Industria: Agro, Automotriz, Petróleo y Energía, Petroquímica, Biotecnología   Tipo: Cambios de organización, Ecología, Gobierno, Participación de mercado, Tratados comerciales, Asuntos sociales y de ONGs, Industria en general, Descubrimientos e investigaciones científicas
  Fuente: Intélite
Las tendencias mundiales han abierto ventanas de oportunidad para los agronegocios con relación al mercado de carbono y los bioenergéticos.
Mercado de Carbono. En el Protocolo de Kyoto de 1997 la mayor parte de los países desarrollados, y algunas economías en transición, agrupados en el Anexo I de dicho Protocolo, se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos 5% respecto de sus emisiones de 1990.
El primer periodo de compromiso de Kyoto será 2008-2012. Una de las estrategias es la implementación de Mecanismos de Desarrollo Limpios, MDL, en países no pertenecientes al Anexo I Kyoto. Los MDL consisten en proyectos que se traducen en proyectos en la venta de Bonos de Carbono a países del Anexo I de Kyoto.
México puede implementar proyectos MDL en diversos sectores, siendo el pecuario uno de ellos.
Los proyectos pecuarios MDL consisten en la utilización de biodigestores para controlar la descomposición del estiércol producido en establos lecheros, granjas de cerdos, etc.; con la finalidad de evitar la emisión de metano a la atmósfera.
Bioenergéticos. Los altos precios del petróleo y sus derivados han incentivado la búsqueda de fuentes alternas de energía. Los bioenergéticos se presentan como una opción cada vez más atractiva. Los principales bioenergéticos son el etanol y el biodisel.
El etanol es un alcohol producido a base de caña de azúcar, remolacha azucarera, maíz, trigo, etcétera. Mientras tanto, el biodisel puede utilizar diversos insumos para su producción, i.e. grasa animal, aceites vegetale de soya, canola, girasol y maíz entre otros.
La tendencia mundial indica un creciente utilización del etanol y el biodisel como combustibles. México podría dar un paso hacía la diversificación energética mediante la aprobación de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.
Otros actores:
FIRA
30-Noviembre-2007
CPFilms de Solutia adquiere empresa de película para ventanas
  Industria: Plásticos, Polímeros   Tipo: Adquisiciones de empresas
  Fuente: PRNewswire-FirstCall
Solutia Inc., anunció que su unidad de negocio CPFilms® ha adquirido la lista de clientes, patentes, equipo de producción y otros activos de Acquired Technology, Inc. (ATI) por casi siete millones de dólares.
La adquisición de ATI proporciona la tecnología que ayudará al crecimiento y desarrollo de la amplia cartera de productos de CPFilms.
El negocio CPFilms de Solutia es el productor más grande a nivel mundial de películas para ventanas, las cuales brindan beneficios tales como confort, estética, ahorros de energía y seguridad cuando es aplicado al vidrio.
CPFilms se encuentra ubicado en St. Louis, Mo., con instalaciones de manufactura en Martinsville, Vinginia., Axton, Virginia., Canoga Park, California, y Runcorn, Reino Unido.
Ubicado en Alpharetta, Georgia, ATI es especialista en películas de poliéster teñidas con el proceso termosol patentado.
Las películas teñidas son un importante componente en los productos terminados de películas para ventanas y un segmento clave dentro del negocio de Recubrimientos de Precisión de CPFilms. Con la adquisición de ATI aumenta la posición del negocio como líder en tecnología y abastecimiento de películas teñidas, mientras proporciona la tecnología que le permitirá continuar enfatizar el Mercado, manufactura y desarrollo de películas para ventanas.
09-Noviembre-2004
Henkel fortalecerá negocio de adhesivos
  Fuente: El Espectador
Para fortalecer su negocio de adhesivos, principalmente dirigidos al mercado industrial, la filial estadounidense del grupo alemán Henkel KGaA compró Specialty Chemical, proveedor de adhesivos especiales, en una transacción valuada en 575 mdd, que esperan se concrete al cierre de año.
Además de su liderazgo en el segmento de detergentes, que aportan 33% de las ventas globales del Henkel, el grupo está posicionado en el mercado de adhesivos con marcas como Pritt, Resistol, Tangit, Duck y Fester, división que significó el año pasado 14% de las ventas mundiales de la compañía del orden de 9,440 millones de euros, más de 12 mil mdd.
Con la adquisición de Sovereing Specialty Chemical, que dirige dos tercios de sus ventas a clientes industriales, Henkel fortelecerá en Norteamérica sus actividades en los nichos de paquetería, artes gráficas, carpintería, ensamblaje y transportación.
En México la firma tiene presencia desde 1959 y cuenta con una infraestructura de cuatro plantas de producción ubicadas en Toluca y Ecatepec, en Edomex; Vallejo, en el DF; y Salamanca, Guanajuato.
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El PVC es un material relativamente nuevo, las primeras aplicaciones en producto terminado, datan de 1938, posteriormente se incorporó a la fabricación de ventanas y según datos recientes se demuestra que el PVC en Europa ha sobrepasado a sus competidores en la fabricación de ventanas de aluminio y madera. El desarrollo del mercado se basa en las ventajas que ofrecen éstas tanto al consumidor final, como al fabricante.
Ventajas de las ventanas de PVC
Estabilidad contra el sol y condiciones atmosférica
Las ventanas de PVC rígido fueron estudiadas y probadas por largos períodos de tiempo, en diferentes zonas climáticas bajo condiciones extremas.
En la costa de Escandinavia, en los desiertos de Marruecos y Arizona, en el clima húmedo templado de Singapur y Florida, en el trópico, en zonas de alta industrialización donde la contaminación del ambiente es alta, demostrando siempre su estabilidad, firmeza y consistencia. El color permanece inalterado a pesar de la constante exposición de rayos UV y de extremas variaciones térmicas; tampoco se manifiestan deficiencias en la estabilidad dimensional, aislamiento acústico o térmico, o resistencia a los impactos. La hermeticidad al aire y al agua, la seguridad en tormentas eléctricas, la estabilidad del color y resistencia al paso del tiempo, son características dadas por la consideración de todos los aspectos estructurales técnicos en el proceso de producción.
Mantenimiento sencillo
Las ventanas y puertas de PVC se limpian fácilmente con solo agua y jabón. No requieren ningún tipo de pintura protectora que deba ser reaplicada permanentemente, ni se oxidan, manchan o pudren, como sucede con las ventanas de madera y metal.
Aislamiento térmico y acústico
Por la escasa conducción térmica y eléctrica del PVC, las ventanas de PVC rígido no transmiten calor, frío o ruido, manteniendo ambientes a temperaturas estables y agradables. Además los perfiles de PVC son multicamerales para un mejor aislamiento térmico y acústico. Calor y frío son retenidos en cámaras interiores sin que sean transmitidos reduciendo los gastos energéticos de aire acondicionado o calefacción.
El perfil de PVC tampoco transmite la vibración, por lo tanto el ruido transmitido a través del marco de la ventana de PVC rígido es mínimo, ofreciendo mayor acusticidad que otros materiales como los metales.
El grado de aislamiento térmico de una ventana viene dado por los siguientes factores:
Tipo de material de la ventana: conductividad
Paso de aire entre hoja y marco: ventilación
Acristalamiento: tipo de vidrio
Unión entre el vidrio y el perfil
Montaje en obra: tipo de fijación entre la ventana y la edificación.
Para determinar el grado de aislamiento térmico, se habla del coeficiente de transmisión de calor K que indica la cantidad de calor que pasa en 1 hora a través de 1 m2 de vidrio, cuando la diferencia de temperatura del aire situada a ambos lados es de 1°C. El PVC posee un coeficiente de conductividad térmico bajo, lo que lo hace altamente eficiente en la aplicación de ventanas. El cristal y los perfiles influyen en el factor de transmisión térmica K global de la ventana, en función de sus superficies frontales y de sus perfiles.
El grado de aislamiento acústico, viene determinado por el tipo de ventana, el tipo de uniones, la fabricación de la ventana, la permeabilidad al aire, el tipo de vidrio y el grado de amortiguación del conjunto del muro-ventana y del diseño del perfil.
La ventana será más acústica en cuanto mayor sea el espesor del vidrio, así como el ancho de la cámara entre los cristales y el contenido de ésta que puede ser aire o gas.
Proveedores de ventanas de PVC
Para buscar proveedores o empresas que venden ventanas de PVC, solicitar una cotización o precio de ventanas de PVC o más información, visite nuestro buscador de la industria.
A continuación le presentamos a CCT Construcciones y Accesorios, proveedor de ventanas de PVC:
CCT Construcciones y Accesorios es una empresa que utiliza en su proceso de fabricación diferentes sistemas de perfiles y accesorios que se importan de empresas cuya experiencia y know-how es reconocida a nivel mundial, como Roya Group Technologies, Sigem Ltd., Royalco, obteniendo productos con la más moderna tecnología y materia prima de alta calidad.
Una ventana es un hueco elevado sobre el suelo, que se abre en una pared con la finalidad de proporcionar luz y ventilación a la estancia correspondiente. También se denomina ventana al conjunto de dispositivos que se utilizan para cerrar ese hueco.
El término proviene del latín ventus (viento), haciendo referencia a la capacidad de ventilación que proporciona. Antiguamente la ventana también se denominaba fenestra, de forma idéntica a como se llama en latín.
Características de las ventanas
En los diseños arquitectónicos, la ventana juega un papel muy importante, puesto que es un elemento que nos suministra muchas ventajas:
Nos pone en contacto con el ambiente exterior
Nos protege de las inclemencias del tiempo y ambiente como: el agua, el viento, el polvo, el ruido, etc.
Permite la entrada de la luz natural.
Las ventanas pueden diseñarse con diferentes alternativas, como: dos cuerpos fijos, corredizos horizontales o verticales tipo guillotina, batientes, celosías, etc.
Para dibujar una ventana siempre se asume que está vista desde el exterior. Como símbolos de referencia se utiliza la “O” para indicar cuerpo fijo y “X” para indicar cuerpo móvil.
Condensación en las ventanas
La condensación es el fenómeno de aparición de humedad en la superficie interior de una ventana, se produce cuando la temperatura correspondiente al punto de rocío del ambiente interior es más elevada que la de la cara interior de dicha superficie. Ello hace que una parte del vapor de agua contenido en el ambiente interior se precipite en forma de gotas sobre la superficie más fría.
La eliminación de la condensación exige una combinación del control de la ventilación, la temperatura y la humedad. Una de las soluciones más apropiadas para contrarrestarla es el doble acristalamiento o insulado.
Permeabilidad al aire en las ventanas
Expresa la fuga de aire en metros cúbicos por hora y por metro cuadrado de superficie practicable, en función de la presión diferencial en Pascales (Pa).
Las ventanas deben estar diseñadas para proporcionar un nivel eficaz de hermeticidad al paso del aire, garantizando:
Ahorro energético a través de mantenimiento de temperatura de calefacción o aire acondicionado.
Mejora el aislamiento acústico
Para garantizar una buena impermeabilidad al aire es importante contar con empaques apropiados que contribuyan al sellamiento.
Estanqueidad en las ventanas (comportamiento de la ventana frente a la acción de la lluvia)
El concepto de estanqueidad, significa la capacidad que tiene la ventana para evitar que el agua de lluvia penetre al interior del local, la cual puede producirse a través de:
La unión entre el perfil y el vidrio
Uniones de ensamble del marco, lo cual no ocurre con las ventanas de PVC, por ser termofusionadas.
A través de las uniones de Doble Acristalamiento.
A través de las uniones entre los elementos fijos y móviles de la ventana.
En los tres primeros casos se trata de uniones fijas, en las que no se produce ningún movimiento por uso de la ventana. El selle de esta depende del ensamble y productos utilizados durante la instalación.
Estática en las ventanas
La carga principal que tiene que soportar una ventana es la presión del viento, que depende de diversos factores como son su situación geográfica, entorno, altura del edificio, forma del mismo y velocidad del viento.
La flecha máxima admitida es de 1/300 de la longitud de los perfiles libres y de máximo 8 mm, cuando la ventana no es doble acristalamiento.
Esencialmente el viento es aire en movimiento y al igual que cualquier otro fluido, produce diversos efectos sobre los objetos que se le interponen. Todas las fuerzas debidas al viento son dinámicas en el sentido que son producidas por un fluido en movimiento; sin embargo, bajo determinadas circunstancias, es válido tratar estas fuerzas como cargas estáticas.
Se considera que las presiones de viento actúan perpendicularmente a la superficie con la cual hacen contacto y que pueden generar fuerzas de presión o de succión de corta duración, es decir de hasta 3 segundos.
Resistencia al viento en las ventanas
Definición de la resistencia al viento para ventanas
La resistencia al viento de las ventanas se establece definiendo el nivel de presión ó depresión externa admisible producida por el efecto del viento para cada diseño y tamaño de ventana. Este valor de presión se expresa a menudo en unidades internacionales de presión : kiloPascales kPa=[(N/m2)/1000], ó en kilogramos por metro cuadrado (kgf/m2) y en libras por pie cuadrado (lbf/ft2) en Norte América.(ver tabla de conversiones para unidades)
La ASTM especifica en su estándar D-4099 el valor de las presiones admisibles según el grado de la ventana, permitiendo clasificar una ventana por su desempeño prolongado ante la presión máxima generada por el viento sin ocurrir daño alguno. En la tabla a continuación se incluye una velocidad estimada del viento de referencia que producen las presiones definidas por la norma.
Deflexiones bajo cargas de viento
El comportamiento de una ventana bajo cargas de viento se manifiesta en una deflexión de esta hacia adentro ó hacia fuera según la rigidez de esta, ante la carga del viento. Esta carga depende de la magnitud del diferencial de presión aplicado hacia adentro ó hacia fuera. Así, cada modelo de ventana presenta características diferentes; además, como el tamaño de la ventana determina la magnitud de la carga sobre los elementos, se hace necesario que el fabricante modifique con refuerzos internos la rigidez de los perfiles centrales de la ventana con el propósito de limitar la deflexión a valores que no pongan en riesgo los elementos y la funcionalidad de la ventana.
Proveedores de ventanas
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Fuente: PRNewswire-FirstCall
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Productos y Servicios relacionados:
Adhesivos
Tipos de Adhesivos
Existen una gran cantidad de adhesivos de diferentes naturalezas y origen. Eso hace que la clasificación de los mismos se haya realizado de muy diversas maneras.
La clasificación más simple es la que los divide en dos grandes grupos:
Adhesivos reactivos , el curado se realiza después de su aplicación: epoxi, siliconas, cianoacrilatos, anaeróbicos, poliuretanos, etc.
Adhesivos no reactivos , prepolimerizados antes de su aplicación: colas y adhesivos de contacto, PVC, colas blancas, cintas adhesivas, etc.
Otra clasificación puede realizarse en función de la naturaleza del material del que están fabricados:
Adhesivos termoplásticos , como indica su nombre se ablandan hasta fundir con al temperatura, por lo que tienen poca resistencia al calor y a la fluencia, lo que puede ser una ventaja en aplicaciones de sellado. Tienen resistencia al despegue entre buena y moderada.
Adhesivos elastómeros vulcanizados o con enlaces cruzados, dan mejores valores para la resiliencia, presentan menos fluencia y tienen una resistencia al calor superior a los termoplásticos; por otro lado, son superiores a todos los restantes en resistencia a la flexión.
Adhesivos termoestables , están formados por polímeros que experimentan por curado una transformación física y química irreversible que los hace infusibles e insolubles. Las reacciones de curado pueden ser por condensación o por adición. Tienen buena resistencia a la fluencia, alto módulo de elasticidad y mayor resistencia a la temperatura que el resto. Su fragilidad depende, entre otras cosas, de la estructura molecular del monómero; sin embargo, se pueden conseguir comportamientos mecánicos diferentes ajustando las composiciones y condiciones de curado.
Por último, una clasificación que ordena los diferentes tipos de adhesivos en función de su origen:
Colas animales , son adhesivos preparados a partir del colágeno de los mamíferos, proteína principal del cuero, huesos y tendones. Cuando el colágeno de las proteínas, insoluble en agua, se trata con ácidos, álcalis o agua caliente, se convierte lentamente en un material soluble. Si la proteína original es bastante pura y la transformación se hace por procesos lentos, el producto de alto peso molecular se llama gelatina y puede emplearse con fines comestibles y fotográficos. El material de peso molecular más bajo, producido por un tratamiento más enérgico de fuentes de colágeno menos tratables, es normalmente de
color más oscuro y está más impurificado; a este producto se le llama cola animal. La composición química del colágeno obtenido a partir de una gran variedad de mamíferos varía muy poco. La cola de caseína se prepara disolviendo caseína, una fosfoproteína obtenida de la leche, en un disolvente acuoso alcalino. La caseína se obtiene de la leche desnatada por precipitación con ácido sulfúrico, clorhídrico o láctico.
Adhesivos vegetales , son aquellos solubles o dispersables en agua que son producidos o extraídos de materias primas naturales por procesos relativamente simples. Los almidones que constituyen la principal fuente de adhesivos pueden extraerse de raíces, tubérculos y médulas de las plantas. Las principales fuentes de almidón son: maíz, trigo, patatas, boniatos y arroz.
Los adhesivos proteínicos de origen vegetal, como la cola de soja, tienen propiedades similares a los adhesivos de origen animal. Especial interés tiene el grupo de las gomas naturales como el caucho, el agar-agar o la goma arábiga.
Adhesivos orgánicos sintéticos , son los obtenidos industrialmente mediante síntesis orgánica. Los termoestables como los adhesivos de urea-formaldehído, de fenol-formaldehído o las resinas epoxi. Los termoplásticos utilizados como adhesivos termofusibles: polietileno, poliamidas y poliésteres o en solución: PVC. Los elastómeros como el estireno-butadieno o la silicona.
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