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BOQUILLA DE HIDROTERAPIA *

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Proveedores de:Boquilla de hidroterapia 

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    México Quimicos y Solventes de Morelos Boquilla de hidroterapia, Boquilla de succión Calle 9 Este No.22 Col.Civac
    62500 Jiutepec, Mor.
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    México Tens México Hidroterapia, Hidroterapia, Tina de hidroterapia, Sistema de hidroterapia San Lorenzo 178 Col.Del Valle
    03100 DF, DF
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    Chile JACUZZI Piscinas de hidroterapia, Bañeras de hidroterapia ND Col.ND
    0 Chile, Chile
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    Venezuela Centro Integral de Salud Hidroterapia de Colon Edificio Tacagua,sector oficina,piso OF1 consultorio 119,Parque Central Col.El Conde
    00 Caracas, Distrito Federal
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    México Equimat boquilla San Alfonso Col.San Carlos
    Toluca, Mexico
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    México Vallen Proveedora Industrial Boquilla .. Col....
    .. ..., ...
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    México Silos y Camiones boquilla, Boquilla Telescópicas Blvd. Felipe Angeles 1606 Col.Col. Santa Julia
    42080 Pachuca, Hgo.
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    México Colhei Boquilla Priv. Adolfo Ruiz Cortinez 6-A Col.Atizapán
    52965 Atizapán de Zaragoza, Estado de México
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    México REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR BOQUILLA DE POLIESTIRENO, MANGUERA HULE Y BOQUILLA DE PLASTICO, VIAL TAPA DE HULE BOQUILLA Y CASQUILLO, BOQUILLA ROCIADORA CON MANGUERA RMC MEDICAL AURELIANO VALVERDE #10 Col.PRESIDENTES EJIDALES
    04470 México, D.F.
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    México Entorno Industrial Destapadores de boquilla, Boquilla para soldar, Destapador de Boquillas, Boquillas para Cortar Juan Sarabia No. 205 Col.Nueva Santa Maria
    02800 Azcapotzalco, Distrito Federal
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    México SEPSE Boquilla de descarga, Plato deflector metalico para boquillas Calle poniente 19 No. 46 Col.Del Carmen
    56619 MEXICO D,F,, D.F.
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    México Crest Separadores de boquilla, Sellador impregnante para boquillas Mariano Escobedo No. 525 3er piso Col.Rincón del Bosque
    11580 México, D.F.
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    México Cointer Boquilla de succion, Boquillas de succion Saratoga 1003 Col.Col. Portales
    03300 Benito Juárez, Distrito Federal
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    México Apollo Comercial Boquilla rotativa, Porta boquilla doble na Col.nan
    0 na, na
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    México Plasticos Herrero Boquilla corta de 20 x 5 mm., Boquilla plana de 40 mm. Antonio Maura 26 Col.Moderna
    3510 MEXICO, D.F.
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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    4264 carburo de boro y TgC 120 Toneladas
    Anual
    México Jaliso Encargado de produccion Nesecito boquillas para esmerilar y tambien en grano para para el mismo uso
    21246 tapas de plástico 3.6e+06 Toneladas
    Anual
    México veracruz sr necesito informacion de precios de tapas como las venden por millar, etc, inf general
    22688 ENVASES DE PLASTICO 12000 Piezas
    Anual
    México JALISCO GERENTE ENVASE DE 1000 ML DE BOQUILA AMPLIA PICMENTADA EN BLANCO O COLOR AMBAR
    28945 tubos de ensayo 100 Piezas
    Anual
    México DF Director General URGENTE
    33231 alcoholímetros 2 Piezas
    Anual
    México veracruz gte.rec. humanos
    35965 FRASCOS 1000 Toneladas
    Anual
    México MEXICO LIDER DE PROYECTO
    39906 Boquilla para secador 30 Piezas
    Anual
    Bolivia ORURO JEFE DE PLANTA
    47200 flameador 1 Piezas
    Diario
    Colombia ANTIOQUIA GERENTE requiero el precio y catalogo de un flameador de 6 boquillas aproximadamente para flameo de ...
    48301 fresadoras verticales 1 Piezas
    Anual
    México guanajuato encargado de compras
    54183 boquilla 1 Piezas
    Única vez
    México compras Administracion busco una boquilla de sandblasteo, mod. cb6 3/4 o cb 7

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    México GASOLINERA BOQUILLA CARRET.FED.LIBRAMIENTO CHIHUAHUA DELICIAS NO.600 Col.TERRAZAS
    33000 DELICIAS, CHIH
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    30-Enero-2008
    Equipos de proceso para la industria química
      
         Industria: Maquinaria y Equipo, Textil
         Tipo: Nuevos productos
         Fuente:  QuimiNet

    Equipos de proceso para la industria química

    Distribuidora Química Textil (DIQUIMTEX) es una empresa que proporciona el servicio de ventas, nuevos desarrollos y aplicaciones de productos químicos enfocados a la industria textil, papelera, de limpieza, construcción, química, entres otras.

    DIQUIMTEX pone a la venta equipos de proceso para la industria química, como: calderas, condensadores, reactores y tanques de preemulsión, con las siguientes características:

    Caldera

    Descripción de la caldera

    Caldera de 10 HP de capacidad de tipo vertical, modelo CV2D- EMCAL-10 de alta recupetación de dos pasos de fuego, tubo de humo, tiro inducido y de funcionamiento automático para quemar combustible diesel.

    Accesorios de la caldera

    • Quemador tipo Canon, motorizado con sistema de red de válvula selenoide para el paso automático de diesel y transformador de ignición para encendido.
    • Sistema de preencendido con barrido de gases inicial.
    • Sistema de alimentación de agua con motobomba tipo turbina modelo NS1 de 1 HP
    • Caja de gabinete elementos electrónicos con programador contra de flama
    • Control de nivel de agua por columna MC DONNEL con cápsulas de mercurio
    • Controlador de límite de presión de vapor
    • Válvula de seguridad
    • Manómetro indicador de presión

    Especificaciones técnicas de la caldera

    • Desde 100 y hasta 100 grados centrígrados
    • 152 kg de vapor/hr
    • Consumo de combustible 12 litros/hr
    • Rendimiento Btu/hr de 335,000
    • Rendimiento en kcal 83,750

    Condensador

    Descripción del condensador

    • Condensador de acero inoxidable tipo 304, de 300 cm de largo por 30 cm de diámetro..
    • 56 tubos Flux de inoxidable tipo 304 de 3” de diámetro
    • Dos espejos  de inoxidable tipo 304 de 374 de espesor
    • Dos cabezales de inoxidables tipo 304 de 30 cm de diámetro por 30 cm de longitud de 3/16 de espesor
    • Una boquilla de inoxidable de 304 de 4 pulgadas de diámetro por 10 cm de longitud con brida de inoxidable
    • Cinco bafles intermedios de acero inoxidable tipo 304 de espesor de 1/8 por 30 cm de diámetro
    • Una mirilla de inspección de 8 pulgadas

    Reactor

    Descripción del reactor

    • Reactor fabricado en acero inoxidable Cal. 5/16 para capacidad de 4,000 lts con 148 cm de diámetro por 244 cm de largo, con fondo y tapa toriesférica, tanque interior; dos mirillas de 6 pulgadas de diámetro.
    • Chaqueta fabricada en acero al carbón Cal. ¼ con 158 cm de diámetro por 244 cm de altura, con fondo toriesférico repartido en tres secciones
    • Serpentín de solera en acero al carbón de ¼ por 1 ½, para circulación de agua a vapor intermedio.
    • Fabricación de tres aspas interiores, en acero inoxidable con dimensiones de 90 cm de diámetro
    • Flecha redonda de acero inoxidable de 3 pulgadas por 350 cm de largo con estopero, chumaceras y soporte de motor reductor
    • Incluye el motor

    Tanque de Preemulsión

    Descripción del tanque de preemulsión

    • Recipiente de acero inoxidable tipo 304 Cal. 3/16
    • Agitador con disco dentado, diámetro 3 pulgadas
    • Flecha de 2 pulgadas
    • Entrada macho de 2 pulgadas
    • Tapa plana superior de 1/8
    • Salida de 4 pulgadas, Clam triple con teflón
    • Cuatro cartabones de acero al carbón
    • Fuente de agitación de ¼, ceja de 2 pulgadas
    • Franjeado
    • Ocho coples para nivel de ¾
    • Dos coples para nivel de ¾
    • Tres rompeolas de 5/16 por 5 cm por 2 m de largo
    • Fondo cónico de 15 cm
    • Fondo de un cople ¾ para válvula de muestreo
    • Dimensiones de 158 cm de diámetro, 270 cm de altura y fondo cónico de 15 cm
    • Cople de una pulgada para venteo
    • Incluye motor

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de DIQUIMTEX.

    O bien, haga contacto directo con DIQUIMTEX para solicitar mayor información sobre los equipos que ofrece, dando clic en el equipo de su interés.

     

    03-Octubre-2006
    Modificación a aranceles de importación y exportación en México 6
      
         Fuente:  QuimiNet
    CÓDIGO DESCRIPCIÓN Unidad AD-VALOREM
    IMP. EXP.
    7304.31.10 Tubos llamados térmicos o de conducción, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm. Kg 10 Ex.
    7304.31.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7304.39.01 Tubos llamados mecánicos o estructurales, laminados en caliente, sin recubrimiento o trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados mecánicos o estructurales laminados en caliente, laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm, y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. Kg 10 Ex.
    7304.39.02 Tubos llamados mecánicos o estructurales, laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados mecánicos o estructurales laminados en caliente, laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 355.6 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. Kg 10 Ex.
    7304.39.03 Barras huecas laminadas en caliente, con diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm, así como las de diámetro exterior superior a 300 mm. Kg 7 Ex.
    7304.39.04 Barras huecas laminadas en caliente, de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de 300 mm. Kg 7 Ex.
    7304.39.05 Tubos llamados térmicos o de conducción, sin recubrimiento o trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados térmicos o de conducción laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm, sin exceder de 19.5 mm. Kg 10 Ex.
    7304.39.06 Tubos llamados térmicos o de conducción, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados térmicos o de conducción laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. Kg 10 Ex.
    7304.39.07 Tubos llamados térmicos o de conducción, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados térmicos o de conducción laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior o igual a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. Kg 10 Ex.
    7304.39.08 Tubos aletados o con birlos. Kg 10 Ex.
    7304.39.09 Tubos semiterminados o esbozos, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior igual o superior a 20 mm sin exceder de 460 mm y espesor de pared igual o superior a 2.8 mm sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. Kg 10 Ex.
    7304.39.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7304.41.01 Serpentines. Kg 10 Ex.
    7304.41.02 De diámetro exterior inferior a 19 mm. Kg 7 Ex.
    7304.41.99 Los demás. Kg 7 Ex.
    7304.49.01 Serpentines. Kg 10 Ex.
    7304.49.99 Los demás. Kg 7 Ex.
    7304.51.01 Tubos llamados mecánicos o estructurales, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm. Kg 7 Ex.
    7304.51.02 Barras huecas de diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm. Kg 7 Ex.
    7304.51.03 Barras huecas de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de 300 mm. Kg 7 Ex.
    7304.51.04 Serpentines. Kg 10 Ex.
    7304.51.05 Tubos aletados o con birlos. Kg 10 Ex.
    7304.51.07 Tubería para calderas, según las normas NOM-B-194 (ASME o ASTM-213) y NOM-B-181 (ASME o ASTM-335), excepto las series T2, T11, T12, T22, P1, P2, P11 y P22. Kg 7 Ex.
    7304.51.08 Reconocibles para naves aéreas. Kg 7 Ex.
    7304.51.09 Conducciones forzadas, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroeléctricas. Kg 7 Ex.
    7304.51.10 Tubos semiterminados o esbozos de cualquier tipo de acero, cuyo diámetro exterior sea de 38.1 mm o 57.7 mm, o de aceros aleados cuyo diámetro exterior sea de 82.5 mm, 95 mm o 127 mm, con tolerancias de ±1% en todos los casos, para uso exclusivo de empresas fabricantes de tubería estirada en frío. Kg 7 Ex.
    7304.51.11 Tubos llamados térmicos o de conducción”, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm. Kg 7 Ex.
    7304.51.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7304.59.04 Barras huecas de diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm, así como las de diámetro exterior superior a 300 mm. Kg 7 Ex.
    7304.59.05 Barras huecas de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de 300 mm. Kg 7 Ex.
    7304.59.09 Tubos aletados o con birlos. Kg 10 Ex.
    7304.59.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7304.90.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7305.11.01 Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. Kg 10 Ex.
    7305.11.99 Los demás. Kg 7 Ex.
    7305.12.01 Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. Kg 10 Ex.
    7305.12.99 Los demás. Kg 7 Ex.
    7305.19.01 Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. Kg 10 Ex.
    7305.19.99 Los demás. Kg 7 Ex.
    7305.20.01 Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. Kg 10 Ex.
    7305.20.99 Los demás. Kg 7 Ex.
    7305.31.01 Galvanizados. Kg 10 Ex.
    7305.31.02 De acero inoxidable con diámetro exterior superior a 1,220 mm. Kg 7 Ex.
    7305.31.03 Tubos aletados o con birlos. Kg 10 Ex.
    7305.31.04 Con paredes ranuradas de cualquier tipo o forma, aun cuando se presenten con recubrimientos anticorrosivos. Kg 10 Ex.
    7305.31.05 Con espesor de pared superior a 50.8 mm. Kg 7 Ex.
    7305.31.06 Conducciones forzadas de acero, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroeléctricas. Kg 7 Ex.
    7305.31.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7305.39.01 Galvanizados. Kg 10 Ex.
    7305.39.02 De acero inoxidable con diámetro exterior superior a 1,220 mm. Kg 7 Ex.
    7305.39.03 Tubos aletados o con birlos. Kg 10 Ex.
    7305.39.04 Con espesor de pared superior a 50.8 mm. Kg 7 Ex.
    7305.39.05 Conducciones forzadas de acero, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroeléctricas. Kg 7 Ex.
    7305.39.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7305.90.01 Con espesor de pared superior a 50.8 mm. Kg 7 Ex.
    7305.90.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7306.10.01 Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos. Kg 10 Ex.
    7306.20.01 Tubos de entubación ("casing") o de producción ("tubing"), de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas. Kg 10 Ex.
    7306.30.01 Galvanizados, excepto lo comprendido en la fracción 7306.30.02. Kg 10 Ex.
    7306.30.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7306.40.99 Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable. Kg 10 Ex.
    7306.50.01 De hierro o acero, cobrizados, de doble pared soldados por fusión (proceso "brazing") con o sin recubrimiento anticorrosivo. Kg 10 Ex.
    7306.50.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7306.60.99 Los demás, soldados, excepto los de sección circular. Kg 10 Ex.
    7306.90.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7307.11.01 Recubiertos interiormente de resinas térmicamente estabilizadas. Kg 7 Ex.
    7307.11.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7307.19.01 De diámetro interior superior a 5 cm y longitud igual o inferior a 30 cm, con dispositivos de cierre hermético constituido por un resorte y una empaquetadura de caucho, reconocibles como concebidos exclusivamente para riego por aspersión, excepto lo comprendido en la fracción 7307.19.04. Kg 10 Ex.
    7307.19.02 Sin recubrimiento. Kg 10 Ex.
    7307.19.03 Con recubrimiento metálico. Kg 10 Ex.
    7307.19.04 Boquillas o espreas. Kg 10 Ex.
    7307.19.05 Recubiertos interiormente de resinas térmicamente estabilizadas. Kg 7 Ex.
    7307.19.06 Uniones radiales de acero fundido (conexiones de boca), aun cuando estén estañadas o galvanizadas. Kg 10 Ex.
    7307.19.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7307.21.01 Bridas. Kg 10 Ex.
    7307.22.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7307.23.01 Mangas o sillas sin rosca. Kg 10 Ex.
    7307.23.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7307.29.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7307.91.01 Bridas. Kg 10 Ex.
    7307.92.01 Recubiertos interiormente de resinas térmicamente estabilizadas. Kg 7 Ex.
    7307.92.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7307.93.01 Accesorios para soldar a tope. Kg 10 Ex.
    7307.99.01 De diámetro interior superior a 5 cm y longitud igual o inferior a 30 cm, con dispositivos de cierre hermético constituido por un resorte y una empaquetadura de caucho, reconocibles como concebidos exclusivamente para riego por aspersión, excepto lo comprendido en la fracción 7307.99.04. Kg 10 Ex.
    7307.99.02 Sin recubrimientos. Kg 10 Ex.
    7307.99.03 Con recubrimientos metálicos. Kg 10 Ex.
    7307.99.04 Boquillas o espreas. Kg 10 Ex.
    7307.99.05 Recubiertos interiormente de resinas térmicamente estabilizadas. Kg 7 Ex.
    7307.99.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    7308.10.01 Puentes y sus partes. Kg 10 Ex.
    7308.20.01 Torres reconocibles como concebidas exclusivamente para conducción de energía eléctrica.
     

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    25-05-2006
    Los Medidores de Agua
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial, Tratamiento de agua

    Los Medidores de Agua

    Los medidores son un elemento escencial en todo sistema de abastecimiento de agua urbano o rural.

    En los sistemas de abastecimiento, los equipos están condicionados a una serie de consideraciones propias del proyecto, que se relacionan con el tipo de sistema adoptado, la capacidad de la planta de tratamiento, las características del agua y de la fuente de abastecimiento, así como las condiciones del terreno en el que se va a instalar el sistema.

    En un sistema de tratamiento de agua, los medidores funcionan para determinar caudales, velocidades, pérdidas de carga, expansión de arena, etcétera.

    Medidores de caudal

    Las aguas superficiales que arrastran gran cantidad de sólidos en su corriente generalmente no pueden medirse con instrumentos convencionales, debido a la fuerte erosión y al rápido atascamiento que sufren sus partes vitales, lo que motiva que estos instrumentos pronto queden inutilizados o fuera de servicio. Para medir con exactitud el caudal se utilizan la canaleta Parshall y la boquilla Kennison.

    Canaleta Parshall

    Utiliza el principio de Venturi, adaptado para medir con exactitud los caudales que fluyen en canales abiertos. Una sección del canal se construye de igual forma que el tubo de Venturi; es decir, con una reducción gradual de la sección del canal; a continuación de la garganta, hay un ensanchamiento.

    Para la indicación y registro de datos de caudal, se emplean instrumentos conectados mecánicamente con un flotador a través de un cable o cinta flexible de acero inoxidable.

    Boquillas Kennison.

    Estos dispositivos se basan en la descarga de líquidos a través de orificios con chorro libre.

    La boquilla Kennison está diseñada en forma tal que conduce la vena líquida hacia el punto de descarga, de manera que no perturbe el flujo del agua en la tubería principal. Estas boquillas se aplican para la medición de gastos de aguas industriales y desagües debido a su propiedad de “autolimpieza”, que impide la acumulación de los sólidos arrastrados por esas aguas.

    Asociado a estas boquillas, se instala un sensor de nivel, que consigue accionar los instrumentos necesarios para la indicación, registro, integración, etcétera, tanto local como a distancia.

    Medidores de pérdida de carga.

    Son instrumentos de control usuales en las plantas de tratamiento mecanizadas o de tecnología importada.

    Se utilizan para conocer el estado de funcionamiento de los filtros rápidos. Están diseñados y construidos para detectar con bastante precisión el grado de atascamiento del lecho filtrante y proceder oportunamente a su retrolavado, ya sea en forma automática o simplemente manual. El equipo más usual es el de caja de diafragma y péndulo (sistema BIF).

    Medidor de expansión de arena.

    Es un sistema que posee una boya que trabaja bajo el principio de empuje hidrostático. Está unido a una polea en cuyo extremo hay un mostrador con un puntero que señala, como un porcentaje, la expansión de arena del filtro durante el lavado.

    Los tanques de preparación de la solución son equipos cuya finalidad es diluir los productos químicos utilizados en el tratamiento. Estos mezcladores producen una mezcla violenta del agua cruda con la solución del coagulante aplicada, de tal forma que se distribuyan de manera uniforme en toda la masa de agua para dar inicio al proceso de floculación.

    Si desea contactar a proveedores de medidores de agua haga click aquí

     

    20-07-2005
    Concreto lanzado
    Por: Boletin de Prensa Koprimo / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Construcción, Minería |
    Concreto lanzado

    RESUMEN

    El uso de concreto lanzado (concreto rociado y gunita) se ha incrementado en las últimas décadas, particularmente en aplicaciones en túneles, estabilización de peñascos o escollos, trabajo de reparación y como un método de construcción alternativo. El concreto lanzado facilita la construcción en áreas difíciles donde no es posible el colado en el lugar, o para la creación de elementos estructurales y bóvedas.


    Concreto lanzado; proceso en seco para soporte de túnel en condiciones de base suave.

    Conforme se ha incrementado el uso del concreto lanzado, lo han hecho también las demandas en la calidad y desempeño del concreto para aspersión: mejor cohesión, menos rebote y polveo, más rápida aplicación y endurecimiento, mayor resistencia y durabilidad en ambientes hostiles.

    La micro sílice o vapor de sílice es un aditivo recomendado para aplicaciones de concreto lanzado en la mayoría de países alrededor del mundo. La adición de micro sílice Elkem mejora muchas propiedades del concreto lanzado; resistencia, cohesión, impermeabilidad y reduce la cantidad de rebote y polveo.

    El proceso de concreto lanzado

    Hay dos métodos principales de aplicación: el “húmedo” y el “seco”. En el proceso húmedo, el concreto plástico premezclado se bombea a la boquilla y se impulsa mediante aire comprimido. En el proceso seco, un concreto seco o semi-seco se sopla con aire comprimido a la boquilla donde se mezcla con agua a presión y se rocía.

    Ambos métodos tienen ventajas para distintas aplicaciones. En las principales, el proceso húmedo se emplea para operaciones más grandes y el seco para las pequeñas, como recurso de trabajo de diseño aunque no es un segmento definitivo.

    Ventajas con micro sílice Elkem

    Micro sílice Elkem incrementa la adherencia del concreto fresco, mejora el enlace del concreto lanzado a la superficie y reduce la caída del material rociado fresco. Incrementar la adherencia reduce también la cantidad de polvo creado por la acción de rociado y reduce el volumen de material que rebota de la superficie rociada. Este material es inútil una vez ”rebotado” y puede llegar a ser tanto como un 40% para el concreto lanzado ordinario.

    La adición de micro sílice Elkem, puede reducir este volumen hasta menos del 5%.

    Otras ventajas son:

    Mejor bombeo del concreto lanzado húmedo, menor dosis de acelerador, espesor aumentado de las capas de concreto lanzado y bajo rebote debido al polveo reducido, condiciones mejoradas de trabajo y producción más eficiente.

    Se obtienen mejoras posteriores en el concreto endurecido:

    Mejores resistencias a la tensión, flexión y compresión; mejor adherencia – a la superficie y a la estructura; permeabilidad reducida; mejor resistencia química y al congelamiento.

    Las pruebas han demostrado que se pueden obtener resistencias a la compresión superiores a 100 Mpa empleando micro sílice Elkem en proceso de concreto lanzado en “húmedo” y que se puede lograr resistencia en etapa temprana de 1 Mpa, a solo 2 horas empleando aceleradores. Debido a la adherencia mejorada de la micro sílice concreto lanzado, es posible emplear menores dosis de aceleradores para lograr estos resultados. Como se puede observar en la Figura 1, las altas dosis de aceleradores normalmente empleadas para este propósito reducen la resistencia final del concreto lanzado.

    En general se recomienda una dosis de entre 8 y 12% de micro sílice Elkem, dependiendo del

    tipo de concreto lanzado requerido para un proyecto específico. Pueden ser necesarias dosis más altas para aplicaciones especiales o muy altas resistencias. Al igual que con todos los concretos, es necesario un curado adecuado para obtener el potencial completo del material.


    Figura 1 Desarrollo de resistencia de concreto lanzado con acelerador

    Fibras

    Ahora es común adicionar fibras de acero a los concretos lanzados con el fin de incrementar las propiedades de flexión o tensión en lugar de emplear reforzamiento con malla.

    El uso de micro sílice Elkem en concreto lanzado con fibra de acero, tiene varias ventajas:

    mayor facilidad de mezclado de las fibras en el concreto fresco, reducción de los problemas de bombeo, reducción del rebote de las fibras y enlace fibra/concreto muy mejorado.

    Gunitas

    Gunita se refiere específicamente a un mortero rociado; más que a un concreto. Esta forma de rociar se emplea a menudo para trabajo de reparación y operaciones pequeñas. En la mayoría de aplicaciones la gunita , o mortero, es un material formulado seco embolsado el cual se mezcla con agua al usarse. Estos materiales están disponibles con un amplio rango de propiedades, tales como: ligereza, aplicado rápido, cuerpo, polímero modificado y resistencia al agua, etc. La mayoría de materiales gunita formulados, contienen micro sílice con objeto de mejorar las propiedades plásticas – flujo, bombeo, adhesión y cohesión – y las propiedades de endurecido – resistencia, impermeabilidad y durabilidad.

    Referencias

    • Opsahi, O.A.: “A study of Wet-Process Shotcreting Method-Volume 1” Report BML 85.101, The Norwegian Institute of Technology 1985.
    • Kompen R., Opsahl, O.A.: “Wet-Process with Styeel-Fibers and Sílica Fume-State of the Art in Norway”, published 1986.
    • Kompen R.:”Stálfiberarmert Sproytebetong”, Journal of Nordic Concrete Research, Vol. 1-1987.
    • Norwegian ConcreteAssociation: “Sprayed Concrete for Rock Support-Technical Specification and Guidelines”, Publication No. 7, 1999.

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    19-04-2007
    El uso de la micro sílice Elkem en el concreto Lanzado
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Construcción, Minería |

    El uso de la micro sílice Elkem en el concreto Lanzado

    El uso de concreto lanzado (concreto rociado y gunita) se ha incrementado en las últimas décadas, particularmente en aplicaciones en túneles, estabilización de peñascos o escollos, trabajo de reparación y como un método de construcción alternativo. El concreto lanzado facilita la construcción en áreas difíciles donde no es posible el colado en el lugar, o para la creación de elementos estructurales y bóvedas.

    Conforme se ha incrementado el uso del concreto lanzado, lo han hecho también las demandas en la calidad y desempeño del concreto para aspersión: mejor cohesión, menos rebote y polveo, más rápida aplicación y endurecimiento, mayor resistencia y durabilidad en ambientes hostiles.

    La micro sílice o vapor de sílice es un aditivo recomendado para aplicaciones de concreto lanzado en la mayoría de países alrededor del mundo.

    El proceso de concreto lanzado

    Hay dos métodos principales de aplicación: el “húmedo” y el “seco”. En el proceso húmedo, el concreto plástico premezclado se bombea a la boquilla y se impulsa mediante aire comprimido. En el proceso seco, un concreto seco o semi-seco se sopla con aire comprimido a la boquilla donde se mezcla con agua a presión y se rocía.

    Ambos  métodos  tienen ventajas para distintas aplicaciones. En las principales, el proceso húmedo se emplea para operaciones más grandes y el seco para las pequeñas, como recurso de trabajo de diseño aunque no es un segmento definitivo.

    La adición de micro sílice Elkem mejora muchas propiedades del concreto lanzado; resistencia, cohesión, impermeabilidad y reduce la cantidad de rebote y polveo.

    Ventajas con micro sílice Elkem

    Micro sílice Elkem incrementa la adherencia del concreto fresco, mejora el enlace del concreto lanzado a la superficie y reduce la caída del material rociado fresco. Incrementar la adherencia reduce también la cantidad de polvo creado por la acción de rociado y reduce el volumen de material que rebota de la superficie rociada. Este material es inútil una vez ”rebotado” y puede llegar a ser tanto como un 40% para el concreto lanzado ordinario. La adición de micro sílice Elkem, puede reducir este volumen hasta menos del 5%.

    Otras ventajas son:

    • Mejor bombeo del concreto lanzado húmedo, menor dosis de acelerador, espesor aumentado de las capas de concreto lanzado y bajo rebote debido al polveo reducido,  condiciones mejoradas de trabajo y producción más eficiente.
    • Se obtienen mejoras posteriores en el concreto endurecido:
    • Mejores resistencias a la tensión, flexión y compresión; mejor adherencia a la superficie y a la estructura; permeabilidad reducida; mejor resistencia química y al congelamiento.
    • Las pruebas han demostrado que se pueden obtener resistencias a la compresión superiores a 100 Mpa empleando micro sílice Elkem en proceso de concreto lanzado en “húmedo” y que se puede lograr resistencia en etapa temprana de 1 Mpa, a solo 2 horas empleando aceleradores.  Debido a la adherencia mejorada de la micro sílice concreto lanzado, es posible emplear menores dosis de aceleradores para lograr estos resultados. Como se puede observar en la Figura 1, las altas dosis de aceleradores normalmente empleadas para este propósito reducen la resistencia final del concreto lanzado.


    Figura 1 Desarrollo de resistencia de concreto lanzado  con acelerador

    En general se recomienda una dosis de entre 8 y 12% de micro sílice Elkem, dependiendo del tipo  de concreto lanzado requerido para un proyecto específico. Pueden ser necesarias dosis más altas para aplicaciones especiales o muy altas resistencias. Al igual que con todos los concretos, es necesario un curado adecuado para obtener el potencial completo del material.

    Fibras en los concretos lanzados

    Ahora es común adicionar fibras de acero a los concretos lanzados con el fin de incrementar las propiedades de flexión o tensión en lugar de emplear reforzamiento con malla.

    El  uso  de  micro sílice Elkem en concreto lanzado con fibra de acero, tiene varias ventajas:

    • Mayor facilidad de mezclado de las fibras en el concreto fresco
    • Reducción de los problemas de bombeo
    • Reducción del rebote de las fibras
    • Enlace fibra/concreto muy mejorado

    Gunitas

    Gunita se refiere específicamente  a un mortero rociado; más que a un concreto. Esta forma de rociar se emplea a menudo para trabajo de reparación y operaciones pequeñas. En la mayoría de las aplicaciones de la gunita, o mortero, es un material formulado seco embolsado el cual se mezcla con agua al usarse. Estos materiales están disponibles con un amplio rango de propiedades, tales como: ligereza, aplicado rápido, cuerpo, polímero modificado y resistencia al agua, etc. La mayoría de materiales gunita formulados, contienen micro sílice con objeto de mejorar las propiedades plásticas (flujo, bombeo, adhesión y cohesión) y las propiedades de endurecido (resistencia, impermeabilidad y durabilidad).

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