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GRIFOS DE DRENAJE *

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Proveedores de:Grifos de drenaje 

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    México Bendix Grifos de drenaje, Grifos de cierre Av. de las Granjas 473-A Col.Jardín Azpeitia
    0 D.F., México
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    México Representaciones inter. Inoxfarm grifos Centenario No. 10 Local B Col.Independencia
    06330 México, D.F.
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    México Geberit de México Grifos, Sistema sifónico drenaje de techos na Col.na
    0 D.F., México
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    México Corporativo Industrial Tultitlán Grifos de drenado, Grifos de drenado y válvulas de paso Av. San Antonio 131-A Col.Barrio la concepcion
    54900 Ciudad de México, Tultitlán
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    México Grupo Condumex Válvulas y grifos industrial Carretera Constitucuón a S.L.P. Km. 9.6 Col.Parque Industrial Jurica
    76120 Querétaro, Qro.
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    Colombia Industrias Cadi Empaquetaduras para grifos Cra. 44 No.50 Sur 81 Col.Sabaneta
    0 Antioquia,
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    México Brugarolas grasas para valvulas y grifos Circuito Industrial Oriente lote 15 manzana 1 Col.Parque Industrial Lerma
    52000 Edo. Mex., Edo. de Méx.
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    México Grupo Limex Drenaje pluvial San Isidro No. 150 Col.Sector la Lagrima La Estanzuel
    00000 Monterrey, N.L.
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    México Deriego Tubería de drenaje Mar de las Antillas No. 209 Col.Central
    64190 Monterrey, N.L.
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    México Plásticos y Válvulas Industriales Drenaje y alcantarillado Av. De la Juventud 115 Col.San Nicolas de los Garzas
    00000 Monterrey, N.L.
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    Uruguay Laja Tuberías de drenaje Av. San Martín 2299 Col.-
    11800 Uruguay, Montevideo
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    México Provin Internacional Bombas de drenaje, Bombas de drenaje aguas negras 2a. Cda. de Pilares No.11 Col.Las Aguilas
    01710 ,
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    México Dispositivos Industriales Especializados Tubo de drenaje Av. Rio de los Remedios No. 87 Col.San Juan Ixhuatepec
    54180 Tlalnepantla, Edo. de Mèxico
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    México Sadmx Tuberías drenaje, Tubería pad corrugada para drenaje Faisán No. 407-F Col.Santa Rita
    37450 León, Gto.
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    México Start Service TUBERIA PARA DRENAJE, Drenajes Industriales Anticorrosivos, DRENAJES ACIDOS, DRENAJES INDUSTRIALES Poniente 112 No. 457 Col.Panamericana
    07770 D.F, Mèxico
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    9831 tubos 3500 Unidad
    Anual
    México NUEVO LEON DIRECTOR GENERAL
    18836 bacterias 3000 L
    Anual
    México D.F. ASESOR AMBIENTAL
    23211 tubos de poliestileno alta densidad 100 TM
    Anual
    México tamaulipas 3 mtre ninguna
    23848 tuberia de polietileno 1000 Unidad
    Anual
    México Estado de México Compras
    26101 PEGAMENTO DE PVC 18 L
    Anual
    México VERACRUZ ING.ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
    29275 tubing 600 m3
    Anual
    México D.F. Coordinadora Ventas
    31322 instalación de tuberia HDPE SRD11y pipas 100 Servicios
    Anual
    México California Gerente de Ventas tengo necesidad de encontrar una empresa en Tijuana, que sepa instalar la tuberia HDPE ...
    33027 Tubo de concreto simple y reforzado 1200 TM
    Anual
    México Distrito Federal Jefe de Control Económico Se requieren costos del material para elaboración de Precios Unitarios
    33567 tubo de polietileno alta densidad 42 TM
    Anual
    México D.F. DIR ADMVO SE SOLICITA COTIZACIÓN. POR FAVOR ESPECIFICAR POR SEPARADO EL COSTO DEL FLETE AL AEROPUERTO ...
    36338 tuberia 30000 Rollos
    Anual
    Estados Unidos Texas Gerente General Busco tuberia de polietileno de alta densidad: 2,681 metros 3” rd 9 4,327 metros 2” ...

    Empresas relacionadas con:Grifos de drenaje 

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    México Servicios de Agua y Drenaje de Monterey 15 de Mayo 318 Pte Col.Zona Centro
    64000 Monterrey, N.L.
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    01-Agosto-2006
    Volverá Argentina a importar crudo
      
         Industria: Petróleo y Energía
         Tipo: Gobierno, Situación del mercado, Economía
         Fuente:  Intélite

    Argentina está a punto de perder su autosuficiencia petrolera debido a que la falta de explotación obligará al país a llegar, a fines de este año, al límite de su capacidad de abastecimiento, y a volver a ser, en el 2008, importador neto de crudo después de 15 años.

    • Según un informe de la consultora privada Economía y Regiones, si nada cambia, el país deberá comprar en el exterior, dentro de apenas un año y medio, crudo equivalente a 8.3% de la demanda actual.

    • La necesidad de recurrir a la importación en momentos en que el precio del crudo supera los 70 dólares el barril, representaría un fuerte drenaje de divisas y puede nublar el vigoroso crecimiento de la economía con un acumulado en mayo de ocho por ciento.

    • En el caso del gas natural, la producción argentina dibujó una curva ascendente de crecimiento que se quebró en 2004, cuando el país resigno su condición de autosuficiente y reinició importaciones desde Bolivia.

    •  

     

    16-Marzo-2006
    Agua del DF, mezcla de bacterias, virus y heces
      

         Tipo: Gobierno
         Fuente:  La Jornada

    De los grifos de la ciudad sede del IV Foro Mundial del Agua sale un líquido contaminado con heces fecales, bacterias y virus que producen gastroenteritis y enfermedades crónicas, algunos de los cuales pueden terminar en cáncer. Esto debido a que las tuberías por donde corren el agua potable y el drenaje se comunican entre sí por fugas, según estudios científicos realizados en la UNAM y UAM.

    • De acuerdo con un estudio publicado en la prestigiada revista Applied and Environmental Microbiology, realizado por científicos del Instituto de Ecología, las facultades de Medicina y Química de la UNAM y del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán a finales del año pasado, en 102 muestras de agua tomadas en la ciudad, se hallaron 84 microorganismos de nueve géneros diferentes, todos ellos habituales en los excrementos humanos y animales.

    • Ante la falta de mantenimiento y de obras a cargo de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH), situación reconocida por el jefe del GDF Alejandro Encinas, en el subsuelo de la enorme ciudad las redes se encuentran en tal estado de destrucción que las aguas para beber y las aguas negras se mezclan, de acuerdo con Agustín Breña, profesor-investigador del departamento de ingeniería de procesos e hidráulica de la UAM Iztapalapa.
      Sin embargo, lo peor es que cuando, la DGCOH y la Conagua tratan de desinfectarla, lo hacen con cantidades inadecuadas de cloro, lo cual provoca que el agua para beber contenga un conjunto de sustancias que provocan cáncer, de acuerdo con científicos de la UNAM.

    • En el agua que beben los capitalinos es común encontrar Helicobacter pylori, que es una bacteria asociada con las úlceras del estómago y duodenales, así como con el cáncer gástrico en los humanos.

     

    14-Marzo-2006
    Sinusitis mal cuidada, trae consecuencias
      
         Industria: Sector salud
         Tipo: Estadísticas
         Fuente:  Unom@suno

    La sinusitis aguda es una infección viral o bacteriana que comienza en la nariz y se extiende hasta los senos paranasales, éstos se inflaman a causa de una gripe o resfriado común lo que impide la salida del moco y provoca que éste se acumule.

    • De acuerdo con la Dr. Olivia Ávila, Médico Otorrinolaringólogo especialista en alergias, en la inflamación es la principal causa de este padecimiento ya que bloquea el drenaje natural del seno paranasal lo que provoca el estancamiento de las secreciones y altera el buen funcionamiento de las glándulas mucosas, es decir, se crea un  ambiente ideal para la proliferación de bacterias, y sobre todo, de infecciones.

     

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    01-08-2006
    Criterios de selección de trampas de vapor

    Criterio de selección de trampas de vapor

    La mayoría de las trampas para vapor funcionarán siempre que las condiciones de trabajo estén dentro de los rangos de presión y capacidad que posee la trampa, pero en un sistema de drenaje correcto, la idea es que la trampa además maximice la eficiencia y capacidad del equipo de proceso. Una trampa mal escogida puede resultar en baja eficiencia. Para decidir que tipo de trampa utilizar, además de los parámetros de capacidad y presiones, que pueden revisarse con más calma en las características de cada producto, se debe considerar los siguientes puntos:

    Anegamiento por condensado

    Muchos equipos no aceptan anegamiento dentro de ellos, por lo que se debe elegir una trampa que no produzca inundación tras ella. Las trampas llamadas de régimen continuo, como las de Flotador, cumplen con esta característica a cabalidad, siendo la primera elección para equipos como autoclaves.

    Golpes de ariete

    Si no es posible evitar la existencia de los golpes de ariete en la línea, que pueden fácilmente destruir o inhabilitar equipos de la línea, se recomienda trabajar con trampas robustas en cuanto a construcción. En este sentido la trampa termodinámica es la más recomendada, seguida de la de Balde invertido. La de flotador es susceptible a cualquier golpe de ariete debido al mecanismo interno que lo sustenta, similar que la termostática por su cápsula.

    Vibraciones

    Similar al golpe de ariete, las vibraciones en la línea deben ser evitadas, si bien se presenta sólo en algunos procesos específicos, como martillos neumáticos, bombas e instalaciones navales. Si se posee un sistema con vibraciones, la trampa más recomendada será la termodinamica, ya que sólo posee una parte móvil (la placa).

    Condensado corrosivo

    La única solución ante la corrosión es evitarla en lo posible. Para ello se debe contar con un buen sistema de venteo que impida la acumulación de aire en la línea,. Del mismo modo se debe evitar que la presión al interior caiga a vacío, lo que favorece la acción corrosiva de los gases, por ello se debe instalar rompedores de vacío donde se considere adecuado

    Heladas

    Si la línea de retorno está a la intemperie, es muy probable que sufra de heladas nocturnas al momento de apagar la caldera, lo que afecta directamente a las trampas, que sin un buen aislamiento, congelan el condensado remanente interno, estropeando el funcionamiento de la misma. Una solución es la utilización de trampas termodinámicas que no se ven afectadas por las heladas

    Sobrecalentamiento

    En relación con el efecto del vapor sobrecalentado se debe considerar que esta temperatura pude ser muy alta y que no se relaciona con la presión. Las trampas usadas en estos casos, se construyen con materiales que resisten tanto la presión como la temperatura, siendo las más normalmente utilizadas las termodinámicas.

    Bloqueo por aire

    Se debe considerar la evacuación del aire que se acumula en las líneas, y la facilidad de poder sacarlo. Las trampas termodinámicas y termostáticas, tiene la posibilidad de eliminar el aire antes de iniciar su normal operación. Sin embargo las trampas de flotador y balde invertido no poseen esa capacidad, debiendo utilizar sistemas de venteo en paralelo o venteadotes termostáticos incorporados. Sin ellos estas trampas sufren lo que se conoce bloqueo por aire, en las que no pueden funcionar normalmente.

    Bloqueo por vapor

    El bloqueo de las trampas por vapor es una causa frecuente de la operación ineficaz de un equipo y de mala instalación de los accesorios. Esto ocurre por lo general, cuando las trampas son colocadas a gran distancia de los equipos a drenar, permitiendo que el vapor se acumule entre el equipo y la trampa cuando esta cierra. Por ello las trampas deben ser instaladas lo más cerca posible de la unidad (de 1 a 1,5 metros en las termostáticas y termodinámicas y lo más cerca posible para las mecánicas)

    Trampeo en grupo

    Una consideración especial es el tema de trampeo en grupo. Lo ideal es un trampeo unitario (cada equipo posee su propia trampa de drenaje) para evitar el cortocircuito o anegamiento de algunos equipos y el posible bloqueo de la trampa.

    Si desea contactar a proveedores de trampas de vapor haga clic aquí.

     

    16-06-2006
    ¿Qué es el polioximetileno- POM?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Artículos para el Hogar, Automotriz, Eléctrica, Electrónica, Hogar, Metal Mecánica, Plásticos | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial

    ¿Qué es el polioximetileno- POM?

    El polioximetileno (POM), también conocido como poliacetal, resina acetálica o poliformaldehído, es un termoplástico semicristalino de alta rigidez, tenacidad, y estabilidad dimensionales. Tiene excelentes características técnicas y es fácil de transformar, por lo que es apreciado por la industria como polímero técnico. Un factor favorable es la capacidad del polioximetileno para el reciclado químico, mediante separación de monómeros, sin pérdida de propiedades físico-químicas y que representa un atributo adicional para las aplicaciones en que se debe tener en cuenta la economía del reciclado.

    Proceso de obtención del polioximetileno

    Fue obtenido por primera vez por el químico Staudinger, pero debido a su inestabilidad térmica se desechó su fabricación industrial. El hecho de que sus propiedades mecánicas eran incluso superiores a las de las poliamidas, hizo que se trabajara intensamente para solventar este problema de baja resistencia térmica. Así en 1958 aparecieron el homopolímero y copolímero acetático o de acetal.

    Los homopolímeros de acetal se forman durante la polimerización del formaldehído. Debido al denso arrecimado de cadenas moleculares alternativas, construídas con grupos oxígeno y metileno, son altamente cristalinos y se encuentran entre los termoplásticos no reforzados más rígidos y resistentes.

    Los copolímeros de acetal son resistentes a los álcalis y aún más resistentes al agua caliente. Se produce una ligera reducción en el grado de cristalización respecto al homopolímero, lo que afecta la resistencia mecánica y la dureza.

    Los homopolímeros y copolímeros son atacados por ácidos fuertes (ph<4) y agentes oxidantes. Ambos no son solubles en disolventes orgánicos comunes, combustibles o aceites minerales, apenas se hinchan en ellos.

    El polioximetileno es un material con una considerable resistencia y capacidad de carga dinámica que se extiende durante un amplio campo de temperaturas. Con una temperatura de transición vítrea de –60°C, conserva su resistencia al impacto hasta –40°C.

    Debido a su dureza superficial y bajo coeficiente de fricción (0.3-0.2 estático y 0.25-0.15 dinámico con el acero), los polioximetilenos tienen una extraordinaria resistencia al desgaste y no son propensos a fisuración por tensión. El límite de temperatura bajo carga en aire o agua caliente es de 80-85°C para los homopolímeros y por encima de los 100°C para los copolímeros. Tienen baja permeabilidad a gases y vapores. Los UV y la radiación de alta energía dañan al POM. No son tóxicos y algunos grados son considerados válidos para el contacto con productos alimentarios. Sus buenas propiedades dieléctricas y aislantes son poco afectadas por la temperatura.

    Aplicaciones de los polioximetilenos

    Los moldeados por inyección de POM han sustituido ampliamente a las piezas metálicas de precisión. Sus aplicaciones en el campo de componentes de baja tolerancia y dimensionalmente estables se encuentran en relojería, tableros, mecanismos de control y conteo, electrónica e ingeniería de precisión.

    El elástico copolímero de POM es muy adecuado para cierres snap y clips para fijación de tubos y revestimientos interiores y exteriores de automóvil.

    Entre las aplicaciones clásicas en los sectores de mecánica general, automoción, aparatos electrodomésticos y sanitario se incluyen ruedas dentadas y otros componentes de transmisión, niveles de combustible y componentes de carburador, componentes de bomba encontacto con agua caliente o fuel, grifos mezcladores, cabezales de ducha, válvulas y otros accesorios diversos.

    Otras aplicaciones comprenden ganchos, tornillos, piezas de cerradura, contenedores para aerosoles, mecanismos de máquinas de fruta y equipos deportivos y de oficina.

    Las aleaciones con elastómeros, cuya resistencia al impacto se multiplica por diez y su elevada resistencia a la abrasión, se utilizan para ruedas de cadena sujetas al impacto, carcasas con cierres elásticos, bisagras de película, fijaciones en vehículos y en esquís y cremalleras de trabajo pesado.

    Si quiere contactar a proveedores de polioximetileno/poliacetal/resina acetálica, haga click en cada uno de los nombres.

    Fuentes

    http://www.plasma.de/es/plasma_diccionario/plasma_diccionario-836.html

    http://www.arqhys.com/arquitectura/polimeros-principales.html

    Polímeros aplicados, volumen 14, año 8, 2003, pág 36-38.

     

    02-08-2006
    Las válvulas macho

    Las válvulas macho

    Las válvulas macho poseen un dispositivo de cierre u obturador que está formado por una especie de tapón troncocónico el cual gira sobre el eje central.

    La apertura del obturador se efectúa girando sobre su propio eje, mediante una palanca, hasta hacer coincidir la ventana del mismo con los del cuerpo de la válvula.

    Su accionamiento suele ser muy rápido ya que al igual que la de mariposa basta un cuarto de vuelta de la palanca para pasar de la posición cerrada a la abierta y viceversa.

    Su pérdida de carga en posición abierta es muy pequeña y suelen emplearse en instalaciones poco vigiladas, ya que al colocarse sin palanca de accionamiento no se puede alterar su posición.

    Las válvulas que carecen de engrase, deben contar con un dispositivo accionado por palanca, que despegue el macho del cuerpo antes de proceder a su giro. Después de éste, se acciona dicha palanca en sentido contrario para bloquear el macho contra el cuerpo.

    Tanto la lubricación como el anterior mecanismo pueden obviarse si se recubre con teflón la superficie del cuerpo que roza con el macho.

    Características de las válvulas macho

    El accionamiento de estas válvulas (por llave o por palanca) es muy rápido y las pérdidas de carga en posición abierta son pequeñas.

    Aplicaciones de las válvulas macho

    Como las válvulas de compuerta, se emplean sobre todo en posiciones totalmente abiertas o cerradas. Tienen sobre éstas las ventajas de su gran rapidez de accionamiento y de su mayor hermetismo.

    Se aplican pues, en diámetros nunca grandes, para dar paso o cortar el flujo. Para regulación del caudal se usan menos, y especialmente para gases.

    Los grifos se utilizan universalmente en líneas de aire comprimido y poco frecuente para vapor o agua.

    Las válvulas de macho no sirven con altas temperaturas, pues se agarrotaría el obturador debido a las dilataciones desiguales.

    En cuanto a las válvulas de tres y cuatro vías son aplicables en regulación para mezclas y reparto de flujos.

    Tipos de válvulas macho

    - Según la sección de paso.

    1. Válvulas de macho de paso total. En este tipo el paso del obturador es el mismo que la sección de las ventanas del cuerpo.
    2. Válvulas de macho de paso reducido tipo Venturi. El paso del obturador es de diferente sección que las ventanas del cuerpo, teniendo una entrada similar a un Venturi.

    - Según el sistema de lubricación.

    1. Válvulas de macho lubricadas. Tiene un dispositivo de inyección a presión que permite mantener lubricados las superficies de contacto del obturador o macho y el cuerpo de la válvula.
    2. Válvula de macho no lubricadas. Este tipo no necesita lubricación, contando para ello con un dispositivo mecánico que reduce la fricción entre el obturador o macho y el cuerpo de la válvula.

    - Según el número de ventanas.

    1. Válvulas de macho simple (2 ventanas). Este tipo se suele emplear solo como válvulas de cierre.
    2. Válvulas de macho de ventanas múltiples. Este tipo se emplea para distribuir el fluido en diferentes direcciones, pudiendo realizar diversas combinaciones según el número de ventanas.

    El siguiente diagrama muestra las principales partes de una válvula macho lubricada:

     

    1.- Alimentador de lubricante

    2.- Perno del bonete

    3.- Bonete

    4.- Perno de la tapa

    5.- Tapa

    6.- Empaque del vástago

    7.- Válvula de retención para el lubricante

    8.- Cuerpo

    9.- Macho

    10.- Junta de cierre

    A continuación se muestra una válvula macho revestida :

    1.- Cuerpo

    2.- Tapa

    3.- Macho

    4.- Bonete

    5.- Sello del vástago

    6.- Arandela de empuje

    7.- Dispositivo antiestático

    8.- Perno del bonete

    9.- Perno de la tapa

    10.- Arandela de presión

    11.- Anillo soporte

    12.- Copa de sello

    13.- Forro o camisa

    A continuación una válvula macho de camisa revestida :

     

     

    1.- Cuerpo

    2.- Tapa

    3.- Ajustador

    4.- Perno ajustador

    5.- Arandela de tapa

    6.- Diafragma no metálico

    7.- Sello del vástago o empaque

    8.- Diafragma metálico

    9.- Camisa

    10.- Macho

     

    Y finalmente una válvula macho no lubricada:

     

     

     

    1.- Cuerpo

    2.- Macho

    3.- Bonete

    4.- Arandela del bonete

    5.- Perno del bonete

    6.- Empaque de la cubierta

    7.- Brida de empaque de la cubierta

    8.- Perno de empaque de la cubierta

    9.- Vástago

    10.- Empaque

    11.- Conexión del vástago

    Walworth Válvulas ofrece válvulas macho y todo tipo de válvulas para uso industrial.

    Si desea contactar a Walworth para obtener información adicional de sus válvulas haga clic aquí.

    Si desea saber más de los productos y equipos de Walworth haga clic aquí para visitar su showroom.

     

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