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ELECTRODOS PARA SOLDAR *

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    México Entorno Industrial Electrodos para soldar, Caretas para Soldar Juan Sarabia No. 205 Col.Nueva Santa Maria
    02800 Azcapotzalco, Distrito Federal
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    México Electrodos y Tecnologia Quimica maquinas de soldar para electrodos, maquinas de soldar Anenecuilco Mz. 7 Lt. 17 Col.Lazaro Cardenas
    54870 México, Edo. de Méx.
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    México ADBRAINTAGE Equipos para soldar con electrodos revestidos., Electrodos de acero inoxidable desconocida Col.mmmm
    00000 México, México
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    México Oxígeno y Equipos Máquinas de soldar, Electrodo para soldar en plano BOULEVARD AGUA CALIENTE 1630 Col.Tijuana
    0 Tijuana, B.C.N.
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    México Plastotécnica Politubo Soldar calle 8 No. 1-B Col.Fracc. Ind. Alce Blanco
    53370 Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx.
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    Argentina TALLER ELECTROMECANICO LUIS RAFFA Máquinas de soldar Bolivia 789 Col.
    1824 Lanús Oeste, Bs. As.
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    México Siler Industrial Poliquímica Pasta para soldar Sur 6 48 Col.Agrícola Oriental
    08500 MEXICO, D.F.
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    México Aga Gas Máquinas para soldar, Equipos accesorios para soldar Río Lerma 15 Col. Lote 1
    00000 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México Distribuidora Industrial De Seg caretas para soldar, porta electrodos Calle 18 No. 102 Col.Progreso Nacional
    07600 México, D.F.
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    México Industrial Méxicana de Bobinados embobinado de plantas de soldar, plantas de soldar de generador Calle Tuzantlalpan Mz. 3 Lt. 1 Col.Emiliano Zapata
    56490 Los Reyes la Paz, Edo. de Méx.
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    México Ingenieria en Refrigeración y Clima fundentes para soldar Calle 5 No. 1233 Col.Aguilera
    02900 México, D.F.
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    México Artefactos Laminados Equipos de soldar de 150 amperes Alfonso Reyes No. 2851 Col.Del Prado
    00000 Monterrey, N.L.
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    México Manometros y Distribuciones maquinas de soldar manual na Col.na
    00121 na, na
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    México Plásticos y Válvulas Industriales Equipos para soldar Av. De la Juventud 115 Col.San Nicolas de los Garzas
    00000 Monterrey, N.L.
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    Argentina Química Industrial Bahiense Solución para soldar Moreno 2099 (esquina Moreno y Río Atuel) Col.Bahía Blanca
    8000 Argentina, Buenos Aires
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    4638 codos pvc 0 TM
    Anual
    Otro Tamaulipas Capt. & Ing. Naval
    9780 soldadora de ultrasonido 1 Unidad
    Anual
    México D.F. Director
    11252 EQUIPO DE CORTE PLASMA Y ELECTRODOS 2 TM
    Anual
    Perú ANCASH BELLAMAR
    11898 MAQUINAS DE SOLDAR 10 Servicios
    Anual
    México JALISCO GERENTE
    13110 pasta para soldar solver 200 kg
    Anual
    México coahuila gerente
    13675 cloruro de guanidina 1 TM
    Anual
    México Jalisco Director General Estamos en fase experimental de un nuevo producto, por lo que requerimos una mustra de ...
    14250 mica muscovita 25 TM
    Anual
    México director soy distribuidor de mica y feldespato de potasio en venezuela y dispongo de gran cantidad ...
    14251 feldespato de potasio 25 TM
    Anual
    México director soy distribuidor de mica y feldespato de potasio en venezuela y dispongo de gran cantidad de ...
    16804 bases para soldar 25 Unidad
    Anual
    México méxico. d.f. lab. elecroquímica Solicito me envien cotización de soporte para soldar.
    17281 polvo de hierro 2000 kg
    Anual
    México Mexico Dtor. Técnico

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    México Electrodos Infra Col.
    00000 ,
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    México Electrodos y Tecnologia Quimica Anenecuilco Mz. 7 Lt. 17 Col.Lazaro Cardenas
    54870 México, Edo. de Méx.
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    24-Mayo-2005
    Nueva tecnología para detección de trazas de metales
      
         Por:  Productos Químicos Dorubiel Rosales  /  Fuente:  QuimiNet

    En nuestro país poco a poco se está creando conciencia de la necesidad de vigilar y controlar la presencia de metales en agua, suelo y en diversos productos, especialmente aquellos cuyo destino final es el consumo humano. Asimismo existe un creciente interés en el conocimiento de los niveles de contaminación y su impacto sobre el medioambiente.

    Los estudios para adquirir tales conocimientos, solo pueden llevarse a cabo si se dispone de metodologías analíticas que posean ciertos atributos como exactitud, precisión, sensibilidad y selectividad, entre otros. Asimismo se requiere el equipo y la capacitación adecuada para utilizarlos.

    La mayor parte de los equipos que se utilizan para el análisis de trazas de metales utilizan métodos de absorción atómica y por ello en general su costo es elevado. Para poder atender esta necesidad a un costo accesible Productos Tecnoquímicos Dorubiel Rosales S.A. trae al mercado la Tecnología Nano-Band (TM) para Análisis de Trazas (PPT) de Metales

    La tecnología Nano-Band (TM) (patentada), es la respuesta para evitar los altos costos de operación en el análisis de trazas de metales.

    Con Nano-Band(TM) Explorer, se pueden analizar directamente PPT de metales como: As, Hg, Zn, Cd, Pb, Cu, Au, Ag, Cr, Al, Fe, Mn, Mo, etc. así como también concentraciones elevadas.

    El monitoreo de la contaminación ambiental es de vital importancia hoy en día. Con el sistema Nano-Band (TM) pueden obtenerse los resultados del análisis rápidamente y a muy bajo costo con substanciales ahorros de operación.

     

    Nano-Band (TM) Explorer es el sistema mas económico en el análisis de trazas (PPT) de metales y en comparación con las técnicas comunes requiere únicamente para su operación un cuarto del costo de los sistemas de Absorción Atómica o un décimo del costo del los sistemas ICP.

    Nano-Band (TM) Explorer , cuenta con electrodos robustos que sirven para miles de análisis, pudiendo determinar hasta cinco diferentes metales con un solo electrodo.

    Las áreas de aplicación mas comunes son :

    •  Baños de proceso para semiconductores
    •  Determinación de arsénico en agua potable
    •  Análisis de aguas industriales de desecho
    •  Certificación de control ambiental
    •  Análisis de suelo
    •  Análisis de agua municipal
    •  Minería
    •  Galvanoplastia

    Para conocer más de estos equipos visite nuestro Showroom en QuimiNet haciendo click aquí o nuestra página haciendo click aquí

     

     

     

    07-Marzo-2005
    Codelco Chile emitirá bono por 400 millones de dólares para compra de refinería
      
         Por:  Reuters / Editec.cl  /  Fuente:  El Economista / Intélite

    Corporación Nacional del Cobre (Codelco), empresa estatal chilena y mayor productor de cobre del mundo anunció que emitirá bonos por USD 400 millones en el mercado local o internacional para financiar compras de activos.

    La minera definió un plan de inversiones de 1900 millones de dólares para el 2005, e indicó que planea destinar los recursos de su próxima emisión de deuda para adquirir la fundición y refinería chilena Ventanas, de propiedad de la también minera estatal Enami.

    La compra de Ventanas, que produce unas 330 mil toneladas de cátodos de cobre anualmente, se enmarca en la estrategia de Codelco de aumentar valor agregado a su producción.

    Acerca de Ventanas

    La Fundición y Refinería Ventanas produjo durante el año 2004 un total récord de 335.200 tmf de cobre electrolítico, 344.660 tm de ácido, 5.728 kg de oro, aproximadamente 153.800 kg de plata y 215.148 tmf de ánodos. La fundición, en tanto, procesó 425.352 tm de carga nueva útil.
    Todas estas cifras forman parte del informe estadístico preliminar difundido el pasado 31 de diciembre en el plantel de la Quinta Región.

    En el 2004 Ventanas tuvo costos unitarios de 64,63 US$/tm en fundición; 57,42 US$/tmf en producción de ánodos; 35,46 US$/tm en producción de ácido; 82,91 US$/tmf en cobre electrolítico; 17,69 US$/kg en producción de plata y 47,99 US$/kg en oro. Con ello, se mantuvo en el primer cuartil de costos del negocio de las refinerías en el mundo y en el segundo cuartil en fundiciones, como ha sido la tónica en los últimos años.
    El margen operacional acumulado a noviembre fue de US$ 6,3 millones, explicable por los bajos cargos de tratamiento del período, que regían por contratos precedentes (unos 65 dólares por tonelada en fundición y 6,7 centavos de dólar por libra en refinación).
    Germán Richter, gerente (s) de Ventanas, explicó que durante el 2004 se trabajó al límite de la capacidad, y que las cifras se mantienen en las magnitudes históricas del plantel, pese a que la baja de la tasa de cambio elevó los costos en moneda nacional.
    Asimismo, destacó la situación ambiental del plantel al momento de su traspaso: "Cumplimos todas las normas ambientales, en febrero (de 2004) certificamos en la norma ISO 14.000, y estamos construyendo la planta de tratamiento de Riles que tratará las emisiones líquidas, y que nos permitirá cumplir este año con exigencias que regirán el año 2006", sostuvo.

    En el último año se concretó un incremento de 12.000 tmf en la producción de cobre electrolítico, gracias al acortamiento de la distancia entre electrodos en dos de los seis circuitos de refinación, correspondientes a los cargados con ánodos de Ventanas. Para este año, Richter señaló que habrá un nuevo aumento productivo, por la incorporación de una máquina preparadora de ánodos, la que al mejorar la simetría de éstos, permitirá reducir las distancias entre electrodos y subir la corriente: "Esto producirá un aumento de 15.000 toneladas de cátodos en el año; implica una inversión de US$ 3,6 millones y estará listo en mayo", informó.

    Asimismo, durante la mantención anual de febrero, se instalará un nuevo sistema de pesaje en las ruedas de moldeo de refino a fuego, lo que permitirá mejorar la calidad de los ánodos de Ventanas. Con esta inversión, que alcanza a unos US$ 410.000, mejorará la productividad en esta sección, cuya tecnología data del origen de la planta en 1964.

     

    12-Octubre-2004
    Hallan mercado negro de cilindros de gas
      
         Industria: Petroquímica
         Tipo: Reportes de resultados y acciones
         Fuente:  Intélite

    El gobierno federal intensificará la vigilancia sobre las empresas distribuidoras de gas LP, puesto que se han identificado un "mercado negro" de alrededor de 2.4 millones de cilindros o tanques portátiles que circulan sin ningún tipo de control de calidad o fabricados clandestinamente.

    • De acuerdo con César Alejandro Monraz Sustaita, de la Secretaría de Energía (Sener), este mercado representa un serio peligro para los consumidores porque los cilindros que se fabrican en en talleres clandestinos, son, en su mayoría, de desecho o chatarra que se pintan, soldan o simplemente sufren cambios de válvulas de menor calidad. 

    • Empresas distribuidoras que solicitaron el anonimato, revalaron que hay grupos dentro del propio gremio que aprovechan el Programa de Reposición de Cilindros y que lejos de enviar a los tanques para su destrucción, prefieren pintarlos, soldarlos o cambiarles las válvulas y ponerlos nuevamente en circulación. (Reportero: Noé Cruz)  

     

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    23-02-2006
    La soldadura ultrasónica
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica, Plásticos |

    Una de las nuevas opciones, disponible ya en el mercado de aplicaciones para la industria, es la soldadura ultrasónica, la cual resulta atractiva para unir piezas pequeñas, películas metálicas muy delgadas, cable plano flexible, metales tanto similares como diferentes e incluso plásticos. La soldadura ultrasónica no utiliza productos consumibles, se realiza rápidamente, consume poca energía, no producen gases ni olores nocivos al ambiente y puede ser controlada electrónicamente para asegurar un control de calidad en la línea de producción.

    LA SOLDADURA ULTRASÓNICA

    Cuando se unen materiales por medio de soldadura ultrasónica, a las partes a ser unidas se les aplican simultáneamente una fuerza estática, la cual mantiene en posición las piezas y facilita la unión, y una fuerza dinámica (vibración ultrasónica), la cual genera la fricción que produce el calor necesario para “soldar” los materiales a unir. Este procedimiento es usado en las industrias tanto

    para unir plásticos como para unir metales.

     

    SOLDADURA ULTRASÓNICA DE PLÁSTICOS

    La soldadura ultrasónica de plásticos ha sido usada por muchos años. Cuando se sueldan termoplásticos las vibraciones son introducidas verticalmente. El incremento térmico en el área de unión es producida por la absorción de las vibraciones mecánicas de alta frecuencia (20 a 70kHz), la reflexión de las vibraciones en el área de contacto y la fricción entre las superficies de las partes.

    En el área de contracción, se produce calor por la fricción de tal manera que el material se plastifica localmente, forjando una conexión entre ambas partes en un corto período de tiempo.

    El prerrequisito es que ambas piezas de trabajo tengan un punto de fusión cercano. La calidad de la unión es muy uniforme porque la transferencia de energía y el calor interno liberado permanecen constantes y se limitan al área de unión. Para obtener un óptimo resultado las áreas a unir son preparadas para hacerlas adecuadas a la unión ultrasónica. La soldadura ultrasónica puede ser utilizada para unir firmemente o embeber partes de metal con o en plástico.

     

    SOLDADURA ULTRASÓNICA DE METALES

    Mientras que en la unión ultrasónica de plásticos las vibraciones de alta frecuencia son usadas para incrementar la temperatura y así lograr la plastificación del material; la unión ultrasónica de metales es un proceso completamente diferente: las vibraciones mecánicas son introducidas horizontalmente, las partes a ser soldadas no son calentadas hasta el punto de fusión, sino que son

    conectadas gracias a la aplicación de presión y vibraciones mecánicas de alta frecuencia.

    Durante la soldadura ultrasónica de metales, un proceso complejo es iniciado el cual involucra fuerzas estáticas, fuerzas cortantes de oscilación y un moderado incremento de temperatura en el área a soldar. La magnitud de estos factores depende del grosor de las piezas a unir, de su estructura superficial y de sus propiedades mecánicas.

    Las piezas de trabajo son localizadas entre una pieza fija, esto es, el yunque, y el dispositivo generador de las vibraciones ultrasónicas denominado “Sonotrode” o “horn”, el cual oscila horizontalmente a alta frecuencia (usualmente 20, 35 o 40 kHz) durante el proceso de soldado. La frecuencia de oscilación más comúnmente usada (frecuencia de trabajo) es 20 kHz.

    Esta frecuencia está sobre el rango audible del oído humano y permite el mejor uso posible de la energía. Para procesos de soldadura en los que se requiere sólo una pequeña cantidad de energía, puede ser usada una frecuencia de trabajo de 35 ó 40 kHz.

    El sonotrode y el yunque tienen superficies ásperas o tienen generalmente superficies fresadas con estrías cruzadas para apretar las piezas que se ensamblarán y prevenir deslizamientos indeseables.

    Se aplica presión estática perpendicularmente a la interfaz a soldar. Luego se sobrepone la fuerza cortante oscilante de alta frecuencia (ultrasonido). Las fuerzas dentro de los objetos deben mantenerse por debajo del límite de elasticidad para que las piezas no se deformen. Si las fuerzas sobrepasan un valor de umbral dado, ocurrirá una deformación local en los materiales a unir.

    Las piezas se compactan ligeramente en la superficie debido a la fuerza de sujeción antes de conectar la energía ultrasónica; el intervalo durante el cual sucede esto se llama tiempo de exprimido. Después de apagar la energía ultrasónica y aflojar la fuerza de sujeción, se aplica una breve ráfaga de la primera para evitar que el ensamble soldado se pegue a la herramienta o al yunque.

    Las vibraciones de alta frecuencia inducen fuerzas cortantes que disminuyen la contaminación superficial de los materiales a unir y producen un enlace puro entre los metales en la interfase. La oscilación posterior hace que el área de la soldadura crezca. Al mismo tiempo lleva a cabo una difusión atómica en el área de contacto y el metal se recristaliza en una estructura de grano fino similar al que caracteriza a los metales trabajados en frío.

    La soldadura ultrasónica del metal es local y limitada a las fuerzas de corte y al desplazamiento de las capas intermedias. Sin embargo, una fusión no ocurre si la fuerza de presión, la amplitud y el tiempo de la soldadura son ajustados correctamente. Los análisis microscópicos usando microscopios ópticos y electrónicos hacen evidente la recristalización, la difusión y otros fenómenos metalúrgicos. Sin embargo, no proporcionan ninguna evidencia de fusión (interfaz fundida). El uso de sensores térmicos altamente sensibles en las capas intermedias muestran un aumento inicial de la temperatura con una posterior disminución constante de la misma.

    La temperatura máxima obtenida depende de los ajustes que se hagan a los controles del equipo de soldadura. Un aumento en la energía ultrasónica conduce a un aumento de la máxima temperatura posible. Un aumento en la fuerza estática conduce a un aumento de la temperatura inicial, pero al mismo tiempo limita la posible temperatura máxima. Por lo tanto, el perfil de temperatura puede ser manejado, dentro de ciertos límites, haciendo los ajustes apropiados en la máquina. La temperatura en la capa intermedia es, por supuesto, también una función de las características del material. La regla básica es que la temperatura obtenida es mayor en los materiales con una conductividad térmica baja, tal como el hierro, y menor para los metales con una conductividad térmica más alta, tal como el cobre y el aluminio.

    Las medidas de temperatura efectuadas en diversos materiales, con puntos de fusión que varían ampliamente, han mostrado que la temperatura máxima en la interfase de la soldadura no excede de un 35 a 50% de la temperatura que derrite al metal individual, cuando se han seleccionado los parámetros de la soldadora apropiadamente.

    La soldadura ultrasónica de metales no produce una adhesión superficial en los metales. Se ha probado que las uniones son sólidas, homogéneas y duraderas. Si, por ejemplo, una hoja de aluminio fina se suelda ultrasónicamente a una hoja de cobre fina, puede ser observada fácilmente que después de cierto tiempo de soldado, las partículas de cobre aparecen en la cara opuesta a la unión de la hoja de aluminio, al tiempo que las partículas de aluminio aparecen en la cara opuesta a la unión de la hoja de cobre. Esto muestra que los materiales se han penetrado uno a otro, siendo este proceso conocido como difusión. Este proceso ocurre dentro de fracciones de segundo.

     

    VENTAJAS Y LIMITACIONES

    A continuación se presentan las principales ventajas y limitaciones de la soldadura ultrasónica:

    Ventajas:

    La soldadura ultrasónica permite unir metales diferentes

    Los tiempos de ciclo son menores a un segundo.

    La calidad de la soldadura es alta y uniforme

    Las ligas son normalmente más fuertes que las juntas hechas con soldadura o por resistencia

    Necesidad moderada de habilidad y entrenamiento del operador para producir uniones de alta calidad

    No requiere de soldadura o fundente

    No hay acumulación de calentamiento , de modo que no se fragilizan las zonas afectadas por el calor

    La conductividad eléctrica es normalmente superior a la obtenida por conexiones tranzadas o soldadas

    Oxidación o contaminación superficial no afectan la cantidad de la conexión

    Desventajas:

    La soldadura se restringe a soldadura de solapa

    No permite hacer soldaduras de cordón

    Solo se pueden soldar piezas con espesores menores a 3 milímetros

    Solo se pueden unir superficies planas o con poca curvatura

    No es adecuafa para partes estañadas

    El costo de capital es más alto que el de la soldadura normar

    COMENTARIOS FINALES

    Como los sistemas de soldadura ultrasónica tienen bajas demandas de energía, no utilizan productos consumibles, no necesitan agua de enfriamiento y ocupan poco espacio, pueden ofrecer soluciones rentables y ecológicamente inocuas para aquellas aplicaciones que están dentro de sus rangos de aplicabilidad.

    Que la soldadura ultrasónica sea apropiada para una aplicación específica depende de los materiales, la tasa de producción, el tiempo de proceso, el tamaño de las piezas, las demandas energéticas y el costo del equipo, el cual deberá descender durante los próximos años.

    Dado que ésta es una tecnología emergente, en el futuro veremos aparecer nuevas aplicaciones, mayores rangos de aplicación tanto en materiales como en tamaño, máquinas más portátiles, mayor facilidad de operación, más fabricantes y proveedores de equipos y costos más bajos.

    SI DESEA CONTACTAR A PROVEEDORES DE SOLDADURA ULTRASÓNICA HAGA CLIC AQUÍ

     

    02-08-2006
    Los relés de nivel LVM (Controles de nivel)
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Eléctrica, Electrónica | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control, Maquinaria y equipo industrial, Maquinaria y equipo periférico

    Los relés de nivel LVM (Controles de nivel)

    Hay dos modelos básicos para medir el nivel: accionados por conductancia y accionados por flotador.

    Los controles por conductancia utilizan probetas y la conductividad del mismo líquido para detectar el nivel. Se utilizan controles de una sola probeta para accionar alarmas o desconexiones por bajo o alto nivel; y controles multiprobeta para arrancar y parar equipos auxiliares a varios niveles. Para lugares con poco espacio o tanques subterráneos, el control puede estar montado en un lugar lejos de los sensores. Los modelos difieren entre sí en el voltaje secundario y en la sensibilidad de entrada.

    Los controles de modulación neumática, cuando se utilizan con válvulas neumáticas, atenderán el nivel del líquido en tanques o depósitos presurizados. Funcionan modulando la presión de aire que llega a la válvula de control. Los controles neumáticos mejoran la eficacia del sistema, pues permiten ajustar el flujo de entrada o salida de acuerdo con la demanda, con lo que mantienen un control más exacto. Los controles neumáticos son particularmente apropiados para trabajar en ciertos lugares peligrosos, puesto que no necesitan de electricidad.

    Los controles operados por flotador trabajan mediante interruptores de mercurio o interruptores de acción rápida. Son utilizados para prevenir niveles altos o bajos y conectar o desconectar dispositivos auxiliares. Están disponibles en tres modalidades: con un interruptor para el control de bajo nivel de agua; con dos interruptores para añadir el control de la bomba; o con tres interruptores para añadir una alarma de alto nivel de líquido.

    Una vez que los controles de nivel han detectado un alto o bajo nivel de fluido, deben disparar un proceso por medio del cual el tanque se llene o se vacíe. Para ello se utilizan los relés de nivel.

    Una de las más corrientes aplicaciones de los motores eléctricos se encuentra en los procesos de bombeo de agua y líquidos conductores. El trabajo de estos motores normalmente es una operación automática en donde los niveles de agua y de los otros líquidos además de la misma presión de ellos es controlada por dispositivos diseñados para estos propósitos.

    Los relés de nivel son dispositivos que permite automatizar estos procesos. Los relés de nivel de agua son relés de resistencia y estos son dispositivos de estado sólido, diseñados para cumplir la función de sensado por variación de la resistencia entre dos electrodos.

    Estos dispositivos son utilizados en:

    - Procesos industriales para la detección de nivel de líquidos conductores como puede ser el agua.

    - Detección de líquido en el conductor de la fuente a la bomba para que esta no trabaje en vacío.

    Los relés de agua puede ser utilizado en varias aplicaciones, siendo las más comunes:

    - Un tanque de agua necesita ser llenado.

    - Un deposito de agua necesita ser secado.

    Lovato Electric ofrece cuatro modelos de relés:

    •  Relé de nivel para líquido conductivo LVM 20, LVM 30 y LVM 40. Estos modelos varían en el tipo de entrada, la sensibilidad regulable, la existencia de un potenciómetro para regular el retardo de la señal de arranque y las funciones de llenado y vaciado combinables.

    •  El modelo LVM P10 es un relè de alternancia para 2 motores, que permite equilibrar el tiempo de funcionamiento de dichos motores, instalados como principal y reserva.

    Lovato Electric de México ofrece relés de nivel y una gran variedad de componentes eléctricos para automatización industrial.

    Si desea contactar a Lovato Electric para obtener más información de los relés de nivel haga clic aquí

    Para conocer otros equipos de Lovato haga clic aquí para visitar nuestro showroom

     

    04-01-2005
    ¿Qué es el caolín?

    El caolín es un silicato de aluminio hidratado, producto de la descomposición de rocas feldespáticas principalmente. El término caolín se refiere a arcillas en las que predomina el mineral caolinita; su peso específico es de 2.6; su dureza es 2; de color blanco, puede tener diversos colores debido a las impurezas; brillo generalmente terroso mate; es higroscópico (absorbe agua); su plasticidad es de baja a moderada.

    Otras propiedades importantes son su blancura, su inercia ante agentes químicos, es inodoro, aislante eléctrico, moldeable y de fácil extrusión; resiste altas temperaturas, no es tóxico ni abrasivo y tiene elevada refractariedad y facilidad de dispersión. Es compacto, suave al tacto y difícilmente fusible. Tiene gran poder cubriente y absorbente y baja viscosidad en altos porcentajes de sólidos.

    Especificaciones para caolín grado recubrimiento para papel

     

    Tipo de producto

    Blancura

     

    Tamaño de la partícula
    %-2µ

    Viscosidad @

    10 RPM, disco No. 3

    No. 1 Recubrimiento

    Standard

    Premium

    87-88

    89-91

    90-94%

    90-94%

    500 cpe @ 70% sol

    500 cpe @ 70% sol

    No. 2 Recubrimiento

    Standard

    Premium

     

    86-87

    88-90

     

    80-84%

    80-84%

     

    400 cpe @ 70% sol

    400 cpe @ 70% sol

    Alto brillo

    Standard

    Premium

     

    86-88

    89-90

     

    95-98%

    98-100%

     

    700 cpe @ 70% sol

    700 cpe @ 70% sol

    Delaminado

    Standard

    Premium

     

    87-89

    89-90

     

    78-82% *

    78-82% *

     

    300 cpe @ 67% sol

    300 cpe @ 67% sol

    Calcinado **

    Alta opacidad

    Standard

    Premium

     

    80-85

    90-92

    92-94

     

    78-80%

    84-86%

    90-94%

     

    500 cpe @ 50% sol

    500 cpe @ 50% sol

    500 cpe @ 50% sol

    * Tamaño de la partícula delaminada inexacto debido al aspecto de la proporción
    * * También usado para relleno de papel, pintura y pigmento plástico

    Especificaciones para caolín grado relleno para papel

    Tipo de producto

    Blancura

    Tamaño de la partícula
    %-2µ

    Viscosidad @

    10 RPM, disco No. 3

    Relleno lavado en agua

    Standard

    Premium

     

    82-84

    84-85

     

    60-70%

    60-65%

     

    400 cpe @ 70% sol

    400 cpe @ 70% sol

    Relleno flotado en aire

    Standard

    Premium

     

    76-79

    79-83

     

    50-60%

    50-60%

     

    400 cpe @ 70% sol

    400 cpe @ 70% sol

    Especificaciones para caolín grado cerámico

    Tipo de producto

    Blancura sin hornear

    Tamaño de la partícula %-2µ

    Azul de metileno C.E.C. o % de óxido de fierro

    Alta resistencia

    Loza para baño

    Fibra de vidrio

    78-83

    75-80

    Ninguno

    55-65%

    menos de 60%

    menos de 70%

    9-12 meq

    menos de 0.5%

    menos de 0.5%