extractores centrifugos para atmosferas corrosivas *

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Climas Alfa extractores centrifugos para atmosferas corrosivas, extractores centrifugos Somos proveedores de extractores centrifugos para atmosferas corrosivas en Blvd. Manuel Avila Camacho No.224 Col. San Fco. Cuautlalpan
México, Edo. de Méx. C.P. 53560 . México
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Grupo NAMM cobertura: Latinoamérica Ventiladores para manejo de atmósferas corrosivas, Ventiladores para manejo de atmósferas corrosivas, Centrífugos en Línea, Ventiladores Centrífugos Ofrecemos Ventiladores para manejo de atmósferas corrosivas en Martín Carrera No. 556 Col. Hidalgo
Monterrey, N.L. C.P. 64290 . México
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DEQVENT cobertura: Toda la Repùblica Mexicana Extractores centrífugos, Centrífugos Somos un proveedor de Extractores centrífugos en Vicente Guerrero No. 14 Col. 5 de Mayo
Mèxico, Atizapan C.P. 52997 . México
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CEIBSA cobertura: republica mexicana EXTRACTORES CENTRIFUGOS, EXTRACTORES DE ATMOSFERICOS Somos proveedores de EXTRACTORES CENTRIFUGOS en LEYES No 1 Col. INDUSTRIAL
QUERETARO, QUERETARO C.P. 76130 . México
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Soler & Palau cobertura: México Extractores centrífugos, Ventiladores centrífugos Ofrecemos Extractores centrífugos en Vicente Suaréz #13 Col. Condesa
D.F., D.F. C.P. 06140 . México
Datos y productos de Soler & Palau
SEINCE cobertura: Atendemos principalmente el centro de la republica,pero manejamos envio de productos a toda la republica. EXTRACTORES CENTRIFUGOS, EXTRACTORES DE TURBINA Somos un proveedor de EXTRACTORES CENTRIFUGOS en Calle: Julian Carrillo # 312-A Col. Saucito
San Luis Potosi, San Luis Potosi C.P. 78110 . México
Datos y productos de SEINCE
Domino cobertura: República Argentina EXTRACTORES CENTRIFUGOS, EXTRACTORES Somos proveedores de EXTRACTORES CENTRIFUGOS en Arenales 1551
Gerli, Avellaneda, Buenos Aires C.P. 1869 . Argentina
Datos y productos de Domino
Airtec cobertura: Latinoamérica Extractores industriales centrífugos, Ventiladores para atmosferas agresivas Ofrecemos Extractores industriales centrífugos en Transval No. 159 Col. Romero Rubio
México, D.F. C.P. 15400 . México
Datos y productos de Airtec
Chytl Generadores de atmósferas Somos un proveedor de Generadores de atmósferas en Constitución de Apatzingán No. 110 Col. Tepalcates
Distrito Federal C.P. 9210 . México
Datos y productos de Chytl
Airgas East cobertura: América del Norte América Latina Atmósferas Biológica Somos proveedores de Atmósferas Biológica en 27 Northwestern Drive
Salem, C.P. 03079 . Estados Unidos
Datos y productos de Airgas East
REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR cobertura: México GUANTES PARA ATMOSFERAS Ofrecemos GUANTES PARA ATMOSFERAS en AURELIANO VALVERDE #10 Col. PRESIDENTES EJIDALES
México, D.F. C.P. 04470 . México
Datos y productos de REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR
G Corp Soluciones Ambientales de Ingeniería cobertura: República Mexicana Curso de identificación de atmósferas peligrosas Somos un proveedor de Curso de identificación de atmósferas peligrosas en Real de la Rioja #204 Col. Col. Los Reales
Saltillo, Coahuila C.P. 25230 . México
Datos y productos de G Corp Soluciones Ambientales de Ingeniería
LINDBERG ARGENTINA cobertura: MUNDIAL Generadores de Atmósferas, Endotérmicos y Exotérmicos Somos proveedores de Generadores de Atmósferas, Endotérmicos y Exotérmicos en Crucero Gral. Belgrano 5782 Col. Tablada
Buenos Aires, Argentina C.P. 1766 . Argentina
Datos y productos de LINDBERG ARGENTINA
Coopsa Ambiental cobertura: Mundial Eliminador de atmósferas explosivas en drenajes urbanos, Eliminador de atmósferas explosivas en azolves en lagunas de regulación Ofrecemos Eliminador de atmósferas explosivas en drenajes urbanos en Camino al Desierto de los Leones No. 35 Col. Colonia San Ángel
Álvaro Obregón, Distrito Federal . México
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Quimiproductos Detergentes para lavado en atmósferas de CO2 Somos un proveedor de Detergentes para lavado en atmósferas de CO2 en Via matamoros 540 Col. Garza Cantu
San Nicolás de los Garza, N.L. C.P. 66480 . México
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ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
113057 Compra de extractores centrifugos 2 Trayecto sencillo
Diario
Comprador de extractores centrifugos en Edo. de Mex., México Dir. general. para atmosferas corrosivas COSTO, COLOCACION EN VALLE DE BRAVO, EN UNA CASA DE ...

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162629 Compra de extractores centrifugos 1 Piezas
Para pruebas
Comprador de extractores centrifugos en distrito federeal, México proyectista

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171284 Compra de extractores centrifugos 1 Toneladas
Diario
Comprador de extractores centrifugos en San Luis Potosi, México Asistente de Direccion hola me dirigo a usted. para solicitarle informacion de diferentes extractores centrifugos ...

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15265 Compra de extractores centrifugos allen 2 Piezas
Anual
Comprador de extractores centrifugos allen en Jalisco, México ventas FAVOR DE ENVIAR COTIZACION

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148165 Compra de extractores industriales centrifugos 5400 Pies cúbicos
Diario
Comprador de extractores industriales centrifugos en CUAUHTEMOC, México DIRECTOR

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239758 Compra de extractores centrifugos allen 1 Toneladas
Diario
Comprador de extractores centrifugos allen en Colima , México Ingeniero capacida de extraccion 1 tonelada diaria

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380537 Compra de extractores industriales centrifugos 1 Piezas
Diario
Comprador de extractores industriales centrifugos en Baja California, México gerente para extraer aire contaminado de quimicos de imprecion digital (plotters)

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566489 Compra de extractores industriales centrifugos 1 Piezas
Bimestral
Comprador de extractores industriales centrifugos en corregidora, México propietario ahora requiero un cm 280

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479524 Compra de Atmosferas modificadas 1 Piezas
Para pruebas
Comprador de Atmosferas modificadas en valle, Colombia dueño Buenas tardes Actualmente me encuentro investigando sobre los beneficios de las atmosferas modificadas, ...

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309884 Compra de envase de atmosferas modificadas 10 Piezas
Para pruebas
Comprador de envase de atmosferas modificadas en Distrito Federal, México Departamento Calidad para frutas y vegetales cortados

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113057
(27-Sep-2007)
Arquitectura y Diseño
Edo. de Mex., México
2 Trayecto sencillo
Diario
15265
(2-Nov-2004)
ABC
Jalisco, México
2 Piezas
Anual
138950
(14-Dic-2007)
Fiberglass Colombia
Cundinamarca, Colombia
2 Piezas
Para pruebas
138153
(11-Dic-2007)
sistemas constructivos de antequera s.a.
obra, México
4 Piezas
Única vez
134972
(30-Nov-2007)
asmar
chile, Chile
5 Metros cúbicos
Semanal

Empresas que incluyen en su nombre el término extractores centrifugos para atmosferas corrosivas

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Noticias que incluyen en su texto el término extractores centrifugos para atmosferas corrosivas

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01-Marzo-2001
Viajando con el olfato
  
     Fuente:  Intélite
"Los olores poseen el poder de las cosas infinitas"

 

el olor. Nada como las fragancias para archivar en la memoria episodios, lugares, personas y atmósferas. 

  • Yves Saint Laurent o "Hollywood" de Giorgio Beverly Hills.
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01-Marzo-2001
Viajando con el olfato
  
     Fuente:  Intélite
"Los olores poseen el poder de las cosas infinitas"

 

el olor. Nada como las fragancias para archivar en la memoria episodios, lugares, personas y atmósferas. 

  • Yves Saint Laurent o "Hollywood" de Giorgio Beverly Hills.
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02-Septiembre-2003
Equipos de Proceso para el manejo de ácidos,álcalis,soluciones salinas,compuestos orgánicos, mezclas
  
     Por:  ASV  /  Fuente:  QuimiNet
Grafito Impregnado para servicios corrosivos

Si bien el grafito como tal es considerado un material frágil y poroso, tecnologías de impregnación del mismo con resinas sintéticas químicamente resistentes permiten obtener un material impermeable a los fluidos aún bajo presión y cuya resistencia se incrementa substancialmente sin afectar la conductividad térmica del material base. El grafito impregnado (DIABON) no es afectado por choques térmicos y puede operarse bajo cualquier condición de temperatura hasta 200oC dependiendo del proceso. Con este material como base, se han desarrollado equipos de proceso para el manejo de ácidos, álcalis, soluciones salinas, compuestos orgánicos y mezclas de productos químicos. Entre estos equipos se encuentran:

Intercambiadores de Calor

Los intercambiadores de calor construidos en base a grafito impregnado pueden encontrarse tanto en tubo y coraza (coraza construida en acero y tubos en DIABON) como en bloques sólidos de grafito impregnado con arreglos cruzados de pasajes para flujo, perforados directamente en el cuerpo del grafito, ofreciendo gran flexibilidad de intercambio de calor y transferencia de masa. Así mismo es posible contar con intercambiadores de calor de inmersión, adaptables a una gran variedad de tanques de cualquier tamaño y forma, para realizar operaciones de calentamiento o enfriamiento de baños donde se emplean soluciones corrosivas como en el caso de operaciones de decapado, cromado, limpieza, fosfatizado, etc.

Bombas

Las bombas centrífugas fabricadas de modo que el contacto con el medio corrosivo sea siempre con el DIABON han sido utilizadas en la industria química por más de cuarenta años, manejando flujos que van desde 2 hasta 2000 m3/h y cabezales de descarga de 5 a 100 metros, disponibles con sellos mecánicos sencillos, dobles o de acoplamiento magnético.

Otros

Aparte de los equipos ya mencionados, el DIABON puede utilizarse en la fabricación de elementos para columnas e internos, cumpliendo con las necesidades de manejo de medios corrosivos y resistencia, para asegurar altos niveles de eficiencia de operación y seguridad, ofreciendo soluciones económicas para procesos de ingeniería química y tecnologías de protección ambiental.

DIABON así mismo es utilizado con gran éxito en la fabricación de discos de ruptura, donde la altísima homogeneidad de su estructura de finos granos de grafito aseguran valores constantes de resistencia en los discos, de modo que en la eventualidad de una emergencia, realmente rompan a la presión especificada de ruptura.

Más información sobre el grafito impregnado, así como otros materiales y equipos para el manejo de medios corrosivos pueden consultarse dando clic aquí.

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Artículos que incluyen en su texto el término extractores centrifugos para atmosferas corrosivas

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Si usted requiere información de extractores centrifugos para atmosferas corrosivas que incluyan en su texto el término extractores centrifugos para atmosferas corrosivas (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de extractores centrifugos para atmosferas corrosivas y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:


11-07-2008
¿Por qué preferir la tecnología radar para la medición de nivel?
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Petroquímica, Química |

¿Por qué preferir la tecnología radar para la medición de nivel?

En la industria, la medición de nivel es muy importante, desde el punto de vista del funcionamiento del proceso, así como en el balance adecuado de materias primas o de productos finales.

La tecnología de radar ofrece importantes ventajas en la medición de nivel. La tecnología sin contacto directo requiere poco mantenimiento, por lo que el radar es una elección rentable junto con la tecnología TDR, y otros instrumentos de contacto directo.

La tecnología radar es ideal en aquellas aplicaciones de medición de nivel de líquidos, pastas, lodos, materiales pulverizados y sólidos.

Pero, ¿por qué preferir la tecnología radar para la medición de nivel?

La respuesta es sencilla: La tecnología radar es insensible a los cambios en:

  • Dieléctrica
  • Polvo
  • Presión
  • Viscosidad
  • Vacío
  • Espuma
  • Humedad
  • Temperatura

Ventajas de la tecnología radar en la medición de nivel

  • Medición en los rangos de más de 40m (con la opción de 100m)
  • Tecnología versátil para líquidos, slurries, pastas y sólidos
  • Visualización de nivel, distancia o volumen.
  • Detección de interfase en líquidos
  • Ideal para tanques estrechos con un diámetro mínimo fijo para el mezclado
  • El polvo no le afecta en condiciones de llenado o vacio
  • Inmune al ruido de llenado de productos sólidos, como piedras
  • Instalación y adaptación sencilla, con un amplio rango de conexiones de proceso.
  • Ideal para atmosferas corrosivas y ácidas
  • Disponibilidad para opciones de alta temperatura y presión
  • Programación a remoto o local
  • Ideal para detectar niveles a través de la espuma superficial

Aplicación de la tecnología radar en la medición de nivel

  • Petroquímica
  • Agua y desecho
  • Generación de energía
  • Alimenticia
  • Cemento
  • Acero
  • Química
  • Asfalto
  • Pintura
  • Minerales
  • Polvo

 

 

Ácidos

 

Plásticos

 

Granos

 

 

Polvos

 

Hojuelas

 

Aceite

Ideal para la medición de:

  • Nivel
  • Interfase
  • Distancia
  • Volumen

Hycontrol Ldt., ofrece una amplia gama de tecnologías de nivel, desde un simple flotador, hasta un detector de nivel sonar de multi-interfase. La tecnología de nivel de Hycontrol incluye: hélices, conductividad, capacitancia, admitancia, vibratorio, microonda, flotadores, ultrasónico, radar, TDR, a través de pared e hidrostático.

Dynamic Consultant es representante en México de Thermo Fisher SCIENTIFIC Inc., Hycontrol Ldt., Heath Consultants Inc., Grey Line Instruments Inc., líderes en tecnología ultrasónica, le ofrece la llave de acceso para hacer más eficiente la medición de flujo y de nivel así como la detección de fugas.

Dentro de la gama de los equipos de medición de nivel tipo radar, se encuentran los siguientes:

FMCW: Onda continúa de frecuencia modulada, por sus siglas en inglés de: Frequency Modulated Continuous Wave

Radar FMCW Reflex VG5XX 10GHz

  • Sin contacto
  • Ideal para líquidos agresivos, hidrocarburos, líquidos tóxicos y mezclas, material granulado y la mayoría de los sólidos
  • No es afectado por la presión, temperatura, viscosidad, espuma o polvo
  • Rango de medición de más de 40m (con opción para 100m)

Radar FMCW Reflex VG7 26GHz

  • Medición de nivel sin contacto
  • Ideal para líquidos agresivos, hidrocarburos, líquidos tóxicos y mezclas, material granulado y la mayoría de los sólidos
  • No es afectado por la presión, temperatura, viscosidad, espuma o polvo
  • Rango de medición de más de 40m
  • Construcción resistente a la corrosión

Radar FMCW Reflex VG Series de dos y cuatro antenas

Los productos Radar FMCW de la Serie Reflex VG no son afectados por la presión, temperatura, viscosidad, vacío, espuma, polvo o los cambios en la constante dieléctrica. Pueden medir virtualmente cualquier producto en modo Directo o TBF que utiliza cualquier guía de onda, antena tipo vara y tipo bocina.

Radar FMCW de dos antenas

VG50 Tipo bocina – Rango de 20m

  • Vapor
  • Espuma
  • Agitación
  • Temperatura arriba de 250ºC
  • Presión arriba de 64 bar
  • Líquidos viscosos

VG51 Tipo Vara – Rango de 20 m

  • Boquilla pequeña
  • Líquidos corrosivos
  • Líquidos limpios
  • Temperatura arriba de 150ºC
  • Presión arriba de 16 bar

Radar FMCW de cuatro antenas

VG500 Tipo bocina – Rango de 40m (con opción a 100m)

  • Líquidos y sólidos
  • Vapor y espuma
  • Agitación
  • Temperatura arriba de 250ºC
  • Presión arriba de 64 bar

Líquidos viscosos

VG510 Tipo Vara – Rango de 20m

  • Boquilla pequeña
  • Líquidos corrosivos
  • Líquidos limpios
  • Temperatura arriba de 150ºC
  • Presión arriba de 16 bar

FMCW de Alta Precisión

VG502 Tipo Bocina – Precisión de 1mm

  • Líquidos
  • Temperatura arriba de 250ºC
  • Presión arriba de 64 bar
  • Líquidos viscosos

VG7 Tipo bocina reflex – Precisión de 3mm

  • Líquidos y sólidos
  • Presión de 40bar
  • Bisagra de temperatura 200ºC
  • Líquidos viscosos

Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Dynamic Consultant.

O bien, haga contacto directo con Dynamic Consultant para solicitar mayor información sobre sus equipos de medición de nivel tipo radar, dando clic en el equipo de su interés.

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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.

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10-03-2008
La oxigenación hiperbárica como medicina preventiva
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Cosmética, Cuidado personal, Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio, Medicina y salud

La oxigenación hiperbárica como medicina preventiva

¿Qué es la oxigenación hiperbárica (OHB)?

El tratamiento con oxigeno hiperbárico es un tipo de terapia no invasiva. El paciente respira tranquilamente 100% de oxigeno mientras permanece en una cámara presurizada a una presión dos o tres veces superiores a la presión atmosférica ambiental.

Es la única terapia indicada en ciertos casos y en muchas otras ayudas en el tratamiento de enfermedades y problemas clínicos o quirúrgicos difíciles, aparte de producir un efecto revitalizador en todos los tejidos.

El quid del tratamiento con oxigeno hiperbárico radica en la factibilidad que presenta el plasma sanguíneo  (que es el liquido donde flotan los glóbulos rojos) de permitir la dilución del oxigeno, incrementando de diez a quince veces la concentración de este elemento, lo que produce  un incremento cuatro veces mayor de difusión de oxigeno desde los capilares funcionales a las células.
Todo esto independientemente de que el nivel de oxigeno llevado por la hemoglobina de los glóbulos rojos permanezca igual, que es lo que nos sucede normalmente cuando respiramos durante las 24hrs del día.

Esta moderna terapia de Oxigenación Hiperbárica, no sólo está  indicada para los pacientes que sufren determinada enfermedad, sino que puede ser utilizada por todas las personas con el propósito de revitalizar sus órganos y de esta manera prevenir enfermedades, mantenerse saludables y prologar la vida con calidad.

Existen básicamente dos tipos de cámaras hiperbáricas:

Cámaras Multiplaza

Las cámaras multiplaza son mucho más espaciosas, los pacientes están cómodamente sentados y pueden ser fabricadas desde 6 hasta 20 asientos, según el modelo.

Cámara Monoplaza

Las cámaras monoplaza son para tratamientos de una sola persona, generalmente  en camilla telescópica incluida en la camilla.

La oxigenación hiperbárica aplicada en las enfermedades

La oxigenación hiperbárica es indicada para las siguientes aplicaciones:

"Tipo I" (Aceptadas)

  • Radionecrosis de tejidos blandos y óseos.
  • Enfermedad de la descompresión.
  • Intoxicación aguda por monóxido de carbono (CO) y humo.
  • Embolia gaseosa aguda.
  • Gangrena gaseosa.
  • Sepsis por anaerobios y/o bacteroides.
  • Oteomelitis refractaria.
  • Infecciones en los tejidos por flora aerobia y/o anaerobia.
  • Injertos o colgajos comprometidos.
  • Micosis refractarias (mucormicosis y actinomicosis).
  • Edema cerebral agudo.
  • Quemaduras.
  • Anemia por hemorragia aguda.
  • Ileo-paralítico.
  • Síndrome de aplastamiento y compartimental.
  • Cicatrización de heridas.
  • Tejidos dañados por radiaciones.
  • Abscesos intrabdominales e intracraneales.

"Tipo II" (Recomendadas)

  • Lesiones traumáticas de médula espinal en su periodo inicial.
  • Injerto de huesos.
  • Accidente cerebro-vascular agudo (trombótico o hemorrágico).
  • Consolidación de fracturas.
  • Lepra lepromatosa.
  • Meningitis.
  • Colitis seudo membranosa.
  • Mielitis, cistisis, enteritis, proctitis, post radiación.
  • Esclerosis múltiple.
  • Insuficiencia arterial retiniana aguda.
  • Pioderma gangrenoso.
  • Síndromes isquémicos periféricos.
  • Úlceras de miembros (de estasis, decúbito, varicosas).
  • Pie diabético.
  • Insuficiencia vascular cerebral.
  • Edema cistoides.
  • Otitis maligna del diabético.
  • Migraña rebelde a tratamiento.
  • Parálisis Cerebral Infantil
  • Vértigo
  • Sordera Súbita.
  • Lesiones de los deportistas.
  • Apoyo a la terapia de rehabilitación en neurología y ortopedia
  • Apoyo en cirugía plástica y reconstructiva

"Tipo III" (En estudio)

  • Guillain Barré.
  • Parálisis facial periférica.
  • Colitis ulcerosa.
  • Vasculitis.
  • Enfermedad de Perthers.
  • Demencia Post Infarto
  • Crisis aguda de la drepanocitosis.
  • Autismo.
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Consideraciones Fisiológicas y Bioquímicas de la oxigenación hiperbárica

En condiciones atmosféricas normales, la presión parcial de oxígeno es de aproximadamente 150 mmHg. en el aire inspirado y de 100 mmHg en el aire alveolar. La inhalación de oxígeno puro en tales condiciones, eleva la presión de oxígeno alveolar a 673 mmHg, según se observa en el siguiente cuadro:

Atmósfera Absoluta

Presión ambiental

Presión 02 Alveolar

 

mmHg

mmHg

1

760

673

2

1520

1433

3

2280

2193

4

3040

2953

5

3800

3713

6

4560

4473

Cabe anotar que a una ATA. (atmósfera absoluta), los restantes mmHg. Hasta los 760 mmHg. De presión ambiental son a expensas de vapor de agua y 40 mmHg de gas carbónico. A medida que vamos incrementando la presión ambiental, estos últimos valores no varían, siendo el aumento de la presión total a partir del nivel tensional de oxígeno.

La hemoglobina con un nivel de saturación de oxígeno de 97% en condiciones normales, se torna totalmente saturada con la inhalación de oxígeno puro a presión ambiental (1 atmósfera absoluta), por lo que el efecto de la aplicación hiperbárica para la hemoglobina es prácticamente despreciable. Sin embargo, cuando el individuo respira oxígeno puro en condiciones hiperbàricas, la presión de oxígeno alveolar aumenta proporcionalmente y en consecuencia también se incrementa la presión de oxígeno intra-arterial que sube 760 mmHg. por cada atmósfera. Una vez que la hemoglobina ya se encuentra saturada, ese aumento se hace exclusivamente a partir de la dilución física de este gas en el plasma por gradiente osmótica por efecto de la ley de Henry: “a temperatura constante, el volumen de un gas que se disuelve en un líquido es proporcional a la presión parcial de dicho gas”.

Así, a una presión absoluta de 3 atmósferas, la presión del oxígeno alveolar será superior a 2000 mmHg. y habrá un incremento de cerca de 6 volúmenes por ciento en el oxígeno intra-arterial en relación a los niveles posibles a presión atmosférica. La oxigenación de los tejidos en estas condiciones, pasa a ser pues, independiente de la hemoglobina.

Esto condiciona que a 3 atmósferas absolutas (presión habitual de tratamiento), la difusión de oxígeno a nivel tisular se incrementa en 325 por ciento en relación a la que se obtiene respirando dicho gas a 1 atmósfera y en 2100 por ciento si la comparación se hace referida a la tasa de oxigenación tisular normal, respirando aire a presión atmosférica.

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