Honeywell adquiere fabricante de sistemas de combustión
  Industria: Petroquímica, Química   Tipo: Adquisiciones de empresas
  Por: Boletín de Prensa Honeywell / Fuente: QuimiNet
Honeywell ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Maxon Corp., fabricante de sistemas y equipamiento de combustión ubicado en Muncie, Indiana, por la cantidad de aproximadamente 185 millones de dólares.
Maxon manufactura una gama de quemadores de combustión, válvulas de gas y sistemas de ingeniería que proporcionan a los negocios industriales con más energía y soluciones en los procesos de calor más eficientes con el ambiente. El acuerdo esta sujeto a las condiciones acostumbradas de cierre, incluyendo las revisiones regulatorias.
Maxon formará parte del negocio del Control de Combutión y del Medio Ambiente (ECC, por sus siglas en inglés de Environmental and Combustion Controls) de Honeywell, el cual tiene una posición estable en los segmentos de calefacción residencial y comercial.
22-Noviembre-2005
Fuerte inversión de Repsol en nueva planta de combustión de coque
  Fuente: QuimiNet
Durante los
próximos cuatro años, la empresa Repsol invertirá más
de 700 millones de dólares en Petronor, donde la mayor parte de este
dinero se destinará a la construcción de una nueva unidad de combustión
de los residuos obtenidos en el proceso de refinado del petróleo para
obtener gas. Dicha planta sustituirá a la frustrada central eléctrica
IGCC, descartada en el 2004 por "inviable" después de que Ibedrola,
socio del 50 por ciento abandonará el proyecto debido al alto coste (alrededor
de 1,300 millones de dólares) y su escasa rentabilidad.
Petronor
estudiaba varias alternativas, pero fue elegida la construcción de la
planta de combustión de coke (residuo derivado del refino del petróleo)
en Muskiz. El proceso consiste en el reciclaje de este residuo para obtener
gas. Esta nueva instalación contará con una producción
de 2,000 kilotoneladas anuales.
Con el resto
de la inversión se tiene contempladola puesta en marcha de instalaciones
complementarias en todo el complejo petrolífero, así como la ampliación
de varias unidades ya existentes. Aunque el objetivo principal de la inversión
sigue siendo el ampliar la capacidad de conversión de Petronor, creando
así varios cientos de puestos de trabajo durante su construcción.
¿Quién es Repsol?
Repsol YPF es fundamentalmente el resultado de los siguientes procesos: la constitución en 1987 de la compañía estatal Repsol a partir de las participaciones que el Estado español tenía en el sector de hidrocarburos, el final del proceso de desmonopolización y la liberalización del sector de hidrocarburos en España y la adquisición de la petrolera argentina YPF en 1999.
En esta evolución, desde una compañía básicamente dedicada al refino y a la comercialización de productos en España hasta convertirse en la décima compañía internacional integrada de la industria del petróleo y el gas, Repsol YPF ha optado generalmente por incorporar las marcas existentes de los productos, manteniendo al mismo tiempo en el negocio de Exploración y Producción, tanto en España como en el resto del mundo, la marca Repsol YPF.
Esta estrategia plurimarca afecta pues a la actividad “downstream” (refino, comercialización de productos, GLP y química) y está condicionada por el origen de la compañía, que ha asimilado tan variadas culturas y áreas de negocio, siempre manteniendo una actitud de respeto hacia los nuevos entornos. De esta manera se logra introducir una imagen de apertura a cada mercado, facilitar la introducción de nuevos productos y servicios o la orientación a segmentos de mercado diferenciados.
Por ejemplo, en España las estaciones de servicio del Repsol YPF responden a tres marcas: Repsol, Campsa y Petronor. La primera de ellas se asocia a la constitución de la nueva compañía Repsol, y se identifica con la innovación tecnológica. Campsa es una marca histórica de gran credibilidad y confianza. Petronor es una marca arraigada en el norte de España, donde se sitúa la refinería del mismo nombre. En Argentina, por su parte, las estaciones de servicio han conservado la marca YPF atendiendo a su vinculación con los consumidores de ese país.
08-Mayo-2002
Regresa el vidrio
  Fuente: Intélite
USAR PLÁSTICO SE VOLVIÓ TRES VECES MÁS CARO EN ARGENTINA
Coca Cola planea aumentar la fabricación de sus viejas botellas de vidrio. "No vamos a sustituir el plástico, sino a aumentar la opción de envases de vidrio", explica la directora de relaciones internacionales de Coca-Cola en Argentina Marta Losa. La embestida de los envases retornables de vidrio tiene sentido. Con los salarios congelados y la moneda desvalorizada, la botella de 1.5 litros de vidrio puede ser hasta 30% más barata que una similar en plástico. Eso significa más ventas.
100% importada y con precios en dólares. O sea, usar plástico se volvió tres veces más caro y la recesión impide traspasar esos costos al precio final. En cambio, todo el vidrio es fabricado en Argentina.
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Los problemas de ensuciamiento, corrosión y contaminación en una caldera durante la generación de vapor de calidad significan un serio y costoso problema. En forma general y para su estudio se han dividido en la siguiente forma:
Problemas en zona de alta temperatura
Problemas en zona de baja temperatura
Problemas de emisiones atmosféricas
Problemas en zona de alta temperatura en generadores de vapor
La corrosión y el ensuciamiento en la región de alta temperatura es consecuencia de los depósitos formados a partir de las impurezas metálicas provenientes del combustible. Estos depósitos son compuestos cuyos puntos de fusión se encuentran próximos a la temperatura del metal de los tubos del generador de vapor.
La composición química de los depósitos es sumamente variada y depende principalmente de la calidad del combustible que se utilice.
Los depósitos extraídos de la zona de alta temperatura están constituidos básicamente de:
Vanadio, azufre, sodio, níquel y fierro.
Durante la combustión el vanadio, cualquier que sea su estado de oxidación, reacciona con el oxígeno y forma óxidos de vanadio. Uno de los compuestos formados es el pentóxido de vanadio (V2O5), cuyo punto de fusión es de 667 grados centígrados. Posteriormente el pentóxido de vanadio se combina con compuestos de sodio, níquel y fierro formados en la combustión para originar compuestos “orto, meta y para” vanadatos de sodio, níquel y fierro de bajos puntos de fusión.
Estos compuestos son los principales causantes de la corrosión. Así también por contener pentóxido de vanadio contribuirán a la formación de SO3 por conversión catalítica.
Problemas en zona de baja temperatura en generadores de vapor
El SO2, SO3, vapor de agua y partículas carbonosas son los principales responsables de la corrosión y ensuciamiento de las canastas de los precalentadores de aire regenerativo.
Durante el proceso de combustión el azufre del combustible es oxidad a SO2 y posteriormente un pequeña fracción se oxida hasta SO3.
El SO3, al combinarse con el vapor de agua de los gases de combustión forma ácido sulfúrico, el cual condensará sobre las superficies metálicas de la zona fría que alcancen la temperatura de punto de rocío o punto de condensación del ácido sulfúrico.
Los mecanismos principales de oxidación de SO2 a SO3 son:
Oxidación homogénea. Se lleva a cabo en la fase inicial de producción de los gases de combustión (flamas de quemadores), en la cual la oxidación del SO2 a SO3 es debida al oxígeno presente.
Oxidación heterogénea. Se lleva a cabo mediante la participación de compuestos complejos de vanadio catalíticamente activos. Estos compuestos se encuentran depositados en la superficie de tubos de alta temperatura y convierten el SO2 en SO3.
Problemas de emisiones atmosféricas de generadores de vapor
Estos problemas se presentan al tener concentraciones altas en el flujo de gases de combustión de:
Partículas no quemadas acídicas
Monóxido de carbono
Óxidos de nitrógeno
Óxidos de azufre y otros
Que afectan directamente al medio ambiente.
Entre los problemas más graves que se originan por las emisiones fuera de la Norma de tales productos está la lluvia ácida.
Grupo Carbono 14 ha desarrollado varios aditivos que disminuyen en forma contundente y económica la problemática que presentan los generadores de vapor por la combustión de aceite residual de baja calidad.
Entre sus productos se encuentran el Amergy y el Carbo, hoy ampliamente utilizados por la Comisión Federal de Electricidad en numerosas plantas y certificados por el Instituto de Investigaciones Eléctricas.
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El vidrio es extraordinariamente fuerte, incluso, el envase más débil puede soportar peso de más de 100 kg aunque tiene poca resistencia al impacto y se rompe con facilidad si se cae.
Posee propiedades muy importantes, ya que protege al producto de la contaminación, es incoloro e insaboro, así como resistir altas temperaturas.
Para fabricar el vidrio, los principales ingredientes (sosa, arena y piedra caliza) se mezclan con pedacería de vidrio, la cual ayuda al mezclado; introduciendo todo al horno a una temperatura entre 1480 y 1590 °C. En el interior del horno se forman corrientes de gases ascendentes desprendidas de las reacciones de formación del vidrio, las que mezcladas se expanden uniformemente en el horno. La mezcla, ya completamente fundida, se convierte en pequeñas masas llamadas velas o cargas, que tienen diferentes formas antes de introducirse en el molde, donde se le dará por fin la forma al envase por medio de cualquiera de los siguientes dos procesos:
Proceso Soplo-Soplo
Se usa para la fabricación de frascos de boca angosta, de la forma siguiente:
La vela se deposita en el premolde para formar la corona
Se empuja el vidrio, forzándolo a llenar el premolde con aire a presión
Se alimenta la parte baja del premolde con aire a presión, para formar un hueco con la corona ya terminada. En este proceso, la vela pasa a llamarse parison o preforma
Se toma el parison del cuello y se coloca en el molde final, formándose el cuerpo del envase; en este momento el vidrio aún muestra un color rojo. Se inyecta aire por la corona o boca, inflándolo hasta que el envase toma su forma final.
Proceso Prensa-soplo
Este proceso es usado para los envases de boca ancha, el cual consiste:
La vela se deposita en el premolde o bombillo para formar la corona
Se inyecta aire a presión por la parte alta del premolde empujando el vidrio hacia la cavidad que forma la corona
Con un pistón que surge de parte baja del premolde, se ocupa el espacio de la corona, a la vez que se forma el parison o preforma
Se coloca el parison en el molde final donde se inyecta aire por la base o corona inflando el parison y dando forma y cuerpo al envase.
Posterior al moldeo, el envase es guiado hacia una banda metálica, la cual es deseable que esté caliente en algunas plantas, para evitar fracturas en los envases por el choque térmico. A través de ella se inyecta aire para seguir enfriando el envase. Debe estar libre de grasa, ya que provoca choques térmicos. El fuego que se le aplica es, en algunos casos rico en combustible para que impregne con humo o carbón la superficie de la banda en contacto con el fondo del envase, lo que evita las fracturas por el choque térmico. De ahí se llevan a un horno para recocerlos; la cara interna deberá enfriarse a la misma velocidad que la cara exterior, para evitar tensiones moleculares que romperían el envase.
Los envases de vidrio pueden clasificarse de la siguiente manera:
Envases de primera elaboración
Botellas o Garrafas
Envases de boca angosta, y capacidad de entre 100 y 1500 ml
Botellones de 1.5 a 20 litros o más
Frascos
De pocos ml a 100 ml, pueden ser de boca angosta o boca ancha
Tarros: capacidad hasta un litro o más; tienen el diámetro de la boca igual al del cuerpo. Si la altura es menor que el diámetro se llaman potes
Vasos
Recipientes de forma cónica truncada e invertida
Envases de Segunda Elaboración
Ampolletas de 1 a 50 ml para uso humano y hasta 200 ml para uso veterinario. La punta se sella por calor
Frascos y frascos-ampollas
Viales generalmente para productos sólidos, de 1 a 100 ml
Cartuchos o ampolletas para anestesia de uso odontológico
Agencias Maldonado Envases tiene todo lo que necesita en envases de vidrio para la industria farmacéutica, veterinaria, cosmética, licorera y alimenticia, contando con una amplia gama de envases y accesorios de la más alta calidad.
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11-10-2006
Factores a considerar en el diseño de un envase de vidrio
Factores a considerar en el diseño de un envase de vidrio
El vidrio es un material duro, frágil y transparente que ordinariamente se obtiene por fusión a unos 1,500 ºC de arena de sílice (SiO2), carbonato sódico (Na2CO3) y caliza (CaCO3). Su manipulación sólo es posible mientras se encuentra fundido, caliente y maleable.
El proceso de fabricación de los envases de vidrio comienza cuando las materias primas (arena, sosa, caliza, componentes secundarios, entre otros) se funden a 1,500 ºC. El vidrio obtenido, aún en estado fluido y a una temperatura de unos 900 ºC, es distribuido a los moldes donde obtienen su forma definitiva. Posteriormente, se traslada a una arca de recocido en la que, mediante un tratamiento térmico, se eliminan tensiones internas y el envase de vidrio adquiere su grado definitivo de resistencia.
En el diseño de un envase de vidrio, existen factores que deben considerarse:
Forma, estética, estabilidad y funcionalidad en sus líneas
El tipo de corona o rosca que se usará, de acuerdo al uso
La relación del envase con el contenido, debido a su resistencia a la comprensión y estabilidad en la línea de llenado, se le puede dar cualquier forma en el diseño, teniendo cuidado en la calidad de los moldes y en el proceso de fabricación
Tamaño y la forma de las etiquetas. La mejor superficie para las etiquetas es la cilíndrica, donde se puede alisar la etiqueta en el envase, ya que en una superficie esférica o cóncava, ésta se arrugaría
Conocer las condiciones de uso para darle un diseño óptimo y funcional
Las dimensiones y condiciones del lugar de almacenaje
Para hacer que las botellas resistan, se acostumbra adornarlas con estrías o texturas, lo que evita roturas por impacto. Las formas esféricas son más resistentes, seguidas de las cilíndricas y las rectangulares.
Por sus características inertes es uno de los mejores materiales para el envasado de alimentos, bebidas u otro tipo de sustancias como las utilizadas en laboratorios químicos y desde el punto de vista ambiental resulta favorable porque es un material apto para ser reciclado.
En una constante búsqueda de alternativas de empaque, Agencias Maldonado Envases, se encuentra en la vanguardia de productos que tienen como primordial característica la calidad, innovación y tecnología de punta, ofreciendo una gran variedad de productos de vidrio para el envasado, entre los que destacan: envases de vidrio, frascos goteros, frascos viales, ampollas de cualquier diseño, entre otos.
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Industria del Plástico
Industria del Empaque
Industria Farmacéutica
Industria Alimenticia
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Industria Metalmecánica
Industria Automotriz
Industria Minera
Industria de la Construcción
Industria del Petróleo
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