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TRANSMISION DE POTENCIA *

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Proveedores de:transmision de potencia 

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    México Rodamientos y Accesorios transmision de potencia AVE. NOGALAR SUR 107 Col.CUAUHTÉMOC
    00000 San Nicolás de los Graza, Nuevo León
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    México BLEND MIXER SA DE CV Transmisión de potencia PIONEROS DEL COPERATIVISMO N0. 67 Col.MEXICO NUEVO
    52966 EDO. DE MEXICO, ATIZAPAN
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    México APPLIED MEXICO Transmisión de potencia desconocida Col.mmmm
    00000 Guadaljara, Jalisco
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    México Guillermo Zuñiga Dominguez Banda de transmisión de potencia, Banda de transmisión de potencia, Bandas de transmisión de potencia, Banda de transmisión de potencia Carretera km. 28 s/n, entre Carretera y Álvaro Obregón Col.Ciudad Cuauhtemoc Centro
    31500 Cd. Cuauhtemoc, Chihuahua
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    México SM-Cyclo de México Equipos de transmision de potencia Calle C 506 - A Col.Parque Industrial Almacento
    66600 Nuevo Leon, N.L.
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    México NHT Equipos Industriales equipo para transmisión de potencia Leopoldo Blackaller No. 150 Col.Ampliación San Pedro Xalpa
    52176 México, D.F.
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    México Baleros y Accesorios Aguirre Productos de Transmisión de Potencia Mecánica Fray Bartolome de las Casas No. 217-A Col.Roble Norte
    66450 San Nicolas de los Garza, N.L.
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    México Herramientas Mecanicas Universales Cadena para transmisión de potencia, Cadenas para transmición de potencia Ruperto Martinez 831 Col.na
    64000 Monterrey , N.L
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    México Bolbrugge Hermanos Banda de transmisión de potencia plana, Banda de Transmisión Av. Mariano Escobedo No. 43 Col.Popotla
    11400 México, D.F.
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    México Vidaltex Bandas planas para transmisión de potencia Heliopolis No. 234 Col.Clavería
    02080 D.F., México
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    Colombia Compañía General de Transmisiones Jara Fabricantes de elementos para la transmisión de potencia Diagonal 22 C num. 22-37 Col.Barrio Samper Mendoza
    Santa Fé de Bogotá, .
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    México Implementos y Servicios Electronicos Conectores de potencia, Conector de potencia, conectores de potencia, controlador de potencia Vía López Mateos No. 128 Col.Jacarandas
    54050 Tlanepantla, Edo. de Méx.
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    México VOLTRAN Transformadores de Potencia SUR 2 # 11 Col.ZONA INDUSTRIAL
    43800 TIZAYUCA, HIDALGO
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    México Industrias Tecnicas Schob unidades de potencia, unidades de potencia hidraulica Calle Benito Juárez No. 742 Col.Santa María Aztahuacan
    9570 México, D.F.
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    México Ingenieria y Maquinaria Electromecanica transformadores de potencia, transformadores de pequeña potencia tipo subestacion de disstribucion trifasico Vía José López Portillo Km. 21.5 Col.Lázaro Cárdenas
    55900 Tultitlán, Edo. de Méx.
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    217908 transmision de potencia 2 Libras
    Única vez
    Venezuela zulia gerente de operaciones transformador de energia hidraulica en nergia mecanica(rotatorio)
    273925 bandas planas de transmision de potencia 30 Piezas
    Bimestral
    Venezuela aragua gerencia Bnada para ser utilizada en maquina fabricadora de cores de carton
    2453 Puramin AD-66 10000 Toneladas
    Anual
    Panamá Ing.
    5532 cables potencia y cuchillas desconectadoras 365 Piezas
    Anual
    México Veracruz Supervisor Electrico
    8850 gasnafta 6 Toneladas
    Anual
    México CHIHUAHUA ADMINISTRADORA
    10154 cloranfenicol levogiro 10 Kilogramos
    Anual
    Bolivia Cercado pasantia
    11497 trefiladora 10 Rollos
    Anual
    México D. F. Profesor Trefiladora adecuada para trabajo experimental. De aprox. 3 HP o menor.
    11583 bandas de transmision 1e+07 Kilogramos
    Anual
    México Edo. Mex. ventas
    13819 Bandas de Trasmisiòn de potencia, Transportadoras 1000 Piezas
    Anual
    México Mèxico, D.F. Ventas
    15975 aceite lubricante sae 140 2 Toneladas
    Anual
    México ING. MECANICO requiero precios de aceite sae 140 para transmisión standar precio por tambo de 200 Lts.

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    Colombia Transmision Industrial n-d Col.n-d
    00 Medellin, colombia
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    México Transmisión y Agitación PIONEROS DEL COPERATIVISMO 67 Col.MEXICO NUEVO
    00000 D.F., D.F.
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    México APL Potencia na Col.na
    12345 na, na
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    México Comercializadora De Potencia Gf Secundaria 1 # 408 Col.Col. Obrera Norte
    25790 Monclova, Coahuila
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    México POTENCIA ELECTROMECANICA Colina de la monjas 94 Col.
    0 Naucalpan, México
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    México Potencia Electrica Central ND Col.ND
    ND ND, ND
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    México Allerbest Potencia Fluida La Alborada No. 59 Col.Los Pastores
    53340 Naucalpan, Estado de México
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    México Maquinaría y Tren de Potencia C. Alberto N. Swain No. 96 Col.Cd. Industrial
    27019 Torreón, Coahuila
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    México POTENCIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS OCAMPO NORTE # 200 Col.AÑO DE JUAREZ
    25900 RAMOS ARIZPE, COAHUILA
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    México SERVICIOS EN GENERACION Y POTENCIA INDUS ND Col.ND
    0 México, México
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    18-Abril-2005
    Alestra analiza transmisión de servicios por red eléctrica
      
         Industria: Comunicaciones, Electrónica
         Tipo: Cambios de organización, Reportes de resultados y acciones, Situación del mercado, Tratados comerciales
         Fuente:  El Financiero

    La posibilidad de transmitir servicios de telecomunicaciones mediante la infraestructura de la CFE ha despertado un interés creciente entre las telefónicas, por lo que ahora Alestra -empresa conformada por AT&T, BBVA Bancomer y Grupo Alfa- también realiza pruebas en diversas ciudades del país.

    • Jorge Escribano, director de comunicaciones de Alestra, confirmó que la compañía realiza pruebas en diversas ciudades de nuestro territorio, en busca de aprovechar la red de servicio eléctrico para enviar señales de telecomunicaciones. (Reportero: José de Jesús Guadarrama H.)

    Otros actores:

    Grupo Iusa

    IPN

     

    06-Abril-2001
    SE: México es primera potencia comercial de AL
      
         Fuente:  Intélite
    La Secretaría de Economía aseguró que en los últimos diez años nuestro país se ha convertido en la primera potencia comercial de América Latina y uno de los principales receptores de inversión extranjera directa.

     

    04-Junio-2001
    Fox dice que México busca ser potencia
      
         Fuente:  Intélite
    En una gira de trabajo en Seúl, el presidente Vicente Fox afirmó que México cuenta con estabilidad económica y trata de ser una potencia en la región latinoamericana. El jefe del Ejecutivo externó la voluntad del gobierno de México para intensificar el comercio, aunque afirmó que tomará tiempo afinar los detalles, pero no hay prisa porque antes hay que evaluar las ventajas reales.

     

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    01-07-2008
    Transferencia de potencia sin contacto y libre de fugas
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros, Química | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial

    Transferencia de potencia sin contacto y libre de fugas

    En los procesos tecnológicos de hoy día, principalmente debido a razones de protección ambiental, es esencial contar con una transferencia de potencia libre de fugas. También los líquidos extremadamente tóxicos, o agresivos con el medio ambiente requieren de sellos herméticos para bombas, agitadores, etc.

     

     

     

    Los acoples magnéticos mejoran la rentabilidad, seguridad y eficiencia en el procesamiento de poliuretanos, al eliminar la necesidad de sellos en las flechas de las bombas y los agitadores.

    Los sellos de flechas mecánicos, los cuales separan el motor de los químicos dentro de las bombas y agitadores se deterioran con el tiempo y causan fugas.  Los Acoples Magnéticos encapsulan las flechas en una cámara sellada.  No existen sellos mecánicos.  La potencia del motor se traslada al eje de la bomba por medio de magnetos permanentes a través del encapsulado del acople, proporcionando una operación sin desgastes y con la ventaja adicional de protección contra la sobrecarga mecánica del motor en caso de que la bomba o el agitador no se pueda mover libremente.

    El diseño de sellado libre de fugas hace a los Acoples Magnéticos la tecnología perfecta para cumplir los requerimientos ambientales y de seguridad asociados con el procesamiento de los componentes más tóxicos, agresivos o inflamables usados en algunas aplicaciones de espuma de Poliuretano.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de TecnaPol Industrial S. A. de C. V.

    O bien, haga contacto directo con TecnaPol Industrial para solicitar mayor información sobre los acoples magnéticos que ofrece.

     

    20-12-2006
    Los intercambiadores de calor
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Maquinaria y Equipo, Petroquímica, Química | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial

    Los intercambiadores de calor

    Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor de un fluido a otro, sea que estos estén separados por una barrera sólida o que se encuentren en contacto. Son parte esencial de los dispositivos de refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía y procesamiento químico.

    Un intercambiador típico es el radiador del motor de un automóvil, en el que el fluido refrigerante, calentado por la acción del motor, se refrigera por la corriente de aire que fluye sobre él y, a su vez, reduce la temperatura del motor volviendo a circular en el interior del mismo.

    De manera general, existen dos tipos de transmisión de calor en los intercambiadores:

    1. Transmisión de calor por conducción: La conducción es la forma en que tiene lugar la transferencia de energía a escala molecular. Cuando las moléculas absorben energía térmica vibran sin desplazarse, aumentando la amplitud de la vibración conforme aumenta el nivel de energía. Esta vibración se transmite de unas moléculas a otras sin que tenga movimiento alguno.
    2. Transmisión de calor por convección: Cuando un fluido circula en contacto con un sólido, por ejemplo por el interior de una tubería, existiendo una diferencia de temperatura entre ambos, tiene lugar un intercambio de calor. Esta transmisión de calor se debe al mecanismo de convección.

    El calentamiento y enfriamiento de gases y líquidos son los ejemplos más habituales de transmisión de calor por convección. Dependiendo de sí el flujo del fluido es provocado artificialmente o no, se distinguen dos tipos: convección forzada y convección libre (también llamada natural). La convección forzada implica el uso de algún medio mecánico, como una bomba o un ventilador, para provocar el movimiento del fluido. Ambos mecanismos pueden provocar un movimiento laminar o turbulento del fluido.

    Transfer Maker ofrece intercambiadores de calor fabricados con los mejores materiales y al menor costo, además de cumplir con los requisitos de la norma A. R. I. Pueden ser usados con refrigerantes R-22 y Ecológicos.

    Su gama de productos incluye a los intercambiadores de calor Serie EXF , los cuales son empleados en el enfriamiento de agua para los sistemas de enfriamiento de la maquinaria industrial y sistemas de aire acondicionado, como reemplazo en Chiller (Unidad Enfriadora de Agua). Para uso en la industria alimenticia y farmacéutica.

    Estos intercambiadores se ofrecen en dos tipos: sellados y de tapas desmontables.

    Los intercambiadores de calor sellados está especialmente diseñados para capacidades desde una Tonelada de Refrigeración (T. R.) hasta 250 T. R.

    Los intercambiadores de calor con tapas desmontables están diseñados especialmente para capacidades desde 30 T. R. hasta 250 T. R.

    Transfer Maker de México, S. A. de C. V., es una empresa con experiencia de más de 20 años en procesos de transferencia de calor, abarcando como base principal, cualquier sistema donde se requiera intercambio de calor.

    Si desea mayor información sobre estos equipos, llene el formato de contacto, haciendo clic aquí.

    Para conocer más de nuestros equipos y nuestra empresa, haga clic aquí.

     

    07-02-2006
    Recomendaciones en el uso del tractor
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

    Recomendaciones en el uso del tractor

    Al analizar el desempe ño de un tractor se debe tomar en cuenta la cantidad de combustible necesario para trabajar una hectárea. A iguales condiciones de trabajo el más eficiente será aquel que menos combustible consuma para realizar el mismo trabajo. La eficiencia de un tractor depende tanto de su motor como del acondicionamiento y uso del equipo.

    La experiencia dice que se pueden conseguir ahorros de más del 20 % en el consumo de combustible de los tractores con sólo seguir algunas reglas y formas de uso para cada labor que se emprenda.

    El secreto de un uso eficiente radica en minimizar las pérdidas que ocurren a campo tomando como puntos extremos la energía contenida en el gasoil y la que valoramos como trabajo agrícola realizado. Para ello debe tenerse en cuenta:

    - El correcto mantenimiento del tractor.

    - La amortización del conjunto tractor, implemento, regulación y ajuste.

    - Uso correcto de marchas y régimen del motor.

    - El contacto rueda-suelo.

    - El mantenimiento del equipo

    Equipos con un deficiente mantenimiento registran consumos mayores del 10% de lo normal, así como también mermas de potencia ocasionadas especialmente por la falta de mantenimiento en los filtros de aire. Esto se traduce en menor velocidad de trabajo, menor ancho posible de labor y mayor consumo para trabajar la misma superficie.

    El mantenimiento preventivo del tractor permite la reducción del número de fallas durante los períodos críticos de trabajo. Las roturas y fallas se producen cuando se hace uso intensivo del tractor lo cual generalmente coincide con períodos críticos de trabajos donde una demora significaría seguramente enormes pérdidas (preparación del suelo tardía, siembra fuera de fecha, atraso en la cosecha).

    Para poder efectuar correctamente el seguimiento y mantenimiento del tractor se necesita contar con cuentahoras operando correctamente debido a que en base a ese dato se dan las recomendaciones de servicio.

    Por otro lado es fundamental considerar la interacción entre el tractor y su implemento con el que se labora. La armonía entre estas partes define en gran medida la eficiencia con la cual se trabaja a campo. Equipos de gran tamaño sobrecargan a tractor y en muchos casos no se pueden realizar las labores a la velocidad deseada. Por otro lado equipos muy chicos exigen muy poco al tractor pero al ser este de mayor potencia tiene un consumo acorde sin poder utilizar esa energía en trabajo útil.

    Ambos casos bien conocidos en el campo pero no se tiene una real apreciación económica de este problema. Por ejemplo en trabajos pesados la demanda de potencia del motor puede superar niveles del 85 % mientras que en el transporte de cargas livianas sólo se llegará al 10 o 15 %.

    El adecuado aprovechamiento de la potencia del tractor permite la máxima eficiencia de tracción en la barra de tiro que se traduce en un aumento de la capacidad de trabajo y reducción del costo.

    En tractores de tracción simple realizando trabajos de labranza o disco pueden lograrse mayores transferencias de peso al tren trasero, regulando correctamente la posición de la barra de tiro. El aumento en la carga sobre las ruedas propulsoras puede provocar incrementos notables en la capacidad tractiva.

    Por otro lado es importante considerar que el consumo de un motor varía con su régimen de marcha y con carga que se le imponga. La potencia entregada por el motor del tractor depende principalmente del tipo de trabajo que tiene que realizar, el tamaño del equipo, la velocidad de avance y las condiciones del suelo.

    Se deberá tener en cuenta que no solamente hay que ajustar el nivel e potencia según la aplicación sino también el régimen del motor.

    Partiendo del cálculo práctico en los tractores que poseen una buena superposición de relaciones de transmisión (cambios) se tienen grandes posibilidades de reducir drásticamente el consumo.

    Las mayores pérdidas de energía se producen en la transmisión de la potencia en el contacto rueda-suelo. Estas pérdidas pueden ser clasificadas en pérdidas por rodadura y patinamiento. La energía demandada por la rodadura se debe a la resistencia que opone el suelo al desplazamiento del tractor y que variará en función del tipo y tamaño del neumático, el peso del tractor y la condición del suelo. Esta pérdida se traduce en una menor capacidad de tiro a la barra ya que esos "kilos" de esfuerzo adicional que se emplean en el traslado y la compactación del suelo se deben restar a los "kilos" potenciales de tiro en la barra.

    De este modo el trabajo con un tractor grande o lastrado para realizar labores livianas demandará un mayor consumo de combustible traducido en el campo en una mayor compactación del suelo.

    Las pérdidas por patinamiento se producen por el giro en falso de la rueda motriz sobre el suelo y provoca una disminución de la velocidad de avance. Esta reducción se verá afectada fundamentalmente por el peso del tractor, el estado y diseño de los neumáticos y por el uso supuesto al estado del suelo.

    La incorrecta selección del neumático agrícola ocasiona que en algunos casos el tractor se encuentre subdimensionado en tamaño de rodado y el sólo hecho de dotar al mismo equipo con ruedas de mayor diámetro permitiría lograr incrementos superiores al 10 % en la potencia a la barra de tiro y reducir el consumo específico de combustible. Una precisión de inflado excesiva puede provocar un incremento en el patinamiento debido a una disminución de "agarre" de los rodados.

    Las pérdidas por patinamiento y rodadura se contraponen ya que por un ejemplo un aumento en el lastrado reducirá las pérdidas por patinamiento pero al mismo tiempo se incrementará la rodadura por lo cual se debe lograr una situación intermedia donde la reducción de las pérdidas totales sea mínima.

    Para lograr ese equilibrio en los trabajos de tanto esfuerzo de tracción se deberá disminuir en forma prioritaria las perdidas por patinamiento empleando tractores pesados o lastrados adecuadamente para lograr como peso ideal uno que nos dé una relación aproximada teniendo en cuenta la potencia del tractor de 50 a 60 kg. / CV.

    Si el tractor nos permite llegar a estos niveles se deberá aumentar la velocidad de trabajo para lograr un aprovechamiento integral de la potencia.

    En trabajos que demanden al tractor poco esfuerzo de tracción y nos permita seleccionar marchas altas, como la siembra, procuraremos minimizar las pérdidas por rodadura quitando lastres o empleando tractores livianos en busca de una relación óptima entre 30 y 40 kg./CV. Una selección errónea provocará importantes pérdidas, esto sucede porque en trabajos de labranza secundaria y siembra la capacidad de soporte del suelo se ve disminuida por los trabajos previos a la labranza.

    Los perjuicios humanos y económicos que se producen por falta de seguridad y adaptación de los tractores al operador se traduce en jornales caídos, aumento de los tiempos operativos, disminución de audición, accidentes y daños irreparables. Este factor por su magnitud e importancia se ha tornado en un tema prioritario tanto para el sector público como privado de los países desarrollados. Este hecho se evidencia en fuertes inversiones que han realizado durante los últimos años para lograr mejoras en corto plazo.

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    Suplemento Campo y familia, La Opinión de Rafaela - Rafaela, Santa Fe [13-set-01]

     

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