se descargan por un conducto. Muestreo isocinético

    NMX-AA-010

    7

    Volátiles orgánicos totales

     

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

    O bien, haga contacto directo con CIQA para solicitar mayor información sobre el servicio de monitoreo de especificaciones para empresas con emisiones a la atmósfera a través de chimeneas.

     

    01-05-2005
    Cómo calibrar en temperatura (Primera parte)
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control, Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

    COMO CALIBRAR EN TEMPERATURA (1 de 3)

    INTRODUCCIÓN.

    En este documento nos hemos propuesto a desarrollar los principales puntos a tomar en cuenta para realizar una calibración en temperatura de tipo industrial, incluyendo los equipos necesarios para llevarla a cabo.

    El método de calibración que trataremos es el de comparación, que es el método más usado en la industria. De manera general podemos decir que este método consiste en comparar –como su nombre lo dice– las lecturas del termómetro bajo prueba contra las lecturas de un termómetro patrón cuando ambos están inmersos en un mismo medio a la misma temperatura.

    CALIBRACIÓN.

    De acuerdo con la normatividad vigente NMX-Z-055-1997-IMCN, Calibración se define como un conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de las magnitudes indicadas por un instrumento de medición o un sistema de medición, o los valores representados por una medida materializada o un material de referencia, y los valores correspondientes de la magnitud realizada por los patrones.

    Lo primero que nos debemos preguntar es porqué realizar una calibración. Se podrán dar muchas respuestas, desde el requisito para cumplir con ciertas normas hasta el hecho de evaluar la incertidumbre del equipo que usamos. Pero en un sentido práctico, la calibración en la industria se realiza para tener confianza en el equipo que estamos usando, con lo cual sabremos que no afectará la calidad de nuestro producto o servicio.

    EQUIPO.

    El equipo necesario que se ocupa normalmente para realizar una calibración es el siguiente:

    • Termómetro de referencia.

    • Indicador para el termómetro de referencia.

    • Indicador para el termómetro bajo prueba.

    • Fuente de temperatura.

    Termómetro de referencia.

    El termómetro de referencia será el que nos indique el valor “real” de temperatura que tiene la fuente de calor. Éste puede ser de varios tipos y la decisión de cual es el adecuado dependerá en buena medida del intervalo de temperatura y de su incertidumbre. Enseguida enumeramos los distintos tipos de termómetros de referencia y sus principales características.

    Termómetro de resistencia de platino patrón.

    Qrtzsprt

    Este termómetro es el más usado como termómetro de referencia, en inglés se le conoce como SPRT (Standard Platinum Resistance Thermometer) y sus principales características son las siguientes:

    • Intervalo de uso de –200°C hasta 1000°C.

    • Versiones de 0,25; 2,5; 25,5 y 100 W .

    • Muy estable y exacto.

    • Incertidumbres desde 0,001°C hasta 0,01°C.

    • Caro y frágil.

    Termómetro de resistencia de platino.

    Secondary Standard Temperature Sensors

    También conocido como PRT (Platinum Resistance Thermometer) o en ocasiones como RTD (Resistance Temperature Detector), cabe aclarar que este último término es genérico, ya que el SPRT y el termistor también son RTD's.

    El PRT es muy similar al SPRT, sus características son:

    • Intervalo de uso de –200°C a 660°C.

    • Normalmente de 100 W .

    • Estable y exacto.

    • Incertidumbres desde 0,01°C hasta 0,025°C.

    • No tan caro y un poco menos frágil que el SPRT.

    Termistor.

    Thermistor Temperature Sensors

    El termistor es muy usado como termómetro de referencia a temperaturas cercanas a la ambiente, esto debido a que su intervalo de temperatura no es muy amplio. El termistor tiene las siguientes características:

    • Intervalo de –20°C a 150°C.

    • Versión de 10 k W

    • Muy estable y exacto.

    • Incertidumbres desde 0,002°C hasta 0,01°C.

    • No es ni tan caro ni tan frágil como el SPRT.

    Termopar.

    Gold Platinum Thermocouple

    De los termómetros de referencia es el menos exacto, sin embargo su intervalo de temperatura es bastante amplio, por esta razón es prácticamente la única opción para altas temperaturas. El termopar se caracteriza por lo siguiente:

    • Intervalo de 0°C a 1450°C.

    • Hecho de metales nobles.

    • Menos estable y exacto.

    • Incertidumbres típicas de 0,05°C a 0,5°C.

    Normalmente no es tan caro ni tan frágil como el SPRT.

    Para leer la segunda de este artículo haga click aquí

    Si desea contactar a proveedores de equipo de calibración haga click aquí

     

    14-05-2005
    Cómo calibrar en temperatura (Tercera parte)
    Por: Inymet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control, Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

    COMO CALIBRAR EN TEMPERATURA (PARTE 3 DE 3)

    En esta tercera y última entrega de la serie "Cómo calibrar en temperatura" hablaremos de los procedimientos de calibración. Si desea leer los artículos anteriores haga click aquí.

    PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN.

    Para realizar una calibración de tipo industrial los pasos a seguir son los siguientes:

    • Conocer el intervalo a calibrar deseado. Es necesario que se corrobore que nuestro equipo es capaz de cubrir el intervalo de calibración del instrumento bajo prueba (UUT por sus siglas en inglés).

    • Analizar incertidumbres. Se recomienda que la incertidumbre total del equipo de referencia (termómetro de referencia, indicador y fuente de temperatura) tenga una relación de 4:1 contra la exactitud del instrumento bajo prueba.

    • Definir puntos de medición. Dividir de manera equidistante en temperatura el intervalo de calibración en al menos 5 puntos de medición cubriendo la mayor parte de dicho intervalo.

    • Llevar a cabo las mediciones. Se programa la fuente de temperatura a cada uno de los distintos puntos de medición, una vez que la fuente de temperatura es estable se toman lecturas del termómetro de referencia y del termómetro o termómetros a calibrar. Se recomienda que se tomen varias lecturas en cada punto con lo que se mejora la incertidumbre.

    • Realizar cálculos. Una vez tomadas las mediciones se llevan a cabo los promedios de las lecturas en cada punto, se calcula la incertidumbre de cada punto de medición y se determina en su caso, si el termómetro a calibrar se encuentra dentro de las especificaciones del fabricante o su norma correspondiente.

    • Elaborar informe de calibración. En el informe de calibración quedan plasmados los resultados finales de la calibración.

    A continuación mencionaremos algunas particularidades de la calibración dependiendo del instrumento bajo prueba.

    RTDs.

    Si el equipo a calibrar son PRTs o termistores se debe usar un indicador adecuado, si el equipo a calibrar usa su propio indicador, se debe usar ese indicador para que de esa forma se considere el sistema de medición completo.

    Al calibrar RTDs se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

    • Insertar el instrumento(s) bajo prueba en la fuente de temperatura lo más cercano posible al termómetro de referencia.

    • En caso de que sean varios los termómetros a calibrar, colocarlos en forma circular con la referencia al centro.

    • Tener la suficiente inmersión de los termómetros, se recomienda la siguiente fórmula: 30 X diámetro del sensor + longitud del sensor.

    • Usar la configuración de 2, 3 ó 4 hilos de acuerdo con el tipo de sensor.

    • Si el RTD no cuenta con indicador propio usar tablas para definir la temperatura. Las más comunes son DIN, IEC-751 o ASTM 1137.

    Termopares.

    Al igual que con los RTD, si el termopar a calibrar tiene indicador propio se debe procurar usar éste para evaluar el sistema completo.

    Las consideraciones en cuanto a la calibración del termopar son muy similares que las de los RTD, algunas consideraciones especiales son:

    • Se debe llevar a cabo la compensación de unión fría, ya sea que el indicador la haga o que se realice externamente con el punto de hielo.

    • En caso de no contar con indicador usar tablas de termopares de acuerdo con su tipo.

    • La colocación e inmersión de los termopares siguen la misma regla que los RTDs.

    Para conocer un poco más acerca de termopares y de la compensación de punta fría le recomendamos la visitar siguiente liga haciendo click aqui.


    Termómetros de líquido en vidrio.

    Los termómetros de líquido en vidrio se deben calibrar de manera similar a los RTDs y termopares, por supuesto en éstos la medición es directa. Se deben considerar tres puntos principalmente:

    • Se deben de calibrar considerando las tolerancias dadas principalmente por las normas ASTM.

    • Se debe tener cuidado con la interpolación.

    • Se debe cuidar la inmersión del termómetro de acuerdo con su tipo.

    Al momento de interpolar, se debe procurar tener la vista perpendicular al termómetro a la altura del menisco de la columna. La interpolación será en fracciones de 1/4, 1/5 ó 1/10 de la escala mínima. Se recomienda el uso de lupa o algún otro método para mejor estimación de la lectura.

    La inmersión del termómetro será como sigue de acuerdo con su tipo:

    • Inmersión completa. El termómetro es inmerso completamente en el fluído a ser medido.

    • Inmersión total. Todo el líquido termométrico (mercurio por ejemplo) debe estar inmerso en el líquido a ser medido.

    • Inmersión parcial. El termómetro es inmerso a una profundidad fija, existe una marca sobre la escala.

    Si está interesado en saber más acerca de este tema le recomendamos los cursos que imparte Hart Scientific en sus instalaciones, o solicite información de cursos que imparte Hart Scientific localmente. También existe literatura disponible en el catálogo de Hart Scientific, contacte con el distribuidor o representante de Hart Scientific para más información.


    Si desea conocer a proveedores de equipo de calibración haga click aquí

     

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