Praxair Distribution Inc., una subsidiaria de Praxair, Inc., adquirió a Hobart Industrial Gases de Fort Wayne, Indiana. Desde 1956, Hobart Industrial Gases ha abastecido en amplio rango a la industria del empaque, médica y gases de especialidad, equipos de soldadura de Indiana y Ohio.
Esta adquisición proporciona una gran oportunidad de integrar las fuerzas y habilidades ambas empresas para construir un negocio más fuerte para serir a los clientes de Indiana y Ohio.
Además de Hobart Industrial Gases, otras dos adquisiciones han ampliado el área de servicio de los clientes de Praxair en Norteamérica. Estos son A-1 Welding Products, con localizaciones en Dickinson y Bismarck, Norte de Dakota, y S-L Liquid de Woodbridge, Ontario, Canadá.
30-Marzo-2006
Praxair anuncia incremento de precios de sus gases
  Por: Boletin de Prensa Praxair / Fuente: QuimiNet
Praxair, Inc. anunció a sus clientes de gases de especialidad en los EUA y consumidores de helio a nivel mundial los siguientes incrementos de precios que aplicarán de inmediato salvo cuando los contratos establezcan condiciones distintas:
10% de incremento para oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono a granel
15% de incremento para argón, hidrógeno y helio
5% de incremento para rentas de cilindros
Estas acciones están siendo implementadas por la fuerte demanda y por las presiones en costos de energía, logística y otros costos operaciones para todos sus productos. Para el helio, el alto costo del gas crudo y del líquido refinado son factores adicionales.
28-Julio-2005
Cámara baja... y de gases tóxicos
  Industria: Gobierno   Tipo: Accidentes, Demandas y procesos legales, Ecología, Gobierno
  Fuente: Monitor
Ven riesgos por daños en San Lázaro
Diputados confirman intención de aumento
Cinco mil personas, entre niños, trabajadores, visitantes y legisladores, están expuestas diariamente a intoxicaciones, derrumbes o explosiones en las instalaciones de la Cámara de Diputados debido al mal estado de sus instalaciones.
Empleados del sindicato, así como talleres gráficos, almacén, resguardo y seguridad ya pidieron su transferencia de manera urgente pues varios han sido atendidos por enfermedades respiratorias.
Y es que tras una inspección, se detectó que respiran gases tóxicos porque sus oficinas están ubicadas en el basamento donde varios vehículos son afectados por líquidos corrosivos que caen de las tuberías.
Técnicos de la UNAM determinaron que ninguno de los edificios cumple con las normas de seguridad que exige el reglamento del DF, con excepción del edificio E, de más reciente construcción.
Por otra parte, el diputado del PRI Alfredo Gómez dejó entrever que en el anteproyecto de presupuesto en San Lázaro, esta considerado un aumento a sus dietas en 51 por ciento. (Reportero: José Gerardo Mejía)
Otros actores:
Alfredo Gómez, diputado del PRI
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Gran parte de los sólidos en suspensión y de los sólidos filtrables de las aguas residuales de concentración media son de naturaleza orgánica. Los compuestos orgánicos están formados normalmente por combinaciones de carbono, hidrógeno y oxígeno, con la presencia, en determinados casos, de nitrógeno. También pueden estar presentes otros elementos cono azufre, fósforo o hierro. Los principales grupos de sustancias orgánicas presentes en el agua residual son las proteínas (40-60%), hidratos de carbono (25-50%) y grasas y aceites ( 10%).
Es posible medir el contenido de materia orgánica en las aguas residuales, para determinar el tipo de tratamiento que requieren. Para aguas negras, que tienen una composición más o menos constante, se emplea la cantidad de carbono presente en las mismas, ya sea directamente, midiendo el carbono orgánico total, COT, o TOC en inglés, o indirectamente, midiendo la capacidad reductora del carbono existente en dichas aguas. Estas últimas son la Demanda Química de Oxígeno, DQO, y la Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBO.
Estas técnicas permiten determinar la cantidad de materia orgánica presente en el agua contaminada.
La demanda de oxígeno de un agua residual es la cantidad de oxígeno que es consumido por las sustancias contaminantes que están en ese agua durante un cierto tiempo, ya sean sustancias contaminantes orgánicas o inorgánicas. Las técnicas basadas en el consumo de oxígeno son la demanda química de oxígeno, DQO, la demanda bioquímica del oxígeno (DBO) y el carbono orgánico total, COT o TOC.
La Demanda Química de Oxígeno, DQO, es la cantidad de oxígeno en mg/l consumido en la oxidación de las sustancias reductoras que están en el agua. Se emplean oxidantes químicos, como el dicromato potásico. El ensayo de la DQO se emplea para medir el contenido de materia orgánica tanto de las aguas naturales como de las residuales. En el ensayo, se emplea un agente químico fuertemente oxidante en medio ácido para la determinación del equivalente de oxígeno de la materia orgánica que puede oxidarse.
La Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBO, es la cantidad de oxígeno en mg/l necesaria para descomponer la materia orgánica presente mediante acción de los microorganismos aerobios presentes en el agua. Normalmente se emplea la DBO 5 , que mide el oxígeno consumido por los microorganismos en cinco días. Resulta el parámetro de contaminación orgánica más ampliamente empleado. La determinación del mismo está relacionada con la medición del oxígeno disuelto que consumen los microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia orgánica.
Para medir el TOC o COT, Carbono Orgánico Total, se emplean aparatos que usan la oxidación en fase gaseosa. Se inyecta una cantidad conocida de muestra en un horno de alta temperatura. En presencia de un catalizador, el carbono orgánico se oxida a anhídrido carbónico, la producción de la cual se mide cuantitativamente con un analizador de infrarrojos.
La aireación y la acidificación de la muestra antes del análisis elimina los posibles errores debidos a la presencia de carbono inorgánico.
Si se conoce la presencia de compuestos orgánicos volátiles en la muestra, se suprime la aireación para evitar su separación.
El ensayo puede realizarse en muy poco tiempo, y su uso se está extendiendo muy rápidamente. No obstante, algunos compuestos orgánicos presentes pueden no oxidarse, lo cual conducirá a valores medidos del COT ligeramente inferiores a las cantidades realmente presentes en la muestra.
Hay dos métodos de medición de TOC. Uno es el método diferencial y el otro es el método directo.
En el método diferencial se mide tanto el Carbono total (TC) como el Carbono Inorgánico (CI) de forma separada y el Carbono Orgánico total (TOC) se calcula restando al TC el CI. Este método es útil en muestras en que el CI es menor al TOC o al menos de tamaño similar.
En el método directo el CI es removido de la muestra purgando la muestra acidificada con un gas purificador y después el TOC se determina midiendo el TC e igualándolo al TOC. Este método también se conoce como NPOC (Non-purgeable Organic Carbon) dado que el POC (Purgeable Organic Carbon) como el benceno, tolueno, ciclohexano o cloroformo puede ser removido de la muestra.
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La cromatografía de gases es la técnica a elegir para la separación de compuestos orgánicos e inorgánicos térmicamente estables y volátiles.
Tipos de cromatografía de Gases
La cromatografía gas-líquido (GLC, de gas-liquid chromatography ) lleva a cabo la separación por medio del reparto de los componentes de una mezcla química, entre una fase gaseosa que fluye (móvil) y una fase líquida estacionaria sujeta a un soporte sólido. La cromatografía gas-sólido (GSC, de gas-solid choromatography ) utiliza un absorbente sólido como fase estacionaria. La disponibilidad de detectores versátiles y específicos, y la posibilidad de acoplar el cromatógrafo de gases a un espectrómetro de masas o a un espectrofotómetro de infrarrojo, amplían aún más la utilidad de la cromatografía de gases.
Objetivo de la cromatografía de gases
Un cromatógrafo de gases consiste en varios módulos básicos ensamblados para:
Proporcionar un gasto o flujo constante del gas transportador (fase móvil)
Permitir la introducción de vapores de la muestra en la corriente de gas que fluye
Contener la longitud apropiada de fase estacionaria
Mantener la columna a temperatura apropiada (o la secuencia del programa de temperatura)
Detectar los componentes de la muestra conforme eluyen de la columna
Proveer una señal legible proporcional en magnitud a la cantidad de cada componente
Requerimientos de un equipo de cromatografía de gases
El corazón de los procesos de cromatografía de gases es la separación en columna.
Los requerimientos básicos en un equipo de cromatografía de gases son:
Gas de arrastre o acarreador
Puerto de inyección
Una columna
Un detector
Un registrador o cualquier otro dispositivo de salida para medir la señal del detector
Cromatogramas
En la siguiente figura de detallan estos requerimientos en un cromatógrafo de gases:
Aplicaciones de la cromatografía de gases
La cromatografía de gases tiene amplia aplicación, en las industrias se enfoca principalmente a evaluar la pureza de los reactantes y productos de reacción o bien a monitorear la secuencia de la reacción, para los fabricantes de reactivos químicos su aplicación para la determinación de la pureza es lo más importante.
En la investigación es un auxiliar indispensable para diversas técnicas de evaluación, entre las principales están los estudios cinéticos, análisis de adsorción a temperatura programada, determinación de áreas específicas por adsorción de gas y determinación de isotermas de adsorción.
En el campo también pueden ser aplicados, principalmente en estudios de contaminantes del agua: insecticidas en agua, pesticidas en aguas de lagos, lagunas, ríos; desechos industriales descargados en ríos o lagunas.
En la industria del petróleo juega una función primordial, por medio de la cromatografía se pueden analizar los constituyentes de las gasolinas, las mezclas de gases de refinería, gases de combustión, etc.
Las aplicaciones de la cromatografía son múltiples y la convierten en la técnica de análisis más poderosa que existe, su utilización requiere principalmente de constancia y entusiasmo.
Proveedores de cromatógrafos de gases
Para buscar proveedores o empresas que venden cromatógrafos de gases, solicitar una cotización o precio de cromatógrafos de gases a o más información, visite nuestro buscador de la industria.
InTechMex es una empresa dedicada a fomentar y estimular la innovación tecnológica de los laboratorios de investigación, industriales, clínicos, educativos y de gobierno, a través de sus productos, como los cromatógrafos de gas, y sus servicios.
La cromatografía de gases es la técnica a elegir para la separación de compuestos orgánicos e inorgánicos térmicamente estables y volátiles. Su principal objetivo es la cuantificación de cada compuesto presente en la mezcla.
La cromatografía de gases tiene amplia aplicación, en las industrias se enfoca principalmente a evaluar la pureza de los reactantes y productos de reacción o bien a monitorear la secuencia de la reacción, para los fabricantes de reactivos químicos, su aplicación es en la determinación de la pureza.
Un cromatógrafo de gases consiste en varios módulos básicos ensamblados para:
Proporcionar un gasto o flujo constante del gas transportador (fase móvil).
Permitir la introducción de vapores de la muestra en la corriente de gas que fluye.
Contener la longitud aproximada de fase estacionaria.
Mantener la columna a la temperatura apropiada.
Detectar los componentes de la muestra conforme salen de la columna
Proveer una señal legible proporcional en magnitud a la cantidad de cada componente.
Un cromatógrafo de gases versátil y económico
Desde que la cromatografía de gases fue introducida, hace ya más de 50 años, se tiene el concepto que el cromatógrafo de gases es un instrumento muy costoso.
Pero ahora, el Cromatógrafo de Gases PR2100 está demostrando, que la cromatografía de gases, no tiene porqué ser tan costosa, ya que el Cromatógrafo de Gases PR2100 cuesta menos de la mitad del precio promedio.
Cromatógrafo de Gases PR2100
El diseño del Cromatógrafo de Gases PR2100 logra conjugar, alta calidad y facilidad de manejo, en un instrumento compacto y económico, que permite operar con varios inyectores (“splispliless”, “on column”, “packed column”, “PTV”), detectores FID, TCD, NPD/TID, ECD y acoplamiento a Espectrómetro de Masas.
El Cromatógrafo de Gases PR2100 es modular y compacto, con dos canales de cromatografía, que pueden operarse simultáneamente desde el computador.
El horno tiene programación multirampa y posee doble puerta, la interna con cierre automático y desmontable, para facilitar el montaje de columnas capilares y empacadas.
El Cromatógrafo de Gases PR2100 posee controles neumáticos de flujo y presión con regulación electrónica, para mayor precisión en la operación del sistema.
El Cromatógrafo de Gases PR2100 tiene automuestreadores para muestras liquidas y headspace.
La operación de los módulos cromatográficos y de los resultados del análisis se logran desde el computador, por medio de un software sencillo y práctico.
Todas éstas características hacen del Cromatógrafo de Gases PR2100, un instrumento muy necesario para optimizar los requerimientos analíticos en el laboratorio.
Características del Cromatógrafo de Gases PR2100
Medición: Monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos, aromáticos, solventes, alcoholes, ácidos carboxílicos, benceno, acetona, metiletilcetona.
Descripción: Canal dual compacto GC, con un teclado ergonómico para un fácil control y configuración del equipo. Ofrece un rendimiento mejorado en un ambiente modular fácilmente implementado con una gran selección de inyectores, detectores y automuestradores para incrementar la productividad
Aplicaciones: en la industria de alimentos, protección ambiental, etc.
Productos Tecnoquímicos Dorubiel Rosales S. A. (PROTECDR), es una empresa distribuidora de instrumentación para la industria, representando de manera exclusiva a empresas productoras de equipo industrial de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Japón.
PROTECDR pone a su disposición en nuevo Cromatógrafo de Gases PR2100.
En QuimiNet / e-Industria puede encontrar Proveedores, Oportunidades de Compra y Venta, Noticias e Información para:
Industria Petroquímica
Industria Química
Industria del Plástico
Industria del Empaque
Industria Farmacéutica
Industria Alimenticia
Industria Cosmética
Industria de Pinturas, Recubrimientos y Tintas
Industria Metalmecánica
Industria Automotriz
Industria Minera
Industria de la Construcción
Industria del Petróleo
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