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TERMOMETRO DE 4 ALARMAS *

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    México EL CRISOL Termometro de 4 alarmas, Termometro infrarrojo San Luis Potosí No. 25 y 25 A Col.Roma
    06700 México, D.F.
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    México Líder Control y Automatización alarmas, Sistema de Monitoreo de Alarmas, Monitoreo Remoto de Alarmas (Alarma) por Internet ( Web ), Seguridad - Sistema contra Incendios, CCTV, Centro de Computo, Control de Acceso, Alarmas de Contingencia, Señalización Bosque de Mimosa 8-B Col.Bosques del Valle 2da Sección
    55717 Coacalco, Edo. de Méx.
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    México Cedeinse alarmas Lago Chiem 162-1 Col.Anahuac
    11320 México, Distrito Federal
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    Colombia SECOI Alarmas Calle 45d No 9b-35 Col.Altos de Capri
    017 Manizales, Caldas
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    México Ingenieria y Serv. en Sist. Operativos P Alarmas Av. Valle de Santiago No. 27 Col.Valle de Aragon 1era sección
    57100 Edo. Méx., Edo. de Méx.
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    Colombia OXIREDES Alarmas Carretera 72 Mbis 37-35 sur Col.Barrio Carbajal
    0 BOGOTA, Colombia
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    México Ingenieria en Seguridad y Software Alarmas, alarmas inalambricas Puerto Rico Col.Residencial Zacatenco
    07360 Distrito Federal, Distrito Federal
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    México Alliance Safety alarmas Cerrada Jacarandas #17 Col.Coacalco de Berriozabal
    55700 Edo. Méx., Edo. de Méx.
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    México SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GUARDIAS Y A Alarmas 11 calle 20 No. 2001 - 107 Col.San José
    94510 Córdoba, Veracruz
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    México Control Ambiental y de Procesos alarmas, alarmas Emma #93 P.A. Col.Nativitas
    03500 Mexico, Distrito Federal
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    México Aislatensión alarmas, cuadros de alarmas Boulevard Toluca No. 13-E Col.San Francisco Cuautlalpan
    53370 México, Edo. de Méx.
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    Argentina BIANCHETTI PORTONES Alarmas Camarones 2353 Col.
    1416 Buenos Aires, Bs. As.
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    Venezuela INTERNATIONAL SECURITY DE VENEZUELA ALARMAS, ALARMAS CONTRA ROBO, HURTO calle comercio, No. 84-7 Col.san blas
    2002 VALENCIA-MARACAY-BARQUISIMETO, CARABOBO-ARAGUA-LARA
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    México Sistemas Electrónicos de Seguridad Alarmas, Central de alarmas Av. Prolongación Div. del Norte No.5234 Au 004 Col.San Marcos
    16050 Distrito Federal, Distrito Federal
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    Argentina FONZALIDA Alarmas S.Navarro 925 Col.
    5400 San Juan, San Juan
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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 ...
    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, ...
    22401 termómetro patron 1 Piezas
    Anual
    Bolivia Ingeniero de producción
    22459 Aceite de silicon 20 Litros
    Anual
    México Michoacan Jefe Aseguramiento de Calidad

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    Argentina ALARMAS H & C Mitre 624 Col.
    9100 Trelew, Chubut
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    México Tecno Alarmas NORTE 73 Col.AZCAPOTZALCO
    02840 MEXICO, MEXICO
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    Argentina ALARMAS TRELEW 28 de Julio 393 Col.
    9100 Trelew, Chubut
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    Argentina ALARMAS LIBERTY 17 No. 149 Esquina 35 Col.
    1900 La Plata, Provincia de BS. AS
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    México ALARMAS SATELITALES Francisco Petraca 254 - 3 Col.Chapultepec Morales
    11570 Miguel Hidalgo, Distrito Federal
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    Argentina TODO ALARMAS 9 de Julio Col.
    5400 San Juan, San Juan
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    Argentina ALARMAS PRIORIDAD 1 Córdoba 1827 Col.
    1120 Buenos Aires, Bs. As.
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    México UNIVERSAL DE ALARMAS Carlos Arellano 14 Col.Ciudad Satélite
    53100 Naucalpan, México
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    Argentina AUSTRAL ALARMAS Col.
    0 Rawson, Chubut
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    Argentina ALARMAS NEMIX Juan A. Peña 5253 Col.
    0 Mar de Plata, Provincia de BS. AS
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    03-Febrero-2003
    Alarmas antiasalto
      
         Fuente:  Intélite
    os vecinos de la delegación Benito Juárez decidieron colocar alarmas antiasalto con recursos que les dio el gobierno capitalino, ahora, se sienten defraudados porque las alarmas nunca fueron conectadas a la policía como se los habían prometido.

     

    04-Febrero-2003
    Alarmas antiasalto
      
         Fuente:  Intélite
    os vecinos de la delegación Benito Juárez decidieron colocar alarmas antiasalto con recursos que les dio el gobierno capitalino, ahora, se sienten defraudados porque las alarmas nunca fueron conectadas a la policía como se los habían prometido.

     

    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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    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

     

    14-10-2004
    Incertidumbres en Temperatura
    Por: Ingenieria y Metrología / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

    Incertidumbres en Temperatura

    En muchas empresas tienen el problema de decidir que equipo adquirir o cambiar para poder calibrar su equipo de temperatura en planta. En este artículo queremos darle algunos tips de cómo hacerlo, para esto vamos a usar un ejemplo.

    Vamos a suponer que una persona X debe calibrar RTD'S con exactitud de 0,5° C, esta exactitud ya incluye el indicador del RTD. El RTD es de inconel de 6mm de diámetro por 20mm de longitud y trabajan en un intervalo de temperatura de 100° C a 600° C.

    Lo primero que vamos hacer es aplicar la regla de todos conocida del 4:1, es decir que nuestro sistema debe tener una incertidumbre 4 veces mejor que lo que vamos a calibrar, en este ejemplo sería de 0,125° C o mejor.

    El equipo necesario para calibrar por temperatura será:

    •  Fuente de calor ( baños o bloques)

    •  Termómetro Patrón (SPRT, Termistor o Termopar)

    •  Indicador para el Termómetro Patrón

    Le sugerimos visitar esta liga para determinar el equipo a usar en base a sus características.

     

    Para este ejemplo usaremos el siguiente equipo:

    •  Calibrador de Bloque Seco 9127 Ver especificaciones

    •  SPRT 5626 Ver especificaciones

    •  Indicador 1529 Ver especificaciones

    Le sugerimos revisar las características de los mismos en sus ligas correspondientes.

    Para conocer la incertidumbre que podemos esperar con este equipo, se debe aplicar la siguiente fórmula:

    Incertidumbre de Calibración ( I ) =

    Donde:

    A = Exactitud del Termómetro Patrón *

    B = Exactitud de Indicador del Termómetro Patrón.

    C = Estabilidad de la fuente de calor

    D = Uniformidad de la fuente de calor.

    * Exactitud de calibración y corrimiento a corto plazo.

    Obteniendo las características de los equipos mencionados anteriormente obtenemos:

    A = 0,015° C (Exactitud * del 5626 @ 600° C)

    B = 0,024° C (Exactitud del 1529 @ 600° C)

    C = 0,05° C (Exactitud del 9127 @ 600° C)

    D = 0,05° C (Uniformidad del 9127 @ 600° C)

    * Exactitud de calibración y corrimiento a corto plazo.

    Se obtuvieron las características de estos equipos a 600° C, ya que es a esta temperatura donde son menos exactos, estables y uniformes. Usando estos datos obtenemos:

    Incertidumbre de Calibración ( I )

    Este valor es menor que el 0,125° C que requeriríamos, por lo tanto podemos concluir que este equipo si sería útil para las necesidades establecidas.

    Si requiere de asesoría o tiene duda de que equipo adquirir, póngase en contacto con Ingeniería y Metrología haciendo click aquí

     

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