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NEUTRALIZADOR DE OLORES *

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Proveedores de:Neutralizador de Olores 

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    México Simple - Clean Neutralizador de Olores, NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES, NEUTRALIZADOR DE OLORES CÍTRICOS, CONTROL DE OLORES Lago Ladoga 29 Col.Anahuac
    11320 Mexico, D.F.
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    Argentina Golden Sun Neutralizador de olores, Neutralizador de olores e insecticida Murature 688 Col.Remedios de Escalada E.
    1826 Capital Federal, Argentina
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    Canada Basic Solutions Neutralizador de olores con fragancia antibacterial, Eliminador de olores 2150 Century Way Col.
    LS15 8ZB Thorpe Park Leeds,
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    Brasil Arinos Quimica Neutralizador T Rua Arinos 15 Col.Osasco
    6276000 Sao Paulo, na
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    México Industrias Peñoles Neutralizador de efluentes, Controlador de olores en tratamiento de aguas Moliere No. 222 Col.Polanco
    11540 Cd. de México, D.F.
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    México Proveedora Quimica Desinfectante neutralizador, Desinfectante neutralizador 5 de Febrero No. 700 Ote. Col.Independencia
    64000 Monterrey, N.L.
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    México Consultores Técnicos del Centro neutralizador alcalino Calle Mina No. 11 Col.Independencia
    54409 México, Edo. de Méx.
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    México Macame y Compañia REACTIVO NEUTRALIZADOR (X100) Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    Chile Hidrofan - Chile Reactor de Mezcla Neutralizador Calle Pudeto 6881 Col.Comuna La Florida
    8320000 Santiago,
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    México Pyatz eliminación de olores, eliminador de olores, mata olores, Removedores eliminador de olores desinfectante Eucalipto Torres Adalid No. 1505 Col.Narvarte
    03020 México, D.F.
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    México Start Service CONTROL DE OLORES Poniente 112 No. 457 Col.Panamericana
    07770 D.F, Mèxico
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    México PRODUCTOS ROGA Eliminador de olores, Eliminador de olores, Eliminador de Olores Roga, Aromatizante Inhibidor de malos olores RECREO # 10-A Col.EL RECREO
    2070 D.F., México
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    México Internacional Products and Organic Solut control de olores, inhibidores de olores Miramontes No. 2783-104 Col.Jardines de Coyoacán
    04890 México, D.F.
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    México Kio inhibidores de olores, perfumes para enmascarar olores, deodorizar ambiente Delta No.29 Col.Romero de Terreros
    04310 México, D.F.
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    México Trautlan inhibidores de olores, aromatizantes ambientales con inhibidor de malos olores Eje Satélite Tlanepantla No.87 Col.Viveros de la Loma
    54080 México, Edo. de Méx.
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    17178 neutralizador de olores 200 TM
    Anual
    México coordinadora Deseo saber si ustedes tienen un producto que me ayude a controlar olores de una tarja ...
    23871 tratamiento neutralizador de olores 200 L
    Anual
    Chile CHILE JEFE SANEAMIENTO Productos químicos para tratamiento de olores en plantas de tratamiento de aguass ervidas, ...
    24375 neutralizador de malos olores 1500 L
    Anual
    México Puebla Gerente de Operaciones Estoy interesado en sus demás productos de BioAlkim, por favor, contactenme en los e-mail que ...
    27120 neutralizador de olores 0 TM
    Anual
    Colombia Antioquia Ingeniero Quimico requiero realizar ensayos con algun tipo de neutralizador de olores en mi empresa.
    27176 neutralizador de olores 200 TM
    Anual
    México ING: DE PROCESOS
    33881 neutralizador de olores 365 L
    Anual
    México Propietario Estamos realizando una obra de remodelacion en una escuela en el area de Bioterio, donde estan los ...
    45333 neutralizador de olores 2 L
    Mensual
    México df director tengo olor de drenaje impregnado
    5399 eliminador de olores 12000 L
    Anual
    México Tamaulipas jefe de compras Estamos buscando un aroma que neutralice los malos olores que se generan dentro del autobus en viajes ...
    5643 eliminador de olores 0 TM
    Anual
    México nuevo leon coordinador administrativo
    8509 neutralizadores electrostaticos 1 TM
    Anual
    México Aguascalientes Tecnico

       
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    17-Abril-2006
    Bien perros en la detección del cáncer
      
         Industria: Sector salud
         Tipo: Nuevos productos
         Fuente:  Excélsior

    En el pequeño mundo de quienes adiestran perros para olfatear el cáncer, una poco conocida clínica del norte de California ha pronunciado una notable proclama: ha entrenado a cinco perros —tres labradores y dos perros de agua portugueses— para detectar cáncer de pulmón en el aliento de enfermos, con una exactitud de 99 por ciento.

    • El estudio se basó en conceptos bien establecidos. Se sabe desde los años 80 que los tumores segregan diminutas cantidades de alcanos y derivados del benceno que no se encuentran en los tejidos sanos.

    • Otros investigadores han demostrado que los canes —cuya nariz puede distinguir olores específicos entre mil millones— pueden amaestrarse para detectar cáncer de piel o reaccionar de manera distinta a la orina seca de personas sanas y de aquellas con cáncer de la vejiga, pero nunca con una consistencia tan notable.

    • La casi perfección en el estudio de la clínica, según el doctor Donald Berry, presidente de Bioestadística del Centro M. D. Anderson contra el Cáncer, en Houston, “está fuera de las gráficas: no hay pruebas de laboratorio tan buenas como ésta, ni de papanicolaou ni de diabetes, nada”. Como consecuencia, él y otros expertos afirman sentirse escépticos, pero intrigados.

    • Michael McCulloch, director de investigación de la Fundación Pine Street, en el condado de Marin, California, y principal investigador en el estudio, reconoció que los resultados parecen demasiado buenos para ser verdaderos.

    • Para el cáncer de mama, con un número menor de muestras, los perros acertaron 88% de las veces, casi sin ningún falso positivo, lo que se compara favorablemente con los mamogramas. “Sí, también nos sentimos asombrados —dijo McCulloch—. Es por eso que necesita  repetirse con otros perros”.

    • En el estudio de McCulloch, los cinco perros, prestados por sus propietarios y por Perros Guías para los Ciegos, fueron amaestrados de la misma forma.

    • Escuchaban una y otra vez un sonido y recibían un premio cuando identificaban un olor determinado en muchos puntos con olores idénticos.

    • La clínica recolectó muestras de aliento en tubos de plástico llenos con lana de polipropileno de 55 personas, poco después de que sus biopsias detectaran cáncer de pulmón, y de 31 pacientes de cáncer de mama, así como de 83 voluntarios sanos. Los tubos fueron numerados, colocados en bolsas de plástico y presentados a los perros, cinco tubos a la vez. Si el perro olía el cáncer, debía sentarse.

    • Para el aliento de los enfermos con cáncer de pulmón, reportó McCulloch, los perros se sentaron correctamente 564 veces y sólo diez incorrectamente.

    • Los expertos que han leído el estudio plantearon varias objeciones: el olor de la quimioterapia o del cigarro podrían ser pistas, afirman.

    • Las muestras pudieron ser recabadas en una sala diferente en días distintos o los perros pudieron detectar sutiles pistas, como los minúsculos movimientos no intencionales de los observadores detectados por Clever Hans, el “caballo que contaba” del siglo XIX, cuando se acercaba a una respuesta correcta.

    • No obstante, McCulloch señaló que los pacientes con cáncer que se sometieron a la quimioterapia fueron excluidos, los fumadores fueron incluidos en ambos grupos y las muestras de aliento fueron recabadas en la misma habitación en los mismos días.

    • Los tubos fueron numerado

     

    29-Marzo-2006
    Mercado de Bonos de carbono, opción viable
      
         Industria: Minería
         Tipo: Gobierno, Economía
         Fuente:  El Economista

    La semana pasada se realizaron reuniones bilaterales entre funcionarios mexicanos y españoles, así como entre mexicanos y británicos para tratar temas relacionados con el cambio climático y el mercado de Bonos de carbono. Este tipo de reuniones deja en claro el alto interés que existe en cumplir con los compromisos del Protocolo de Kyoto, en el cual los países industrializados, tales como los miembros de la Unión Europea, se comprometieron a reducir sus emisiones de gases efecto invernadero.

    • En este marco, uno de los instrumentos que pueden ser aprovechados por México es el denominado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el cual tiene como finalidad impulsar el desarrollo sustentable en países emergentes, mediante la implementación de proyectos que permitan la reducción de gases efecto invernadero.

    • Los certificados de las emisiones evitadas y/o reducidas en este tipo de proyectos pueden ser comprados por países industrializados, para cumplir con sus compromisos adquiridos en Kyoto.

    • Se estima que en el mercado mundial de Bonos de carbono la demanda supera por mucho a la oferta. Situación que se presenta como una interesante oportunidad para desarrollar proyectos que califiquen en el MDL.

    • De manera general, en México se desconoce lo referente al mercado de Bonos de carbono. Razón por la cual es necesario difundir información relacionada para poder aprovechar a éste.

    • En el sector agropecuario una de las principales oportunidades es la captura de metano proveniente de las heces del ganado.

    • La instrumentación de digestores anaeróbicos ya se ha puesto en marcha en algunas granjas porcícolas, proyecto que también se estima sea viable para el caso de las cuencas lecheras del país.

    • Los digestores anaeróbicos contribuyen con el desarrollo sustentable, ya que mejoran las condiciones sanitarias, reducen malos olores y mitigan la emisión de compuestos orgánicos volátiles que dañan el ambiente.

     

    01-Marzo-2006
    Repsol Química destina 120 millones a una nueva planta y ampliaciones
      
         Fuente:  EP/AFP/Intelite

    El director del área de negocio química de la multinacional Repsol, Antonio Gomis, señaló que la empresa destinará 120 millones de euros a inversiones en nuevos proyectos en su centro de producción químico en Tarragona hasta finales del próximo año.

    El grueso de este desembolso se destinará a ampliar en un 33 por ciento la capacidad de su planta de óxido de propileno y estireno monómero inaugurada en 2000. Se trata de dos materias primas empleadas en distintos tipos de plásticos, utilizados en los sectores de la construcción y la automoción para elaborar desde espumas para colchones hasta asientos de vehículos. El coste de la ampliación oscilará entre 80 y 90 millones.

    El proyecto, cuyas obras se iniciaron el año pasado, concluirá a finales de este ejercicio. La planta original fue una de las mayores inversiones de Repsol Química en Tarragona, ya que supuso en su día un coste superior a 600 millones de euros, recuerda Gomis.

    La actual ampliación obedece al incremento de la demanda. En la actualidad, el complejo tiene una capacidad de producción de 340.000 toneladas al año de estireno monómero y 150,000 toneladas al año de óxido de propileno.

    Además, la compañía ha iniciado los trámites para construir su primera planta de benceno en Tarragona. El benceno es un derivado del petróleo usado como materia prima en la elaboración de estireno. Entre sus aplicaciones figuran los plásticos para hacer bolígrafos y envases de yogures.

    La nueva planta supondrá un desembolso aproximado de 40 millones, tendrá una capacidad de producción de 180,000 toneladas anuales y creará entre 30 y 40 empleos. Repsol prevé que sea operativa a principios de 2007.

    Estos proyectos se enmarcan en la inversión de 276.3 millones de euros previstos en el complejo en el periodo 2005-2007.

    La división química de Repsol factura en España 4,000 millones de euros, lo que supone el 10 por ciento del negocio de la empresa, y genera 300 millones de beneficios. En Tarragona, el área química emplea a 550 personas, y la refinería a 750.

    Por su parte, el director del complejo Repsol Química en Tarragona, César Meler, presentó la unidad construida por la compañía para eliminar los restos de hidrocarburos responsables de los malos olores generados por la planta de óxido de propileno y estireno. La instalación, una unidad de oxidación catalítica, cuya puesta en marcha fue avanzada ayer por el Diari , ha supuesto una inversión de 3,5 millones de euros. Su plazo de ejecución ha sido de año y medio y en su construcción trabajaron 30 personas. Los vecinos de los municipios afectados por los malos olores en el polígono norte -Perafort, La Pobla de Mafumet y El Morell- se han quejado insistentemente. La instalación permitirá reducir el 95 por ciento de los componentes que los generan y cumplir con los requisitos medioambientales impuestos por Bruselas. Repsol Química ha comprado la tecnología de la instalación a la empresa danesa Haldor Topsoe.

     

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    28-05-2006
    Contaminación por olores – El nuevo reto ambiental
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Ambiental

    Contaminación por olores – El nuevo reto ambiental

    Los seres humanos evaluamos nuestro entorno a través de nuestros sentidos, adoptando dos comportamientos básicos: aceptación o rechazo. De los cinco sentidos, el sentido del olfato es el más complejo y característico en estructura y organización.

    En los orígenes del hombre el sentido del olfato fue una herramienta clave de supervivencia que servía para identificar aguas contaminadas, comida en descomposición, o inclusive parejas compatibles. Hoy en día el olfato no es primordial para nuestra supervivencia, sin embargo se mantiene junto con el sentido de la vista como un factor clave de aceptación o rechazo de nuestro entorno. Este hecho determinado biológicamente es particularmente importante cuando una población esta expuesta a los olores de una instalación industrial. Bajo condiciones desfavorables la población afectada puede llegar a percibir los olores de la planta como un peligro a su salud, ocasionando emociones de descontento tan negativas como cualquier otro problema ambiental.

    El proceso que envuelve la problemática de los olores es complejo y difícil de tratar. La lista de factores que están implicados en dicho proceso, incluye desde la calidad y características de las emisiones, factores climatológicos, sociales, económicos y culturales de la comunidad afectada.

    Por este motivo la industria se ha visto en la necesidad encontrar respuestas técnicas que le permitan elegir el camino más efectivo para resolver su problema particular con olores. Las preguntas más frecuentes cuando una industria enfrenta este tipo de problemáticas incluyen :

    ¿Qué es un olor?

    E l término “olor” se refiere a una mezcla compleja de gases, vapores, y polvo, donde la composición de la mezcla puede influir directamente en el olor percibido por un mismo receptor.

    ¿Cómo mido un olor?

    En términos globales los métodos de caracterización de olores se dividen en dos: técnicas analíticas y sensoriales.

    Las técnicas sensoriales utilizan asesores humanos para medir un olor, siendo la ofatometría la técnica usada comúnmente para tales efectos. Dicha prueba evalúa las diluciones con aire “limpio”, que un olor debe sufrir para no ser detectable por un humano promedio (umbral de detección). Por convención se han establecido que las unidades de dicho umbral son unidades de olor por metro cúbico (ou/m 3 ). Otras técnicas sensoriales incluyen la determinación del carácter de un olor (p.e. mapeo triangular), y el nivel de agrado o desagrado de un olor (p.e. tono hedónico).

    Las técnicas analíticas utilizan métodos analíticos tradicionales para medir la concentración de compuestos químicos específicos presentes en un olor. Esto puede hacerse mediante Cromatografía de gases y Espectrometría de masas (GC/MS), analizadores específicos (p.e. celdas químicas para el análisis de H 2 S), técnicas químicas húmedas (mercaptanos), tubos indicadores, y narices electrónicas.

    ¿Qué técnica debo usar para medir los olores: sensorial o analítica?

    La técnica por usarse depende directamente del objetivo que se busca con el ejercicio de muestreo y análisis de olores.

    La ventaja de las técnicas sensoriales es que proveen información clara sobre como un olor específico es percibido por los humanos. Esto es particularmente útil cuando se desea evaluar el grado de molestias que provoca un olor, o bien para evaluar la efectividad de un equipo de control de olores. La desventaja de este método es que no es específico, y consecuentemente no identifica las especies químicas causantes del olor .

    La ventaja de las técnicas analíticas es que son relativamente fáciles de realizar, y que identifican cuantitativamente las especies químicas presentes en un olor. La desventaja de la técnica es que no provee información alguna referente a la molestia que puede generar un olor. La consideración comúnmente usada en este tema es que la contribución de las especies químicas aisladas puede sumarse para obtener la concentración global de olor. Esta consideración es raramente aplicable en la realidad. La presencia o ausencia de una especie química en la mezcla de gases puede potenciar, disminuir, o inclusive cambiar la percepción de un olor por completo. Por tal motivo las técnicas analíticas no son usadas para propósitos de impactos por olores, sino usualmente para: definir criterios de diseño de plantas de control, determinar si las emisiones de una especie química específica esta dentro de los niveles normados, o bien estimar una relación entre la concentración analítica de un compuesto químico, y su equivalente en términos de percepción humana.

    ¿Es justificable las molestias de mis vecinos?, ¿Cómo puedo evaluar el impacto de un olor?

    El enfoque más frecuentemente usado para evaluar el impacto de un olor es utilizar modelos matemáticos para predecir la concentración del olor lejos de la fuente. Los resultados son comparados con un criterio de impacto, permitiendo así delimitar el área donde se espera que se experimenten algún grado de molestia por olores.


    Los criterios de impacto por olores están típicamente expresados en concentración (p.e. 3 uo/m 3 ), y en tiempo de promedio y duración de la exposición (p.e.98 percentil de las observaciones horarias durante 1 año)

     

    Para mayor información contacte a nuestros especialistas:

    Walter Murguía - Director

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    25-05-2006
    LOS TRATAMIENTOS DE AERACIÓN DEL AGUA
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Tratamiento de agua

    LOS TRATAMIENTOS DE AERACIÓN DEL AGUA

    La aeración es el proceso de tratamiento mediante el cual se incrementa el área de contacto del agua con el aire para facilitar el intercambio de gases y sustancias volátiles.

    La aeración se realiza por tres razones:

    1) Remoción de gases disueltos:

    a) Gas carbónico presente en el agua en forma natural;

    b) gas sulfhídrico proveniente de la putrefacción o fermentación de los depósitos orgánicos putrescibles o fermentables del fondo de los reservorios;

    c) cloro en exceso (proveniente de la supercloración).

    2) Introducción del oxígeno del aire en el agua:

    a) Para oxidar el fierro y el manganeso, cuya remoción se realiza mediante la decantación y filtración (de esta manera también se reduce el sabor debido al hierro y al manganeso);

    b) para añadir oxígeno en el agua hervida o destilada.

    3) Remoción de sustancias causantes de sabores y olores:

    a) Sustancias oleaginosas provenientes de algas y otros organismos (cuando son volátiles);

    b) gas sulfhídrico;

    c) sabores debidos al hierro y al manganeso;

    d) descomposición de la materia orgánica (quema).

    Cuando se remueve el gas carbónico o se reduce la tendencia corrosiva del agua y el consumo de alcalis, se obtiene un aumento del pH. En la práctica, es imposible la reducción por aeración de todo gas carbónico presente en el agua debido a que el gas carbónico del aire también puede disolverse. La remoción del gas sulfhídrico por aeración es lo suficientemente eficaz para reducir los olores, sabores y demanda del cloro.

    Principales tipos de aeradores

    1) Aeradores de gravedad: son los siguientes:

    a) Aeradores de cascada: el principio general consiste en esparcir el agua al máximo y dejarla correr sobre obstáculos para producir turbulencia. La estructura más simple es la de escaleras, las cuales esparcen el agua y permiten la caída de un nivel a otro.

    b) Aeradores de bandejas: consisten en una serie de bandejas con hendiduras o perforaciones o con un fondo de malla de alambre sobre las cuales se distribuye el agua para que caiga en un estanque de recolección. Algunos aeradores de este tipo están dotados de un lecho grueso de trozos de carbón o bolas de cerámica, cuyo espesor varía de 5 a 15 centímetros y que se coloca en las bandejas para lograr mayor eficacia y producir mayor turbulencia. Los lechos gruesos son eficaces, especialmente cuando se utilizan como auxiliares catalizadores de las reacciones de oxidación, para causar la precipitación del óxido de fierro y el manganeso (pirolusita).

    2) Aeradores de aire difuso: por lo general, son tanques rectangulares de concreto con tubos perforados o placas porosas u otros dispositivos que se encuentran cerca del fondo y a través de los cuales el aire comprimido se inyecta en el sistema. Como resultado, se producen burbujas de aire que aumentan el contacto entre el agua y el aire.

    La cantidad de aire que se requiere depende de la finalidad de la aeración.

    3) Aeradores de aspersión: están compuestos por boquillas colocadas en un tubo de distribución. Los aeradores de aspersión poseen un valor estético y agradan al público (son fuentes luminosas). Necesitan un área grande y por ello no son económicos. Son los aeradores más eficaces para el intercambio de gases y sustancias volátiles.

    Control del proceso de aeración

    El control del proceso de aeración consiste en determinar la concentración de oxígeno disuelto, gas carbónico libre, gas sulfhídrico y el valor del pH.

    El proceso de aeración tendrá éxito si se cumplen las siguientes tres condiciones simultáneamente:

    • cuando la concentración de oxígeno disuelto está entre 7 y 10 ppm;

    • cuando la concentración de gas carbónico se ubica entre 3 y 5 ppm;

    • cuando hay ausencia total de gas sulfhídrico.

    Limitaciones del proceso de aereación

    El oxígeno que se incorpora al agua durante el proceso de aeración puede volverla más corrosiva y formar, con el hierro de la tubería, tubérculos que reducen su diámetro y su capacidad de escurrimiento.

    Por ello, la aeración no se debe utilizar indiscriminadamente sino solo cuando las finalidades están controladas.

    La aeración no siempre es un método eficaz para la remoción o reducción de los sabores y olores debido a que muchas de las sustancias que causan estas características indeseables no son suficientemente volátiles.

    Por ejemplo, los aceites esenciales de las algas.

    Si desea contactar a proveedores de equipo para tratamiento de agua haga click aquí

     

    05-01-2006
    Calizas - usos comunes
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Minería |

    LAS CALIZAS

    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    Las calizas son rocas carbonatadas, compuestas por lo general de calcita; aunque la dolomita puede, a veces, ser un constituyente importante. El carbonato de calcio en la gran mayoría de los casos se ha extraído del agua del mar por agencia de organismos diminutos y luego depositado en capas que finalmente se consolidan en rocas. Estas rocas son, por general, de estructura de grano fino y uniforme y algunas veces bastante densas. Algunas calizas son casi calcita pura, mientras que otras contienen materiales parecidos a la arcilla y varios óxidos, como impurezas.

    PRINCIPALES USOS DE LA CALIZA

    Construcción

    Fundición

    Productos químicos

    Agroquímicos

    Vidrio

    PRINCIPALES DERIVADOS DE LA CALIZA

    CAL

    La caliza u otras rocas calcáreas se calientan en hornos hasta 903°C, de forma que expulsa el CO2 y queda la cal viva (CaO). Ésta se apaga con agua, y mezclada con arena forma el mortero. Comúnmente, la cal se prepara en forma de cal hidratada (Ca(OH2)), añadiendo el agua necesaria. Cien kilos de caliza pura producen 56 kilos de cal. Puede emplearse también dolomita que da CaO-MgO, que se apaga más lentamente y despide menos calor que la cal viva.

    VARIEDADES COMERCIALES

    Cal Viva

    Material obtenido de la calcinación de la caliza que al desprender anhídrido carbónico, se transforma en óxido de calcio. La cal viva debe ser capaz de combinarse con el agua, para transformarse de óxido a hidróxido y una vez apagada (hidratada), se aplique en la construcción, principalmente en la elaboración del mortero de albañilería.

    Cal hidratada

    Se conoce con el nombre comercial de cal hidratada a la especie química de hidróxido de calcio, la cual es una base fuerte formada por el metal calcio unido a dos grupos hidróxidos. El óxido de calcio al combinarse con el agua se transforma en hidróxido de calcio.

    Cal hidráulica

    Cal compuesta principalmente de hidróxido de calcio, sílica (SiO2) y alúmina Al2O3) o mezclas sintéticas de composición similar. Tiene la propiedad de fraguar y endurecer incluso debajo del agua.

     

    PRINCIPALES USOS DE LA CAL

    Metalurgia

    · Industria del acero

    · Fabricación de magnesio y alúmina

    · Flotación de metales

    · Fundición de metales no ferrosos

    Construcción

    · Materiales de construcción

    · Estabilización de suelos y carreteras

    Pulpa y papel

    Productos químicos

    Medio Ambiente

    · Tratamiento de agua

    · Tratamiento de aguas de desecho

    · Tratamiento de desechos industriales

    · Tratamiento en plantas empacadoras de alimentos

    · Eliminación de azufre de los gases de combustión

    · Neutralizador de tierras ácidas

    Cerámica

    · Vidrio

    · Refractarios

    Recubrimientos

    · Pigmentos

    · Pinturas de agua

    · Barnices

    Alimentos

    · Industria lechera

    · Industria azucarera

    · Industria de gelatina y goma animal

    · Industria panificadora

    · Almacenaje de frutas y legumbres

    · desinfectante

     

    CARBONATO DE CALCIO

    El carbonato de calcio (CaCO3) se presenta en formas muy diversas: cáscara de huevo, conchas, perlas, corales, creta, piedra caliza, mármol, estalactitas, estalagmitas siendo su composición química: CO2 44%, CO 56%.

    VARIEDADES COMERCIALES

    CARBONATO DE CALCIO Molido

    Producto obtenido del proceso de molienda de roca caliza.

    CARBONATO DE CALCIO Precipitado

    El producto obtenido del proceso de carbonatación, en el cual se precipita el calcio en forma de carbonato de calcio. Éste se caracteriza por tener menos impurezas, mayor brillo y una morfología controlada; se utiliza como relleno y extensor en plástico, así como pintura, papel, adhesivos, en recubrimientos, elastómeros, productos aplicados en los sectores alimenticio y farmacéutico.

     

    USOS DEL CARBONATO DE CALCIO

    Farmacéutica

    Pintura

    Cosméticos y artículos de aseo

    Plástico

    Cerámica y vidrio

    Hule

    Alimentos

    Otros

    Papel

    CEMENTO

    El cemento es un material inorgánico finamente pulverizado, que al agregarle agua, ya sea sólo o mezclado con arena, grava u otros materiales similares, tiene la propiedad de fraguar y endurecer incluso bajo el agua, en virtud de reacciones químicas durante la hidratación y que una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad. Cuando el cemento es mezclado con agua y arena forma mortero, y cuando es mezclado con arena y piedras pequeñas forma una piedra artificial llamada concreto.

    TIPOS DE CEMENTO

    La clasificación de los tipos de cemento está proporcionada por la norma NMX-C-414-ONNCCE-1999, la cual establece lo siguiente:

    De acuerdo a su composición, éstos pueden ser

    Tipo

    Denominación

    CPO

    Cemento Pórtland Ordinario

    CPP

    Cemento Pórtland Ordinario

    CPP

    Cemento Pórtland Puzolánico

    TPEG

    Cemento Pórtland con Escoria Granulada de alto horno

    CPC

    Cemento Pórtland Compuesto

    CPS

    Cemento Pórtland con humo de sílice

    CEG

    Cemento con Escoria Granulada de alto horno

    De acuerdo a sus características especiales, éstos pueden ser:

    Nomenclatura

    Características especiales de los cementos

    BRA

    Baja reactividad álcali agregado

    RS

    Resistente a los sulfatos

    BCH

    Bajo calor de hidratación

    B

    Blanco

    DE ACUERDO A SU RESISTENCIA

    La resistencia normal de un cemento es la resistencia mínima mecánica a la compresión a los 28 días y se indica como 20, 30 ó 40 en Newtons por milímetro cuadrado (N/mm2).

    En un saco de cemento, la clasificación del cemento estará integrada por lo siguiente:

    Composición + Característica especial

    Ejemplo:

    Cemento CPO 40 R

    Esta clasificación indica que se trata de un cemento Pórtland ordinario, con alta resistencia inicial.

    Cemento TPEG 30 RS

    Esta clasificación indica un cemento con adición de escoria, con una resistencia normal y resistente a los sulfatos.

    Cemento CPP 30 BRA / BCH

    Esta clasificación indica un cemento pórtland puzolánico, con una resistencia normal, de baja reactividad álcali agregado y de bajo calor de hidratación.

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