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ALIMENTADOR *

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    México Global Supply Alimentador, Alimentadores, Tensionadoras superficies acción de rueda alimentadora, Portarollos, tijeras, balancines y alimentadores Rotonda de los Insurgentes No 113 Col.Burócratas del Estado
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    México CPI Plastika Alimentador, Alimentador auger AF-1, Alimentador master batch, Alimentador de master batch Circuito Medicos No. 46 Col.Ciudad Satelite
    53100 México, Edo. de Méx.
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    México Maquinaria Jersa Alimentador, Vibrador alimentador, Transportador alimentador, Equipo alimentador Emiliano Zapata No. 51 Col.San Jose Buenavista
    54710 Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx.
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    Estados Unidos AYTON EQUIPMENT LIMITED Alimentador Hamilton Business Center 17A Marlen Drive Col.Hamilton
    08691 Hamilton, Nueva Jersey
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    México GRUPO INDUSTRIAL AMBAR S.A. de C.V. Alimentador automático, Alimentadores automáticos JACARANDAS # 4 Col.SAN ISIDRO
    54700 Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx.
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    México Grupo SINOTEK Alimentador de frasco, Alimentadoras de frascos Xola 1902 Col.Narvarte
    03020 DF, D.F.
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    México Vibrok Alimentador de Tarimas Col.
    0 , Distrito Federal
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    México Petimex Alimentador de Zapatas, Servicio Alimentador de Zapatas Norte 2 Lote 8 Super Manzana II Col.Ciudad Industrial
    43800 Tizayuca, Hidalgo
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    México Maqmadi alimentador de tornillos, alimentadores de piezas Cuzco No. 968 Col.Lindavista
    07300 México, D.F., D.F.
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    Perú CRUSHER PERU Alimentador vibrante Pedro torres malarin 292-294, Lima 21 Peru. Col.Pueblo libre
    051 Perú, Lima
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    Estados Unidos MMC Packaging Pre-alimentador ND Col.ND
    0 Estados Unidos, Estados Unidos
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    México Electropartes de Induccion Servo Alimentador Norte 24 #24-3 Col.Industrial
    07800 Mexico, D.F.
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    Estados Unidos Midwest Steel Alimentador de proceso 9825 Moers Rd Col.Houston
    77075 Houston, Texas
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    México EQUIPOS INDUSTRIALES DE ENVASADO Tazón alimentador vibratorio, Cerrador automático lineal para tapa rosca con alimentador de tapa automático, Tazones alimentadores vibratorios Sauce No.1035 Col.Paraisos de Colli
    45069 Zapopan, Jalisco
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    México Grupo Prointec Alimentador de materia prima, Alimentadores de materia prima en la Industria del Plástico, Alimentadores de materia prima Tajin No. 287-2 Col.Narvarte
    03020 México, D.F.
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    26356 Alimentador de plastico a granel 1 Piezas
    Anual
    México Edo. de Mexico Gerente Se requiere un alimentador de plastico a granel granulometria de 5mm, hacia una tolva ...
    32580 bandas de lona 20 Toneladas
    Anual
    México Ing. proyectos Necesito se me envie informacion sobre bandas de lona , espesores y anchos que manejan
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    México Puebla Director General las 25 libras deben ser lb/ft3
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    04-Mayo-2002
    Depende 98% de electricidad de apertura en gas natural
      
         Fuente:  Intélite
    Así como el aprovechamiento de la enorme reserva de gas natural que posee en la cuenca de Burgos y en la dona del golfo de México se percibe como una de las soluciones más completas para las permanentemente desnutridas finanzas públicas, la demanda de ese combustible para la generación de electricidad es uno de los más serios problemas presupuestales: para el funcionamiento de 98% de los proyectos de generación eléctrica que desarrolla y desarrollará la CFE, que dirige Alfredo Elías Ayub, depende del suministro del gas natural.  

    • Ernesto Martens y su equipo vuelven a fallar en la presentación de una propuesta políticamente viable para capitalizar al sector energético del país, el asunto no sólo será la parálisis de inversiones en futuras centrales, sino que no se podrá liberar la inversión que se requiere casi 18 mil mdd según los especialistas del subsecretario Juan Antonio Barges para suministrarle gas a las plantas que ya estén operando.  

    Madrazo a la brasileña

    Roberto Madrazo, acaba de plantear la misma solución que la década pasada encontraron los brasileños para abrir a su empresa Petrobras a la inversión privada: bursatilizar a Pemex y en una de esas a la CFE. El líder del tricolor, visto así, no ha dicho ninguna novedad. Por supuesto que tampoco ha sido un éxito absoluto el modelo de Petrobras y sus socios han resentido más de un problema, pero en los negocios no hay nada totalmente seguro.  

    Quejas contra Telefónica-Pegaso al concentrar radiofrecuencias

    Cesar Alierta, el presidente de Telefónica de España y Alejandro Burillo, de Pegaso, no chocaban las copas de champaña cuando ya se presentaba la primera queja a la compra que finalmente se concretó la semana pasada: Iusacell, ahora dirigida por Peter Burrowes, presentó su queja ante los de Fernando Sánchez Ugarte por lo que considera concentración indebida de radioespectro en diversas ciudades, como en Guadalajara, en donde se alega que los recién matrimoniados podrían andar con una concentración de 55% de la capacidad de las bandas celulares homogéneas de Pegaso con las que operó el Trabuco del Norte compuesto por Norcel, Cedetel, Bajacel y Portatel, y conforme a los criterios de la CFC ningún operador de servicios inalámbricos puede concentrar más de 35% del radio espectro en una zona geográfica.  

    • Daniel Hajj, analizan qué harán al respecto ya que a ellos la CFC no les permitió entrar a las subastas de radioespectro que organizó en 1997 el entonces presidente de la Cofetel Javier Lozano.  

    Delta, otro pasito con Grupo Aeroméxico

    Leo F. Mullin, acaba de establecer un nuevo código compartido con Grupo Aeroméxico que comanda Alfonso Pasquel para que su línea alimentadora Aerolitoral se vincule con la estadounidense en vuelos entre Ontario, California y Hermosillo. Además Arnaldo Ruiz, director de alianzas de Delta, amarró con Aeroméxico, cuya conducción ejecutiva lleva Arturo Barahona, un código compartido de cuatro veces por semana en vuelos Monterrey-Nueva York. Esto, por supuesto, también habla de que está de regreso el interés de las grandes aerolíneas estadounidenses para llevarse una participación en Cintra que encabeza Luis Gutiérrez Ruvalcaba.  

    Comanda GEO Cámara Nacional de la Vivienda

    Miguel Gómez Mont habla de que la compañía que encabeza Luis Orvañanos puntea en una de las pocas industrias que se mantiene en plena floración en medio del estiaje económico.  

    • vivienda en México es ya de 8 millones de casas y para llegar a la meta oficial de 750 mil casas anuales se requerirá de inversiones que sumen 152 mil 430 mdp hacia el 2006 de tal manera que el sector pase de representar 1.33% del PIB a 3.43% de la riqueza del país.  

    Apoyo a González González y prueba de fuego

    Germán Ahumada Russek consideran que no hay mayor problema por la sustitución de Luis de Pablo Serna con Eduardo González González en la dirección del Fovissste. Esto, porque consideran que la labor de Serna ya alcanzó sus objetivos de liberar fondos cercanos a 20 mil mdp y que al nuevo director le toca concluir la aplicación de reformas, cuya primera gran prueba se espera esta semana con la primera oferta de recursos de Fovissste: si los sindicatos los toman, asunto resuelto.  

    Ratifican presidencia Uniones de Crédito; negocia segundo piso

    Rodrigo Salazar, quién seguirá al frente del Comité de Uniones de Crédito y que tiene como una labor estratégica establecer las líneas de operación con un segundo piso de fondeo con la banca de desarrollo, Nafin y Banrural, con el fin de reducir el costo de su fondeo y tener así la posibilidad de ampliar su alcance como alternativa de financiamiento a las pequeña y mediana empresas que ni por error son atendidas por la banca comercial.

     

    02-Junio-2005
    Iberdrola firma contrato de US 67.7 millones con mexicana CFE
      
         Fuente:  Reuters / Intélite

    El principal proveedor de energía de México, la estatal CFE, anunció la firma de un contrato con la española Iberdrola para obras de infraestructura eléctrica en dos estados del norte del país con un valor de 67.7 millones de dólares.

    En un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que el contrato incluye la construcción e instalación de seis líneas de transmisión, con voltajes de 400, 230 y 115 kilovoltios y tres subestaciones con los mismo voltajes y 21 alimentadores en los norteños estados de Chihuahua y Nuevo León.

    Las obras, cuyo plazo total de ejecución es de 490 días naturales a partir del 1 junio de este año, permitirán atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, dijo la CFE.

    Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció que espera que una nueva terminal de importaciones de gas en la costa del Pacífico esté en marcha a partir de 2010, para ofrecer gas natural barato que alivie la presión sobre la oferta mientras crece la demanda eléctrica.

    La CFE, que genera un tercio de su energía con base en gas natural, busca un abastecedor de 500 millones de pies cúbicos de gas natural licuado (GNL) para una terminal de importaciones que se construirá en el puerto de Manzanillo, Colima.

    Perú es visto como un candidato firme para obtener el contrato, que se deberá firmar a finales de 2005, pero dado el firme crecimiento de la demanda energética en México, una segunda oferta podría lanzarse un par de años después, dijo Eugenio Laris, responsable de inversiones de la CFE.

    "Para este concurso, Perú, que ya ha construido un gasoducto para llevar el gas de (el campo de) Camisea a la costa, es una opción que encaja muy bien con las necesidades de la CFE", dijo Laris en una entrevista.

    El funcionario agregó que el proyecto debería estar en funcionamiento para 2010. También dijo que la CFE dudaba que Bolivia, que también busca vender su gas natural en el exterior, sea capaz de competir dada su crisis, pero añadió que podría ser un candidato en futuras ofertas.

    "La intención que tenemos es posteriormente, en un par de años, repetir esto. Probablemente se buscaría un segundo contrato de otros 500 millones de pies cúbicos. Este segundo contrato podría ser de otro país", dijo Laris.

    La CFE, que abastece a todo México excepto la capital, lanzará un concurso por separado el próximo mes para seleccionar una compañía que deberá construir una planta en Manzanillo para recibir el GNL, que es congelado para transportarlo más fácilmente, y reconvertirlo en gas.

    La comisión planea usar la mayor parte del GNL para alimentar las plantas existentes y nuevas en la región, y canalizará el resto al norte y al este para dar combustible a otras plantas en el país, dijo Laris.

    El proyecto de Manzanillo dará a la CFE más control que otras plantas de GNL que están siendo construidas en México por petroleras como Shell y Sempra, que comprarán GNL por su cuenta y luego venderán el gas a la comisión.

     

    23-Septiembre-2008
    Venta de liquidación de equipo sobrante - Planta Dial, Phoenix, USA
      
         Industria: Maquinaria y Equipo
         Tipo: Cierre de plantas
         Fuente:  QuimiNet

    Venta de liquidación de equipo sobrante -Planta DIAL, Phoenix, USA

    Union Standard Equipment y Union Standard de México, ponen a su disposición la liquidación de las instalaciones del Centro de Investigación y Desarrollo de DIAL Corp.

    Los equipos en liquidación son:

    EQUIPO PARA PROCESAMIENTO Y EMPAQUE

    Mezcladoras

    Homogeneizadores

    Extrusoras de jabón

    Llenadoras

    Desintegradores

    Balanzas

    Tableteadoras

    Transportadores

    Envolvedoras termoencogible

    Secadores de lecho fluidizado

    Torres de secado Spray

    Engargoladoras

    Bombas

    Medidores de flujo

    Secadores

    Cernidores

    Elevadores de cangilones

    Centrífugas

    Alimentadoras de polvos

    Marmitas

    Refrigeradoras

    Tanques

     

     

    EQUIPO DE SERVICIOS Y MISCELANEOS

    Chillers

    Calderas

    Sistemas de agua desionizada

    Colectores de polvos

    Compresores

    Puertas

    Suavizadores de agua

    Tanques

    Rampas para anden

    Aires acondicionados

    Secadores de aire

    Inversores de frecuencia

    Aires acondicionados con control de humedad

    Sistemas de energía de respaldo para equipo electrónico

    Mobiliario de oficinas

    Ventiladores

    Generadores de vapor

    Divisiones para oficinas

    Bombas

    Calentadores de agua

    Muebles de laboratorio

    Torres de enfriamiento

    Manejadores de agua

    Campanas de extracción

     

    Tranformadores de voltaje

    Racks de almacén

    Esta será una liquidación continua, por lo que si tiene interés en algún equipo, haga contacto con la empresa aquí.

    Queremos comprar el equipo que le sobra, sin importar donde este localizado, sea una simple máquina, una línea completa o una planta completa.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Union Standard de México.

     

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    04-12-2006
    Características de una Envolvedora Automática tipo FLOW-PACK
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Empaque, Envase y Embalaje, Maquinaria y Equipo | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial

    Características de una Envolvedora Automática tipo FLOW-PACK

    • Modelo KHW-200B
    • Sellado: tipo pillow
    • Corte en zigzag
    • Velocidad: 60 - 190 pcs/min
    • Largo: 40 - 250 mm.
    • Ancho: 40 - 150 mm.
    • Altura máxima: 30 mm
    • Materiales a utilizar: BOPP, PP o material laminado
    • Motor principal: 1 HP con control de velocidad electrónico
    • Voltaje: 220 V (o según su requerimiento)
    • Potencia de calefacción: 3 KW
    • Touch screen Esay View
    • PLC
    • Sensor óptico para centrado de impresión
    • Cubiertas de acero inoxidable y aluminio
    • Peso de la maquina : 1.000 Kg. Aprox.
    • Dimensiones del equipo: 4.500 x 900 x 1.400 mm aprox.

    Envolverdora horizontal con alimentador de 3m de largo, para producciones de hasta más de 150 pzas por minuto. Puede empacar una amplia gama de productos que van envueltos, desde materiales de polipropileno transparente, cuyo precio es lo más económico de envoltura que hay en el mercado, hasta sofisticados empaques metalizados con aluminio, materiales con barrera para aumentar la vida de anaquel de producto.

    Por sus controles tipo PLC con pantalla touch screen facilita la operación de la máquina, el ajuste de medidas y velocidades de producción es de forma muy sencilla. Abate costos de empaque ya que usa materiales muy económicos no requiere mano de obra especializada y tiene una alta velocidad de producción, con bajos costos de operación.

    HER-MAQ, S. A., empresa especialista en el área de empaque y embalaje. Ofreciendo desde 1976 equipos de alta calidad en esta área. Cuentan además con una línea de equipos de termoformado, blisteadoras, túneles y selladoras. Así mismo envolvedoras.

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    Si desea conocer más de HER-MAQ y toda la variedad de equipos que ofrece, haga clic aquí.

     

    07-02-2006
    Las cosechadoras de cereales
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

    Las cosechadoras de cereales

    Tradicionalmente la recolección del grano de los cereales se realizaba manualmente por grupos de segadores que se trasladaban de unas regiones a otras con utensilios muy rudimentarios. Estas labores manuales consistían en el segado del cereal con ayuda de hoces, agavillado o amontonado de la paja en pequeños bloques, y el atado y transporte en carretas hasta la era. Una vez allí, se realizaba la trilla, para separar el grano de la paja, con ayuda de los tradicionales ruellos o molas de piedra tirados por una caballería.

    Con el tiempo cada una de estas operaciones se ha ido mecanizando. Las primeras máquinas que aparecieron fueron las guadañadoras en 1834, más tarde aparecieron las primeras segadoras-agavilladoras, que segaban y dejaban la mies en montones, sin atar, sobre el suelo. Luego, aparecieron las aventadoras, las segadoras-atadoras y las trilladoras estáticas. Pero no es hasta 1890 cuando aparecen las primeras cosechadoras. Estas máquinas complejas realizan las labores de siega, trilla, separación y limpieza del grano por sí solas. Al principio se trataban de máquinas accionadas con motores de vapor o arrastradas por animales de tiro. En 1938 aparece en los Estados Unidos la primera cosechadora integral autopropulsada con motores de gasolina.

    Tipos de cosechadoras

    En general las cosechadoras se pueden clasificar en:

    •  Cosechadoras autopropulsadas. Son las más extendidas en la actualidad.

    •  Cosechadoras de arrastre. Dentro de ellas tenemos las accionadas por la toma de fuerza del tractor y las que lo son mediante un motor auxiliar.

    En la actualidad son muchos los modelos y marcas de cosechadoras de cereales que existen en el mercado, compuestas generalmente por elementos muy similares, que varían poco de un fabricante a otro. En los últimos años se experimentado una importante evolución en el mundo de las cosechadoras, adaptándose correctamente a las condiciones y características de recolección de un amplio abanico de cultivos.

    Entre los cultivos que se recogen con este tipo de maquinaria destacan los cereales (trigo, cebada, avena, centeno, maíz, sorgo, arroz, etc.), otros tipos de granos oleaginosos como girasol, colza, soja, cártamo, así como las leguminosas para grano (lentejas, yeros, judías, guisantes, garbanzos, etc.).

    Destaca la aparición de cosechadoras que adaptan su plataforma de corte a las irregularidades y desniveles del terreno, la instalación de un sistema inversor en el sinfín que elimina los atascos de material a la entrada del alimentador, los sistemas de nivelación automática de la cosechadora cuando se encuentra trabajando en laderas inclinadas, los sistemas de limpia de cilindros de flujo axial, así como la instalación de todo tipo de sensores de control y mandos de accionamiento que facilitan y hacen más cómoda la tarea del operario.

    ¿Cómo funciona la cosechadora?

    De forma resumida podemos decir que una cosechadora realiza las siguientes operaciones:

    1. El molinete empuja los tallos de las plantas contra la barra de siega.

    2. La barra de siega corta los tallos y deja las partes aéreas de las plantas sobre la plataforma contra el conductor transversal.

    3. El conductor transversal conduce el material cortado hacia la parte central de la plataforma, donde se encuentra el conductor de alimentación.

    4. El conductor de alimentación conduce el material hacia el mecanismo de trilla para su trillado.

    5. La paja se separa de los granos mediante el llamado sacapajas de la unidad de separación y limpieza. La paja sale detrás de la máquina.

    6. El mecanismo de limpieza de la unidad de separación y limpieza separa la pajilla y demás impurezas de los granos.

    7. Los granos son conducidos al tanque.

    ¿Qué componentes tiene la cosechadora?

    Tras conocer de forma general el funcionamiento de una cosechadora, a continuación se describirán los componentes fundamentales que intervienen en el proceso. Normalmente en una cosechadora se distinguen tres partes o mecanismos fundamentales: el mecanismo de siega, el de trilla y el de separación y limpia.

    MECANISMO DE SIEGA

    La siega del cereal tiene lugar en la plataforma de corte, que está compuesta por los siguientes elementos y dispositivos:

    Barra de corte

    Es la encargada de cortar la mies. Es una guadañadora provista de una pletina móvil sobre la que se disponen unas cuchillas y unos dedos fijos unidos al bastidor de la plataforma. El corte se produce al ser atrapadas las plantas entre los dedos y las cuchillas por cizalladura en su movimiento de vaivén, producido por un brazo.

    La capacidad de trabajo de una cosechadora viene determinada teóricamente por la anchura de la barra de corte, aunque en realidad el factor limitante es la cantidad de paja que pueden trabajar los sacudidores. La anchura de la barra de corte viene determinada por las dimensiones del cilindro desgranador y cóncavo, normalmente esta relación tiene un valor constante para que la operación sea lo más homogénea posible, siendo el más usual 0,3. La anchura de trabajo de una cosechadora autopropulsada puede oscilar entre 2 y 6 metros.

    La altura de la barra de corte puede regularse y equiparse con dedos auxiliares levantamies, para adaptarla a los diferentes cultivos que se deseen cosechar.

    Molinete

    Tiene la misión de acercar la mies hacia la barra de corte para, una vez segada, empujarla sobre el sinfín alimentador, evitando que puede caerse por delante de la barra. Es una especie de jaula metálica, que gira alrededor de un eje central. formada por una serie de dedos. Estos dedos deber ser verticales para que estén paralelos al vegetal que se quiere cortar, de esta forma se consigue mejorar la eficiencia del sistema de trilla y disminuir las pérdidas de grano. Para ello se recurre a un sistema articulado formado por dos circunferencias circunscritas, actuando una de ellas como rueda conductora y la otra como rueda conducida.

    El molinete admite varias regulaciones en cuanto a su velocidad de giro y posiciones en altura y en avance respecto a la cuchilla de corte. El diámetro del molinete es de 100 a 150 cm, y su velocidad de giro oscila entre 15 y 25 r.p.m.

    Tornillo de arquímedes

    El órgano de alimentación consiste en un tornillo sinfín alimentador cuya misión es la de canalizar toda la mies segada por la barra de corte hacia el centro de la plataforma de corte donde es recogida por los dedos retráctiles y empujada sobre la banda elevadora.

    La banda elevadora está constituida por dos o tres cadenas unidas mediante angulares de chapa de borde dentado, que empujan a la mies a través de la rampa inclinada que asciende hasta el cilindro desgranador.

    MECANISMO DE TRILLA

    Es el encargado de separar el grano de las espigas y de la paja. Los órganos fundamentales del mecanismo de trilla son el cilindro desgranador y el cóncavo, con los que se separa alrededor del 90% de los granos. Normalmente del 90% del grano que se separa en el cilindro desgranador y cóncavo el 80% cae por el cóncavo y el 20% restante pasa a los sacudidores.

    Cilindro desgranador y cóncavo

    Es donde realmente se produce la trilla. Existen dos tipos de cilindros desgranadores:

    De dientes o dedos. Están formados por barras longitudinales con resaltes verticales o dedos. El cilindro desgranador está formado por dos partes; una móvil o cilindro y una estática o cóncavo. El cilindro va girando y sus dedos se van insertando entre los dedos del cóncavo. Entre ambos queda un hueco donde por fricciones se produce la separación del grano de la espiga. En él se tritura toda la planta. La separación entre los dedos ha de ser la idónea para que no se rompan los granos y viene determinada en función del tamaño medio de los mismos.

    De barras. Está formado por una estructura de discos trasversales unidos mediante un eje central. Sobre los discos se fijan unas barras cuya zona exterior es estriada, dispuesta con sus ranuras orientadas en sentidos opuestos. Con ello se consigue que las estrías empriman a la mies un movimiento de zigzag evitando que se amontone en un solo lado a su paso por la trilla y la separación del grano de la paja. Los cilindros de barras producen menos ruido y mejoran la eficacia de la trilla para las mismas condiciones de trabajo que los cilindros de dedos.

    Hoy en día es común el empleo de cilindros desgranadores de flujo axial. La masa entra paralela a éste. Está formado por unas barras helicoidales en el primer tramo y longitudinales en un segundo tramo. En la parte más alta estas barras ya son lisas.

    Eficiencia del sistema de trilla

    La separación entre el cilindro y el cóncavo es regulable para poder adaptar así el sistema de trilla al cultivo que deseamos recolectar. Existen una serie de parámetros geométricos que relacionan entre sí al cilindro y al cóncavo. Estos parámetros son la separación a la entrada (S1) y la separación a la salida (S2) entre ambos elementos. La separación a la entrada ha de ser mayor que a la salida (S1>S2), para que la planta pueda pasar desde la banda elevadora hasta el sistema de trilla. La separación de la entrada es de 13 a 18 mm y la de la salida normalmente es menor al diámetro medio (dm) de los granos.

    Respecto al cóncavo, se caracteriza por el ángulo de trilla, que varía entre 100º y 120º, determinado por el sector que abarca desde la entrada hasta la descarga. La longitud de dicho sector y su anchura establecen la superficie de trilla. Esta longitud está comprendida entre 50 y 65 cm, según el diámetro del cilindro.

    A mayor número de revoluciones del cilindro, la eficiencia de trilla es mayor y las pérdidas de grano menores, aunque también hay más peligro de daños por rotura del grano.

    MECANISMO DE SEPARACIÓN Y LIMPIA.

    Las funciones que realiza el sistema de limpia de una cosechadora son:

    La separación del grano de la paja.

    La limpieza del grano o separación del tamo, envolturas de polvo y semillas extrañas.

    Los órganos de separación y limpia de una cosechadora convencional son:

    Sacudidores

    Consiste en una criba única o conjunto de cribas con amplios agujeros y con movimiento de vaivén, que sirve para separar el resto del grano (10%) que queda entre la paja. Están formados por un conjunto de rejillas calibradas que permiten el paso del grano y de la paja corta.

    Puede estar formado por un solo elemento o por varios elementos dentados en forma de rampas oscilatorias accionadas por el cigüeñal, cuyo radio de muñequilla varía entre 4 y 10 cm, desplazándose adelante y atrás a un ritmo de 200 a 250 oscilaciones por minuto. Esta rejilla tiene una pendiente desde la zona de carga del cilindro de 8 a 15º, y ha de ser suficiente para que se separe el grano que queda sin trillar.

    El tamaño del sacudidor es uno de los parámetros que en gran medida condicionan la capacidad de asimilación de producto de la cosechadora. Normalmente se estima entre 1 y 1,2 kg/s por metro cuadrado de superficie.

    Caja de limpia

    Los granos y la paja corta e impurezas son vertidas desde los sacudidores al sistema de limpieza, donde se produce la separación del grano de la paja. Este sistema de limpieza está formado por una o varias cribas, con un movimiento oscilante para separar el grano de la paja corta y del tamo, que son arrastrados por la corriente del ventilador.

    Los primeros granos desprendidos caen sobre la parte anterior de las cribas, más cercana al cóncavo debajo del cilindro desgranador, que está formada por una bandeja de orificios, llamada bandeja de grano. Las diferentes cribas están dotadas de una pendiente para facilitar la caída del grano, y van colocadas en tandas (una superior y otra inferior). La criba superior elimina los restos de paja y la inferior deja el grano limpio.

    Las cribas vibran con un movimiento oscilatorio de 200 a 300 oscilaciones por minuto. La superficie de la criba superior está comprendida entre 1,7 y 2,2 m2 por metro de anchura del cilindro, mientras que la inferior oscila entre 1,2 y 1,4 m2.

    Debajo de las cribas existe un ventilador que genera una corriente de aire que separa las partículas más pesadas (grano) de las más ligeras (tamo, impurezas). También se encuentra un tornillo sinfín que sirve para recoger los trozos de espiga sin desgranar que puedan caer desde el final de los sacudidores y cribas. Mediante los canales de retorno estas espigas se incorporan de nuevo al cilindro desgranador para ser trilladas. El grano ya separado se almacena en una tolva.

    PÉRDIDAS DE GRANO

    Durante la recolección pueden producirse unas pérdidas de grano que dependen generalmente de:

    Las condiciones atmosféricas en el momento de la cosecha. Si existe viento, puede que las espigas no entren a la cosechadora o que se desprendan de la plataforma de corte.

    Humedad del grano. Los granos con elevada humedad pueden sufrir daños en la recolección ya que no tienen la dureza exigida, por lo que las pérdidas serán mayores.

    Mala regulación de la máquina y diseño de cada uno de los elementos que la componen.

    Dentro de las cosechadoras, las pérdidas de grano pueden ocurrir:

    Antes de la recolección, por dehiscencia natural de las espigas.

    En la plataforma de corte y en el molinete.

    En el cilindro desgranador y cóncavo; el grano se parte, no se trilla suficiente.

    En los sacudidores: el grano se pierde con la paja.

    En las cribas: el grano se pierde con el tamo.

    Las pérdidas totales de grano oscilan entre el 2-6%, pudiendo llegar al 10%. Para evitarlo es conveniente regular la máquina adecuadamente, para lo que se realizan numerosos ensayos empíricos para obtener resultados precisos.

    POTENCIA NECESARIA.

    La máxima demanda de potencia viene determinada por la anchura de la plataforma de corte y oscila entre los 20-23 kW/m. La mayor potencia se consume en:

    Cilindro desgranador. Se consume aproximadamente el 40% de la potencia suministrada por el motor.

    Sacudidores y cribas: 16%.

    Plataforma de corte: 10%.

    Sistema de transmisión: 4%.

    Desplazamiento: 30%.

    La potencia está directamente relacionada con la velocidad de giro del cilindro desgranador y cóncavo. Habrá que adecuar las revoluciones del cilindro con las revoluciones óptimas desde el punto de vista de consumo energético. El consumo por desplazamiento se debe al elevado peso de la maquinaria.

    ÚLTIMOS AVANCES EN COSECHADORAS.

    Durante los últimos años la maquinaria de recolección de grano ha experimentado numerosas innovaciones técnicas principalmente orientadas a aumentar su capacidad de trabajo. El objetivo final de una cosechadora es el de obtener una gran capacidad de trabajo, versatilidad, obtención de un producto de alta calidad, confort y fácil mantenimiento de las mismas.

    Para aumentar la capacidad de trabajo de las cosechadoras se ha mejorado la eficiencia y capacidad de todos sus sistemas. Los cebezales de siega se han modificado para asegurar una alimentación continua de mies hacia el sistema de trilla y poseen sistemas de regulación de las alturas de corte y de las revoluciones del molinete. Así mismo se han diseñado sistemas que permiten adecuar la labor a las características del terreno, como salvar pendientes laterales de hasta 45º.

    Para mejorar el sistema de trilla se ha aumentado la anchura del tambor de desgranado y la posibilidad de regular la velocidad de giro del tambor y la separación entre cóncavo y cilindro de forma electro-hidráulica desde la cabina. Se están sustituyendo los sistemas de separación de grano transversales por los de cilindros rotativos longitudinales.

    Para asegurar la versatilidad, es decir, la aplicación de estas máquinas para la recolección de diferentes cultivos, se pueden cambiar y regular fácilmente los cabezales de siega. Otras mejoras permiten obtener un producto de alta calidad, sin daños y libre de impurezas, mediante el empleo de sistemas de regulación de la apertura de las cribas y de la ventilación de los mecanismos de separación y limpia.

    Además de todas estas mejoras, es importante destacar la evolución que han sufrido las cabinas de control. En ellas el operario puede controlar de una forma más fácil y cómoda todas aquellas operaciones que la máquina está realizando y de los posibles problemas o averías, gracias a la existencia de numerosos monitores y sistemas automatizados que albergan en su interior. Unas operaciones de mantenimiento más accesibles permiten que se disminuyan los tiempos muertos de la máquina y por tanto los costes sean menores.

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    BIBLIOGRAFÍA.

    ANÓNIMO. 1985. Manuales para educación agropecuaria. Cosechadoras de granos. Área: Mecánica Agrícola. Ed. Trillas. México. 78 pp.

    GARCÍA, F. & VALERO, C. 1997. Cosechadoras de cereales. Revisión del mercado actual. Vida Rural nº 44. pág. 42-47.

    GIL, J. 1999. Criterios económicos para elegir la cosechadora de cereales. Vida Rural nº 86. pp. 62-64.

    GIL, J. & A.L. 1996. Cosechadoras de cereales. Características de los modelos más importantes del mercado español. Vida Rural nº 29. pág. 42-44.

    LAGUNA, A. 2000. Maquinaria agrícola. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 361 pp.

    ORTÍZ-CAÑAVATE, J. 1995. Las máquinas agrícolas. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 464 pp.

    ORTÍZ-CAÑAVATE, J. 1989. Técnica de la mecanización agraria. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 642 pp.

    VALERO, C. & GARCÍA-RAMOS, F.J. 1999. Últimos avances en cosechadoras de cereales y forrajes. Vida Rural nº 83. pág. 34-36.

    VALERO, C. & ORTÍZ-CAÑAVATE, J. 2000. Cosechadoras de cereales: historia, elementos y funcionamiento. Vida Rural nº 108. pág 66-76.

     

    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.

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