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Grupo Corporativo Industrial Davi
Cople para tuberia de penetrometro standard 2 cuerdas de macho a macho segun muestra, Cople para tuberia de penetrometro standard 2 cuerdas de macho a macho segun muestra
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Macame y Compañia
JTA ESMERILADA MACHO, ADAPTADOR MACHO M8* 0.5 ROSCADO, JUNTA ESMERILADA MACHO, CONECTOR EST. MACHO PARA TERMOPAR
  Industria: Plásticos   Tipo: Ecología, Gobierno, Situación del mercado, Economía, Asuntos sociales y de ONGs
  Fuente: Intélite
Los antiguos pepenadores se llaman "recolectores" y siguen siendo el primer eslabón de una floreciente industria de reciclado que le pasó de noche al PVEM. La historia de los auténticos "Verdes" de México, igual que la de muchas naciones, hunde sus raíces en la miseria dibujada por Héctor Castillo Berthier, cronista de la dinastía fundada, entre otros, por el fallecido Rafael Gutiérrez de la Torre El Rey de la basura.
Guillermina de la Torre, José Valdez El Dientón y Pablo Téllez, son los amos del negocio que gira en torno a las plantas de tratamiento de basura Santa Catarina, Aragón y Bordo Poniente, respectivamente, que en unos días más serán la Meca de los barrenderos, vagabundos y carretoneros que recuperen la propaganda electoral.
El relato que se desprende de los recuerdos del trabajador social Marco Antonio Sánchez Córdoba, es como para dar un dolor de cabeza a Rafael Decelis Contreras, miembro de la Comisión Petroquímica de la Canacintra, quien siempre ha lamentado que habiendo en México excelentes ingenieros, se insista en importar piezas de maquinarias simples.
Estima que las tres plantas de procesamiento de desechos de la ciudad de México ya permiten recuperar más de 60% de los cartelones electorales reciclados, si lo que se pretende es fabricar bolsas de plástico como las del supermercado o un 30% si quiere fabricar juguetes.
"Son mil toneladas de cartelones electorales en todo el país. Cada kilo importado de polietileno de baja densidad cuesta 1.60 dólares", explica Rafael Blanco, director del Instituto Mexicano del Plástico. Paradójicamente, México, una de las grandes potencias petroleras del mundo, importa anualmente 1.5 millones de toneladas de polietileno proveniente de Europa, Brasil, Sudamérica y Asia, entre otros países, que a nivel global acumulan un excedente de 70 millones de toneladas. Aún no hemos alcanzado el desarrollo de Alemania, EU, China, Japón, Canadá, y otros países, en el reciclado de los plásticos.
Otros actores:
Manuel Camacho Solís
Mark Weisbrot de Center for Economic Policy and Research de Washington
Alfredo López Machorro, de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico
09-Septiembre-2005
Innovación: estire la mente
  Tipo: Entrevistas, Educación, Industria en general
  Fuente: Intélite
Los mexicanos están desarrollando un nuevo músculo, el de la innovación, que deberá tener una gran fuerza para que pueda apoyar la competitividad del país y asegurar el continuo desarrollo económico. Roberto de la Parra, director de Innovación y Desarrollo de Nuevos Negocios en Sabritas, comentó que “la innovación es un ejercicio, tienes que hacer músculo a base de práctica y de conectar hemisferios. Tienes que motivar a la gente a que se anime a tomar riesgos, a pensar fuera de la caja.”
La directora de asuntos Corporativos de Kraft Foods México Sonia Bozzi aclaró que no se debe confundir la innovación con la creatividad, ya que “la innovación se refiere tanto a productos como a procesos; puede ser una nueva idea, adaptación rápida o mejora de algo que ya existe.”
Por su parte, ElisaGarcía, directora de Recursos Humanos de Pfizer México-Centroamérica, señaló que “existen estudios que muestran que en relación con otros países con el mismo PIB, México aún encuentra rezagado en cuanto a inversión en innovación.”
El ex director general de Conacyt Jaime Parada Ávila apuntó que para construir un Sistema Nacional de Innovación es necesario contar con una base de capital humano con posgrado de alto nivel; incrementar la capacidad científica y tecnológica nacional y crear nuevos instrumentos, entre otros puntos.
Enrique Bustamente, director general de la Asociación Mexicana de Internet, indicó que además de los apoyos gubernamentales, también hay recursos por parte de organismosinternacionales y de la iniciativa privada para la innovación empresarial.
Otros actores:
Rolando Fuentes, investigador del Tec de Monterrey
Alfredo Molina, investigador del Tec de Monterrey
Héctor Robles, investigador del Tec de Monterrey
Carlos Lang, presidente de Hauri Latinoamérica
Joe Loberti, director general de APC Consumer Network Solutions Group
Carlos Machorro, director de Desarrollo Social de la Rectoría Zona Centro del Tec de Monterrey
Banco Mundial
Taiwán
Argentina
Singapur
Chile
SE
13-Julio-2005
Se oxida la industria petroquímica
  Fuente: El Espectador
Continúa en picada la industria petroquímica estatal. Convertidos en verdadera chatarra, dos de los seis grandes complejos petroquímicos de Pemex dejaron de operar, no producen ni comercializan productos y su cierre es inminente.
Desde hace casi tres años y separados por miles de kilómetros, Camargo y Escolin han estado a la espera de su desmantelamiento. Los acompañan en su letargo alrededor de 1,457 trabajadores petroleros, entre empleados y sindicalizados, sus familias y todos aquellos que de manera directa e indirecta se han beneficiado con el derrame económico de Pemex.
Los otrora gigantes petroquímicos Escolin y Camargo se oxidan, son fierros que ya no aportan dividendos, maquinaria que no opera, grandes esferas de almacenamiento vacías, oficinas en donde el polvo se acumula.
Actualmente esos complejos no producen ni comercializan una sola tonelada de productos petroquímico. Sin embargo, siguen consumiendo recursos públicos. El tiempo que llevan sin operar le ha costado a Pemex más de 2,298 mdp, dinero que se ha utilizado únicamente "para conservación de las instalaciones, para evitar situaciones de riesgo", según comenta el director de Pemex Petroquímica Rafael Beverido en el reporte de estrategia programática que entrega eventualmente a Hacienda.
Por espacio de 34 y 38 años los complejos petroquímicos de Escolin y Camargo operaron y se convirtieron en detonadores del desarrollo en sus respectivas localidades o regiones.
La primera ubicada a cuatro kilómetros de la ciudad de Poza Rica, Veracruz un municipio que alberga a 152 mil habitantes, inició operaciones en 1971 y venía produciendo polietileno de baja densidad, el cual se utiliza para la elaboración de productos como, tapones, follajes y césped artificial, entre otros.
Para 2004 y 2005, Hacienda informó al Congreso que el complejo no proyectaba "producir ni comercializar productos petroquímicos, situación que origina que los recursos asignados sean únicamente para cubrir lo mínimo requerido". No obstante, en su informe correspondiente al primer trimestre de 2005, Luis RamírezCorzo, director de Pemex, da a conocer que el complejo Escolin estaría trabajando a 11% de su capacidad instalada.
El complejo Camargo se encuentra situado a cuatro kilómetros de Ciudad Camargo, Chihuahua, e inició operaciones en 1967, municipio con una población de 46 mil habitantes.
Este año la planta tiene autorizado ejercer un gasto corriente del orden de 220.2 mdp, de los cuales 108 millones serán destinados para pagar salarios de la plantilla de personal que continúa asistiendo a este centro de trabajo.
Empresas como Fertimex y Pralaxis también tuvieron que cerrar sus puertas por la falta de materia prima que salía del complejo petroquímico.
Al igual que Escolin, Camargo tiene previsto registrar pérdidas por 207.2 mdp este año.
La suerte de las petroquímicas en realidad se remonta a 1998, cuando el gobiernofederal decidió iniciar su desincorporación, con la licitación dirigida a enajenar, 49 por ciento del capital social del complejo Morelos.
A pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaría de Energía y Pemex para hacer atractiva la operación a los inversionistas privados, la licitación fue declarada desierta. (Reportero: Noé Cruz Serrano)
Las válvulas macho poseen un dispositivo de cierre u obturador que está formado por una especie de tapón troncocónico el cual gira sobre el eje central.
La apertura del obturador se efectúa girando sobre su propio eje, mediante una palanca, hasta hacer coincidir la ventana del mismo con los del cuerpo de la válvula.
Su accionamiento suele ser muy rápido ya que al igual que la de mariposa basta un cuarto de vuelta de la palanca para pasar de la posición cerrada a la abierta y viceversa.
Su pérdida de carga en posición abierta es muy pequeña y suelen emplearse en instalaciones poco vigiladas, ya que al colocarse sin palanca de accionamiento no se puede alterar su posición.
Las válvulas que carecen de engrase, deben contar con un dispositivo accionado por palanca, que despegue el macho del cuerpo antes de proceder a su giro. Después de éste, se acciona dicha palanca en sentido contrario para bloquear el macho contra el cuerpo.
Tanto la lubricación como el anterior mecanismo pueden obviarse si se recubre con teflón la superficie del cuerpo que roza con el macho.
Características de las válvulas macho
El accionamiento de estas válvulas (por llave o por palanca) es muy rápido y las pérdidas de carga en posición abierta son pequeñas.
Aplicaciones de las válvulas macho
Como las válvulas de compuerta, se emplean sobre todo en posiciones totalmente abiertas o cerradas. Tienen sobre éstas las ventajas de su gran rapidez de accionamiento y de su mayor hermetismo.
Se aplican pues, en diámetros nunca grandes, para dar paso o cortar el flujo. Para regulación del caudal se usan menos, y especialmente para gases.
Los grifos se utilizan universalmente en líneas de aire comprimido y poco frecuente para vapor o agua.
Las válvulas de macho no sirven con altas temperaturas, pues se agarrotaría el obturador debido a las dilataciones desiguales.
En cuanto a las válvulas de tres y cuatro vías son aplicables en regulación para mezclas y reparto de flujos.
Tipos de válvulas macho
- Según la sección de paso.
Válvulas de macho de paso total. En este tipo el paso del obturador es el mismo que la sección de las ventanas del cuerpo.
Válvulas de macho de paso reducido tipo Venturi. El paso del obturador es de diferente sección que las ventanas del cuerpo, teniendo una entrada similar a un Venturi.
- Según el sistema de lubricación.
Válvulas de macho lubricadas. Tiene un dispositivo de inyección a presión que permite mantener lubricados las superficies de contacto del obturador o macho y el cuerpo de la válvula.
Válvula de macho no lubricadas. Este tipo no necesita lubricación, contando para ello con un dispositivo mecánico que reduce la fricción entre el obturador o macho y el cuerpo de la válvula.
- Según el número de ventanas.
Válvulas de macho simple (2 ventanas). Este tipo se suele emplear solo como válvulas de cierre.
Válvulas de macho de ventanas múltiples. Este tipo se emplea para distribuir el fluido en diferentes direcciones, pudiendo realizar diversas combinaciones según el número de ventanas.
El siguiente diagrama muestra las principales partes de una válvula macho lubricada:
1.- Alimentador de lubricante
2.- Perno del bonete
3.- Bonete
4.- Perno de la tapa
5.- Tapa
6.- Empaque del vástago
7.- Válvula de retención para el lubricante
8.- Cuerpo
9.- Macho
10.- Junta de cierre
A continuación se muestra una válvula macho revestida :
1.- Cuerpo
2.- Tapa
3.- Macho
4.- Bonete
5.- Sello del vástago
6.- Arandela de empuje
7.- Dispositivo antiestático
8.- Perno del bonete
9.- Perno de la tapa
10.- Arandela de presión
11.- Anillo soporte
12.- Copa de sello
13.- Forro o camisa
A continuación una válvula macho de camisa revestida :
1.- Cuerpo
2.- Tapa
3.- Ajustador
4.- Perno ajustador
5.- Arandela de tapa
6.- Diafragma no metálico
7.- Sello del vástago o empaque
8.- Diafragma metálico
9.- Camisa
10.- Macho
Y finalmente una válvula macho no lubricada:
1.- Cuerpo
2.- Macho
3.- Bonete
4.- Arandela del bonete
5.- Perno del bonete
6.- Empaque de la cubierta
7.- Brida de empaque de la cubierta
8.- Perno de empaque de la cubierta
9.- Vástago
10.- Empaque
11.- Conexión del vástago
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Existen muchas disposiciones de bridas y juntas de uso común, por lo que a continuación se explican algunos de los principales tipos de bridas y juntas que se pueden encontrar en instalaciones industriales.
Aunque la mayoría de los materiales de bridas son metálicos, algunas aplicaciones requieren bridas no metálicas, tales como plásticos reforzados, vidrio o acero revestido de vidrio.
Las bridas no metálicas tienden a utilizarse en aplicaciones que requieren una mayor inercia química. Generalmente, estas bridas son menos robustas e imponen la necesidad de un material de junta mas suave, capaz de asentarse bajo una presión de junta menor. Las temperaturas y presiones de servicio son normalmente menos severas.
Las disposiciones de bridas son generalmente de tipo “flotante” o de “contacto”:
Las Bridas con resalte se utilizan normalmente en sistemas de tuberías. Las superficies de contacto de la brida están elevadas, aunque la junta es no alojada. Generalmente, el diámetro exterior de la junta es igual al diámetro del círculo de los tornillos, menos el diámetro de los tornillos. Esto representa la junta de círculo interior de tornillos (IBC) (también denominada junta “anillo” en los Estados Unidos). En este caso, los tornillos actúan centrando la junta, permitiendo una fácil instalación y retirada de la junta, sin necesidad de separar todo el sistema de brida.
Similar a la brida con resalte es la disposición de junta solapada . Esta conexión se utiliza cuando el proceso requiere un sistema de conducción de fluidos que reaccione menos con el medio (posiblemente aleaciones, plástico o vidrio), pero en el que la brida en sí puede estar hecha de un material mas habitual:
Las Bridas planas se utilizan normalmente cuando el material de la brida se compone de materiales relativamente frágiles. En este caso, la junta es no alojada y resulta relativamente fácil de instalar y retirar:
Brida de doble acoplamiento (Tongue and Groove) , con junta totalmente alojada. La profundidad del macho es igual o mayor que la altura de la hembra. Normalmente, la junta tiene el mismo ancho que el macho. En esta disposición, es necesario separar las bridas completamente para cambiar la junta. Este sistema de brida ejerce gran presión de asentamiento sobre la junta y no se recomienda, normalmente, para tipos de junta no metálicas.
Brida Macho y Hembra que contiene una junta semialojada y puede tener formas variadas. La profundidad de la brida hembra es igual o menor que la altura del macho, a fin de evitar la posibilidad de un contacto directo entre las bridas cuando la junta se comprime. Debe separarse el sistema de bridas para cambiar la junta.
Disposición de Brida plana y hembra , con junta totalmente alojada. La cara externa de una de las bridas es lisa y la otra tiene una hembra en la que se monta la junta. Estos diseños se utilizan en aplicaciones en que la distancia entre las bridas debe ser precisa. Cuando la junta está asentada, las bridas están, normalmente, en contacto una con otra. Sólo deben usarse en este sistema juntas deformables.
Brida de junta de anillo (también llamada Anillo API ), en la que ambas bridas tienen canales para aceptar la junta de anillo, que normalmente está hecha de metal sólido. Las juntas utilizadas en este tipo de diseño se denominan frecuentemente juntas RTJ .
Garlock Sealing Technologies le ofrece una amplia variedad de bridas y juntas para todas sus aplicaciones.
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Poco a poco los materiales más avanzados diseñados para aplicaciones militares o de muy altos requerimientos llegan al mundo cotidiano. Un ejemplo de esto son las mangueras de fluoropolímero PTFE, que fueron diseñadas para el transbordador espacial de la NASA, en donde era necesario manejar fluidos agresivos y combustibles a presiones y temperaturas extremas y en condiciones de gravedad cero.
Asi fue que se desarrollaron las mangueras de fluoropolímeros, en donde este material ofrecía una flexibilidad y resistencia a la rotura por presión considerablemente superiores a lo que se manejaba comúnmente en la industria.
Hoy en día las mangueras de PTFE se utilizan en las industrias automotriz, química, farmacéutica y petroquímica.
Existe una gran demanda de estas mangueras en los automóviles, especialmente en aplicaciones de frenos, embrague y dirección asistida de muy alto rendimiento.
El PTFE ofrece una de las tasas de permeación más bajas de los polímeros, y resistencia a fluidos agresivos y a temperaturas muy extremas. Las mangueras forradas de PTFE tienen una vida útil considerablemente más larga que las mangueras de automoción convencionales, y cumplen con la normativa sobre permeación más exigente de las que están actualmente en vigor.
Las mangueras de PTFE tienen propiedades únicas por su amplio rango de compatibilidad a numerosos fluidos y su alta resistencia a la corrosión. Esto se debe a la fuerte unión interatómica del flúor y los átomos de carbono que forman su estructura, haciendo muy difícil a otros átomos unirse a ellos. La estructura de la molécula en si misma también ayuda a sus propiedades ya que el esqueleto de la molécula esta formado por carbonos rodeados por átomos de flúor.
Asimismo el PTFE es químicamente inerte. Esto significa que puede estar en contacto con otras sustancias sin reaccionar. Pocos químicos pueden atacar al PTFE. Entre ellos están los oxidantes violentos y agentes reductores como sodio en su estado elemental., otros metales alcalinos como el potasio y el litio.
Pure Process, proveedor líder de mangueras especiales para la industria farmacéutica maneja una amplia gama de mangueras de fluoropolímero, prácticamente inertes, totalmente puras, y libres de contaminantes. Estas mangueras ofrecen un rango de temperatura muy extenso desde -73°C hasta 260°C y gran resistencia a la corrosión.
Dependiendo del tipo de construcción, en diámetros superiores, las mangueras son doblemente recubiertas por el tramado, para brindar una mayor resistencia a altas presiones.
Además pueden ser recubiertas con otro tipo de materiales como silicon o "firesleeve" para evitar daños a la manguera o a los operarios durante un uso rudo.
Las mangueras que Pure Process tiene para usted son las siguientes:
Mangueras lisas, flexibles, blancas ó negras (antiestática)
A
B
Recubierta con tramado de acero inoxidable 316
Recubierta con goma y reforzada con múltiples capas de cuerda y doble espiral de acero al carbón.
Recubierta final de goma, colores disponibles, verde y blanca.
Mangueras corrugadas , flexibles, blancas o negras (antiéstatica)
C
D
Recubierta con tramado de acero Inoxidable 316.
Recubierta con tramado de acero inoxidable 304
E
F
G
Sin recubierta
Recubierta con 3 capas de Tramado de kynar
Recubierta con tramado de
Propileno
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