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MEDICIÓN DE TEMPERATURA *

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    Argentina WICA Medición de temperatura, Medicion de presion Laprida 2080 Col.
    1425 -, Buenos Aires
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    Argentina Meditecna Medición de temperatura, Medición de analizadores Camarones 1720 Col.Cuidad Autonoma de Buenos Aire
    C1416ECH Argentina, Buenos Aires
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    Argentina Endress Hauser Argentina Medición de Temperatura, Medición de Registro Av. Franklin D. Roosevelt 5318 Col.Ciudad Autonoma de Buenos Aire
    1431 Argentina, Buenos Aires
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    Argentina Quiteba Medición de temperatura, Sistemas de medición de tensión superficial Diag. Bolivia 186 - (B1651BBB) Col.San Andrés Provincia de Buenos
    0 Buenos Aires, Bs. As.
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    Alemania Anton Paar México Medición de Temperatura, instrumentos de medicion Calz. México-Xochimilco 5149 Bis Col.Arenal
    14610 México, D.F.
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    México Calibración e Instrumentación Profesiona Medición de temperatura, Medición de temperatura Retorno 4 de Sur 16 No. 6 y 12 Col.Agricola Oriental
    08500 México, D.F.
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    México Equipos y Servicios Westek Medición digital de temperatura, Medición de pH/Temperatura digital, Medicion de Ph, Indicadores de temperatura Casas Grandes 341-2 Col.Narvarte
    3020 D.F., D.F.
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    Estados Unidos SDP International Equipo de medición de temperatura, Equipo de medición de presión 14505 Commerce Way, Suite 700 Col.
    33016 Miami Lakes, FL
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    Argentina TESTO ARGENTINA Instrumentos de medición de temperatura, Instrumentos de medición de presión Bragado 5702 Col.
    1440 Buenos Aires, Bs. As.
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    México Neumatik Equipo para medición de temperatura, Equipo para medición, Equipo para medición de presión, Equipo para medición de humedad ND Col.ND
    0 Puebla, Puebla
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    México Pirometría y Desarrollo Industrial Sistemas Primarios de Medición de Temperatura Col.
    0 , Coahuila
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    México Instrumentaciòn y Servicios para Proce Medición de temperatura (Termopar, RTD) ND Col.ND
    0 México, México
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    México INTERNATIONAL LAB SUPLIERS DE MÉXICO equipos para medición de temperatura, medicion de velocidad Av. de los Maestros 430-1 Col.Nueva Sta. María
    02800 DF, D.F.
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    México Land Instruments Internacional EQUIPOS DE MEDICION DE TEMPERATURA DE NO CONTACTO, Medición de CO Horacio No. 1132 PB b Col.Polanco Reforma
    11550 D.F., D.F.
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    México Centro Metrológico Madrid Calibración de equipos de medición de temperatura, Mantenimiento de indicadores de temperatura Oriente 156 Num. 198 Col.Moctezuma 2da secc.
    15530 Venustiano Carranza, Distrito Federal
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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    8696 pirometro 500 Piezas
    Anual
    Brasil SP Propietaria
    10334 termómetros de sonda 100 Piezas
    Anual
    Guatemala Guatemala Director Tecnico
    27035 Medidores y sensores de Humedad 1 Piezas
    Anual
    España - Director Técnico Las mediciones tienen que ser el tallo. Tiene que ser fijo y que tenga la opcion de ...
    34799 termómetro 1 Piezas
    Anual
    México Ingeniero de proyectos
    42380 sondas 3 Piezas
    Anual
    México Veracruz Jefe de turno de Calderas para medicion de temperatura de emisiones
    274442 Medición de temperatura (Termopar, RTD) 1 Pies cúbicos
    Para pruebas
    Perú lima Ingenieria de Petroleo alta precision
    276352 instrumentos de medicion de temperatura de un reformador 1 Piezas
    Para pruebas
    Perú Lima Ingenieria de Petroleo para medir la temperatura de un reformador para la produccion de hidrogeno con un rango ...
    4807 medidor ph 10 Piezas
    Anual
    Chile V region estudiante
    4943 sensores de medición 300 Toneladas
    Anual
    México NL estudiante aasdadad
    6123 instrumento de medicion de humedad en el papel 1 Piezas
    Anual
    México Mexico jefe de produccion

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    México Instrumentacion en flujo, presion y temperatura . Col..
    ., .
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    México Control y Medición Comercializadora Dalia No. 6 Col.Jardines del Molinito
    53530 Naucalpan, de México
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    México Grupo de Inst y Medición Industrial Estudios Azteca Mb Lote 23 No.14 Col.Jardines Tecma
    00000 México, D.F.
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    México Grupo Servicio de Medicion + Control Revillagigedo 34 1er piso Col.Centro
    06050 México, D.F.
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    México Sica Medición Andes 98 Col.IV Sección de Lomas Verdes
    53120 Naucalpan, Estado de México
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    Argentina LITORAL MEDICION - Col.-
    - -, ARGENTINA
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    Argentina Automat Medición Dr Rafael Bielsa 175 (Ex Morlote) Col.Ciudad Autonoma de Buenos Aire
    1427 Argentina, Buenos Aires
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    México CALIDAD EN MEDICION Valle de Mena # 5 Col.Valle de Aragon 1a Secc.
    57100 Nezahualcoyotl, Estado de Mexico
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    México Medición y Bombeo Industrial Calz. Misterios No. 486 - A Col.Gustavo A. Madero
    07800 México, D.F.
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    México Medición, Control y Automatización Calle 10-A #1633 Col.Ferrocarril
    44440 Guadalajara, Jalisco
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    29-Diciembre-2005
    Reforzó la SSA Programa de Acción por la baja temperatura invernal
      
         Industria: Sector salud
         Tipo: Ecología, Gobierno
         Fuente:  Excélsior

    Debido a las bajas temperaturas registradas en diferentes estados de la república, la Secretaría de Salud informó que ha reforzado el Programa de Acciones para la Temporada Invernal 2005-2006 a fin de garantizar la protección de la población, por lo que  mantiene alerta epidemiológica en todas las unidades de salud.

    • La dependencia que dirige Julio Frenk Mora agregó que las actividades se van a intensificar hasta la última semana de marzo en los estado más afectados. (Reportera: Raquel Fernández Vargas)

     

    06-Enero-2003
    La vara de medición
      
         Fuente:  Intélite
    o tenemos la costumbre de medir la inflación de punta a punta, es decir, de diciembre a diciembre. Incluso, en ele transcurso del año tomamos los aumentos de precios de los últimos 12 meses como la cifra de referencia. Así, la infalción es un promedio móvil, ya que cada mes agregramos la del último mes y quitamos la del mismo mes del año anterior. En noviembre fue de 5.39%, en diciembre de 0.44, las acumulamos, a la vez que restamos la de dieciembre del año anteior, que fue de 0.14 por ciento. Esto es quivalente a multiplicar 1.0539 por 1.0044 y después dividir por 1.0014. Otra forma más sencilla es dividir el índice de precios del mes por el del mismo periodo del anterior. La diferencia entre el índice de precios y la inflación de un periodo dado es que el primero es como una fotografía de los precios del momento, mientras que la segunda es como un video, es decir, el porcentaje de aumento de un periodo a otro.

    • En países como los desarrollados, la inflación anual se refiere al promedio del año. Para calcularlo se toma el índice promedio del año y se divide entre el índice entre el del año anterior.

    • En 2002, la inflación promedio fue de 5.03%, menor en 1.34 puntos porcentuales que el promedio del año anterior, que fue de 6.37 por ciento.

    • El promedio de expectativas que recauda en Banco de México (Banxico) es de 4.2%, significativamente por debajo de 5.70% de 2002.

    • La inflación más alta de los últimos 32 años se dio en enero de 1988, un mes antes del congelamiento de precios del Pacto de Solidaridad. Fue de 15.46 por ciento.

     

    01-Noviembre-2007
    Lanzan novedosa plataforma de medición para la industria electrónica
      
         Industria: Eléctrica, Electrónica
         Tipo: Nuevos productos
         Por:  Boletín de Prensa Agilent Technologies  /  Fuente:  QuimiNet

    La división de electrónica y comunicaciones (EM) de Agilent Technologies, empresa de productos de medición y líder tecnológico en comunicaciones, electrónica, biociencias y análisis químicos, anunció el lanzamiento de un nuevo equipo que revolucionará la prueba de tarjetas electrónicas en el país: la plataforma i1000.

    The Medalist i1000 offers Original Design Manufacturers with 'just enough test' to meet their in-circuit test needs.

    Orientado principalmente a monitorear y garantizar la calidad del proceso de manufactura de electrónica, el i1000 es el nuevo miembro de la familia de soluciones de Agilent para la prueba electrónica de componentes en tarjetas electrónicas llamada comúnmente In-Circuit Test o pruebas en circuito. A diferencia del resto de soluciones del mercado este novedoso equipo permite medir incluso los más avanzados circuitos integrados como microprocesadores, memorias, etc.

    Este nuevo miembro de la multipremiada familia i3070, está dirigido a un mercado creciente en donde los fabricantes buscan una mayor productividad y reducción de costos sin impactar en la calidad del producto, ya que el i1000 ofrece la mayor cobertura alcanzando los más altos niveles de confiabilidad para las empresas. Gracias a la interfase amigable con la que cuenta el equipo, el sistema es más fácil de operar para los usuarios al tiempo que se generan importantes ahorros.

    Este equipo, no sólo tendrá una larga vida, sino que también protegerá la inversión del cliente permitiendo la escalabilidad y expansión de capacidades incrementando con ello la flexibilidad de los equipos para adaptarse y enfrentar los retos de este dinámico mercado.

    Además de lanzar el i1000, Agilent Technologies realizó la presentación oficial de varias soluciones más entre las que se encontraron el x6000, el único equipo en el mercado capaz de inspeccionar automáticamente tarjetas electrónicas con componentes por ambos lados a través de rayos X. así como la exhibición del conocido Momentum, equipo elegido por las compañías líderes en telefonía celular en el mundo para realizar pruebas funcionales en el 90% de los teléfonos móviles fabricados en México.

    Agilent Technologies es la única empresa en el mundo que a través de una amplia gama de equipos diseña y provee soluciones integrales de punta a punta (o end to end como son conocidas en la industria) para las compañías que manufacturan productos electrónicos que se utilizan en el día a día integrándose desde el inicio de producción de manufactura y la medición de la calidad hasta el aseguramiento del funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos participando incluso en las fases de I+D (investigación y desarrollo).

    Con cerca de 70 años de experiencia en el desarrollo de estas soluciones en el mundo, la división de electrónica y comunicaciones (EM) en México, cuenta con más de 5,000 productos en su catálogo siendo uno de los mercados más importantes para la compañía ya que el país representa cerca del 60% de las ventas de Latinoamérica.

    Con estos lanzamientos, Agilent Technologies reafirma su compromiso de seguir desarrollando tecnología de punta que permita a la industria electrónica del estado de Jalisco seguir siendo uno de los centros de manufactura más importantes del mundo.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Agilent Technologies.

    O bien, haga contacto directo con Agilent Technologies para solicitar mayor información sobre la plataforma i1000.
    .

     

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    20-05-2008
    Equipos para la medición de temperatura
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Cosmética, Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio

    Equipos para la medición de temperatura

    ¿Qué es la termometría?

    La termometría es una rama de la física que se ocupa de los métodos y medios para medir la temperatura. Simultáneamente la termometría es un apartado de la metrología, cuyas misiones consisten en:

    • Asegurar la unidad de mediciones de la temperatura,
    • Establecer las escalas de temperatura,
    • Crear patrones,
    • Elaborar metodologías de graduación y de
    • la verificación de los medios de medida de la temperatura

    La temperatura no puede medirse directamente. La variación de la temperatura puede ser determinada por la variación de otras propiedades físicas de los cuerpos, como:

    • Volumen
    • Presión
    • Resistencia eléctrica
    • Fuerza electromotriz
    • Intensidad de radiación

    Cualquier método aplicado para la medición de temperatura está relacionado con la determinación de la escala de temperaturas.

    Termómetro

    Propiedad termométrica

    Columna de mercurio, alcohol, etc., en un capilar de vidrio

    Longitud

    Gas a volumen constante

    Presión

    Gas a presión constante

    Volumen

    Termómetro de resistencia

    Resistencia eléctrica de un metal

    Termistor

    Resistencia eléctrica de un semiconductor

    Par termoeléctrico

    F.e.m. termoeléctrica

    Pirómetro de radiación total

    Ley de Stefan - Boltzmann

    Pirómetro de radiación visible

    Ley de Wien

    Tipos de Termómetros

    En física se utilizan varios tipos de termómetros, según el margen de temperaturas a estudiar o la precisión exigida. Como ya hemos señalado, todos se basan en una propiedad termométrica de alguna sustancia: que cambie continuamente con la temperatura (como la longitud de una columna de líquido o la presión de un volumen constante de gas).

    Termómetros de líquido

    Los termómetros de líquido encerrado en vidrio son, ciertamente, los más familiares: el de mercurio se emplea mucho para tomar la temperatura de las personas, y, para medir la de interiores, suelen emplearse los de alcohol coloreado en tubo de vidrio.

    Los de mercurio pueden funcionar en la gama que va de -39 °C (punto de congelación del mercurio) a 357 °C (su punto de ebullición), con la ventaja de ser portátiles y permitir una lectura directa. No son, desde luego, muy precisos para fines científicos.

    El termómetro de alcohol coloreado es también portátil, pero todavía menos preciso; sin embargo, presta servicios cuando más que nada importa su cómodo empleo. Tiene la ventaja de registrar temperaturas desde -112 °C (punto de congelación del etanol, el alcohol empleado en él) hasta 78 °C (su punto de ebullición), cubriendo por lo tanto toda la gama de temperaturas que hallamos normalmente en nuestro entorno.


    Termómetros fabricados alrededor de 1660 en Florencia (Italia)

    Termómetros de gas

    El termómetro de gas de volumen constante es muy exacto, y tiene un margen de aplicación extraordinario: desde -27 °C hasta 1477 °C. Pero es más complicado, por lo que se utiliza más bien como un instrumento normativo para la graduación de otros termómetros.

    El termómetro de gas a volumen constante se compone de una ampolla con gas -helio, hidrógeno o nitrógeno, según la gama de temperaturas deseada- y un manómetro medidor de la presión. Se pone la ampolla del gas en el ambiente cuya temperatura hay que medir, y se ajusta entonces la columna de mercurio (manómetro) que está en conexión con la ampolla, para darle un volumen fijo al gas de la ampolla. La altura de la columna de mercurio indica la presión del gas. A partir de ella se puede calcular la temperatura.

    En un termómetro de gas de volumen constante el volumen del hidrógeno que hay en una ampolla metálica se mantiene constante levantando o bajando un depósito. La altura del mercurio del barómetro se ajusta entonces hasta que toca justo el indicador superior: la diferencia de los niveles (h) indica entonces la presión del gas y, a su través, su temperatura.

    Termómetros de resistencia de platino

    El termómetro de resistencia de platino depende de la variación de la resistencia a la temperatura de una espiral de alambre de platino. Es el termómetro más preciso dentro de la gama de -259 °C a 631 °C, y se puede emplear para medir temperaturas hasta de 1127 °C. Pero reacciona despacio a los cambios de temperatura, debido a su gran capacidad térmica y baja conductividad, por lo que se emplea sobre todo para medir temperaturas fijas.

    Par térmico

    Un par térmico (o pila termoeléctrica) consta de dos cables de metales diferentes unidos, que producen un voltaje que varía con la temperatura de la conexión. Se emplean diferentes pares de metales para las distintas gamas de temperatura, siendo muy amplio el margen de conjunto: desde -248 °C hasta 1477 °C. El par térmico es el termómetro más preciso en la gama de -631 °C a 1064 °C y, como es muy pequeño, puede responder rápidamente a los cambios de temperatura.


    Varias sondas termométricas para ser utilizadas con un termómetro digital de termopares de laboratorio

    Pirómetros

    El pirómetro de radiación se emplea para medir temperaturas muy elevadas. Se basa en el calor o la radiación visible emitida por objetos calientes, y mide el calor de la radiación mediante un par térmico o la luminosidad de la radiación visible, comparada con un filamento de tungsteno incandescente conectado a un circuito eléctrico. El pirómetro es el único termómetro que puede medir temperaturas superiores a 1477 °C.


    La temperatura del interior de un horno se mide con un termómetro de radiación o pirómetro

    Con la finalidad de asegurar que las mediciones de  temperatura que se hacen son adecuadas es necesario realizar la calibración de los termómetros.

    Proveedores de termómetros

    A continuación le presentamos a Instrumentos Científicos y de Laboratorio (ICLAB), proveedor de termómetros:

    Instrumentos Científicos y de Laboratorio S. A. de C. V., (ICLAB), es una empresa con la misión de proporcionar servicios de calibración y calificación de la más alta calidad a equipos e instrumentos, cumpliendo con los requerimientos de normas y recomendaciones nacionales e internacionales.

    El personal de ICLAB está ampliamente capacitado para dar un servicio y asesoría a la mayoría de los instrumentos existentes en el mercado.

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

    O bien, haga contacto directo con ICLAB para solicitar mayor información sobre termómetros y equipos de temperatura que maneja.

     

    10-12-2008
    La temperatura de congelación
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica, Pinturas y Recubrimientos | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial, Material y Equipo de Laboratorio

    La temperatura de congelación

    ¿Qué es la temperatura de congelación?

    Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado sólido cuando el líquido se enfría, es un indicador de pureza útil, si se libera calor cuando se presenta la solidificación, demuestra cualquier impureza disuelta presente solamente en el líquido y no en el sólido, las sustancias puras tienen un punto de congelación bien definido pero las mezclas generalmente congelan sobre un rango de temperatura. Para muchas mezclas, la temperatura de congelación es un índice de pureza útil si se determina siguiendo correctamente los métodos.

    ¿Cómo se mide la temperatura de congelación?

    Existen dos tipos de equipos que utilizan este fundamento de las propiedades coligativas de los líquidos para su funcionamiento, los críoscopos y los osmómetros, los cuales miden la depresión o abatimiento del punto de congelación, en los cuales un volumen medido de la solución es colocado en el tubo de muestra y es sumergido en un baño de temperatura controlada. Luego un termopar y un vibrador son colocados dentro de la mezcla y la temperatura del baño es bajada hasta que la mezcla es super-enfriada. Entonces se activa el vibrador para inducir la cristalización del agua en la solución de prueba y el calor de fusión liberado eleva la temperatura hasta el punto de congelación.

    Por medio de un puente de Wheatstone, el punto de congelación registrado se convierte en una medida en términos de osmolalidad. El instrumento se calibra utilizando soluciones de referencia de cloruro de sodio que cubran el rango esperado de osmolaridades.

    Uno de los indicadores más susceptibles a la adición de materiales extraños en la leche es el punto crioscópico, el cual está regulado por las normas nacionales e internacionales, la leche fluida fresca deberá tener un punto crioscópico de -0.53 a -0.57 horvet o de -0.512 a 0.550°C.

    Con la finalidad de obtener lecturas adecuadas de punto crioscopio o de osmolaridad es necesaria la calibración de los equipos correspondientes para lo cual ICLAB cuenta con el personal capacitado para dicho efecto.

    Instrumentos Científicos y de Laboratorio (ICLAB) es una empresa dedicada a la calibración de instrumentos de medición tales como: espectrofotómetros, potenciómetros,  viscosímetros, balanzas, básculas, manómetros, entre otros.

    El personal de ICLAB está ampliamente capacitado para dar un servicio y asesoría a la mayoría de los instrumentos existentes en el mercado.

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

    O bien, haga contacto directo con ICLAB para solicitar mayor información sobre su servicio de calibración de osmómetros y críoscopos.

     

    14-05-2005
    Cómo calibrar en temperatura (Tercera parte)
    Por: Inymet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control, Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

    COMO CALIBRAR EN TEMPERATURA (PARTE 3 DE 3)

    En esta tercera y última entrega de la serie "Cómo calibrar en temperatura" hablaremos de los procedimientos de calibración. Si desea leer los artículos anteriores haga click aquí.

    PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN.

    Para realizar una calibración de tipo industrial los pasos a seguir son los siguientes:

    • Conocer el intervalo a calibrar deseado. Es necesario que se corrobore que nuestro equipo es capaz de cubrir el intervalo de calibración del instrumento bajo prueba (UUT por sus siglas en inglés).

    • Analizar incertidumbres. Se recomienda que la incertidumbre total del equipo de referencia (termómetro de referencia, indicador y fuente de temperatura) tenga una relación de 4:1 contra la exactitud del instrumento bajo prueba.

    • Definir puntos de medición. Dividir de manera equidistante en temperatura el intervalo de calibración en al menos 5 puntos de medición cubriendo la mayor parte de dicho intervalo.

    • Llevar a cabo las mediciones. Se programa la fuente de temperatura a cada uno de los distintos puntos de medición, una vez que la fuente de temperatura es estable se toman lecturas del termómetro de referencia y del termómetro o termómetros a calibrar. Se recomienda que se tomen varias lecturas en cada punto con lo que se mejora la incertidumbre.

    • Realizar cálculos. Una vez tomadas las mediciones se llevan a cabo los promedios de las lecturas en cada punto, se calcula la incertidumbre de cada punto de medición y se determina en su caso, si el termómetro a calibrar se encuentra dentro de las especificaciones del fabricante o su norma correspondiente.

    • Elaborar informe de calibración. En el informe de calibración quedan plasmados los resultados finales de la calibración.

    A continuación mencionaremos algunas particularidades de la calibración dependiendo del instrumento bajo prueba.

    RTDs.

    Si el equipo a calibrar son PRTs o termistores se debe usar un indicador adecuado, si el equipo a calibrar usa su propio indicador, se debe usar ese indicador para que de esa forma se considere el sistema de medición completo.

    Al calibrar RTDs se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

    • Insertar el instrumento(s) bajo prueba en la fuente de temperatura lo más cercano posible al termómetro de referencia.

    • En caso de que sean varios los termómetros a calibrar, colocarlos en forma circular con la referencia al centro.

    • Tener la suficiente inmersión de los termómetros, se recomienda la siguiente fórmula: 30 X diámetro del sensor + longitud del sensor.

    • Usar la configuración de 2, 3 ó 4 hilos de acuerdo con el tipo de sensor.

    • Si el RTD no cuenta con indicador propio usar tablas para definir la temperatura. Las más comunes son DIN, IEC-751 o ASTM 1137.

    Termopares.

    Al igual que con los RTD, si el termopar a calibrar tiene indicador propio se debe procurar usar éste para evaluar el sistema completo.

    Las consideraciones en cuanto a la calibración del termopar son muy similares que las de los RTD, algunas consideraciones especiales son:

    • Se debe llevar a cabo la compensación de unión fría, ya sea que el indicador la haga o que se realice externamente con el punto de hielo.

    • En caso de no contar con indicador usar tablas de termopares de acuerdo con su tipo.

    • La colocación e inmersión de los termopares siguen la misma regla que los RTDs.

    Para conocer un poco más acerca de termopares y de la compensación de punta fría le recomendamos la visitar siguiente liga haciendo click aqui.


    Termómetros de líquido en vidrio.

    Los termómetros de líquido en vidrio se deben calibrar de manera similar a los RTDs y termopares, por supuesto en éstos la medición es directa. Se deben considerar tres puntos principalmente:

    • Se deben de calibrar considerando las tolerancias dadas principalmente por las normas ASTM.

    • Se debe tener cuidado con la interpolación.

    • Se debe cuidar la inmersión del termómetro de acuerdo con su tipo.

    Al momento de interpolar, se debe procurar tener la vista perpendicular al termómetro a la altura del menisco de la columna. La interpolación será en fracciones de 1/4, 1/5 ó 1/10 de la escala mínima. Se recomienda el uso de lupa o algún otro método para mejor estimación de la lectura.

    La inmersión del termómetro será como sigue de acuerdo con su tipo:

    • Inmersión completa. El termómetro es inmerso completamente en el fluído a ser medido.

    • Inmersión total. Todo el líquido termométrico (mercurio por ejemplo) debe estar inmerso en el líquido a ser medido.

    • Inmersión parcial. El termómetro es inmerso a una profundidad fija, existe una marca sobre la escala.

    Si está interesado en saber más acerca de este tema le recomendamos los cursos que imparte Hart Scientific en sus instalaciones, o solicite información de cursos que imparte Hart Scientific localmente. También existe literatura disponible en el catálogo de Hart Scientific, contacte con el distribuidor o representante de Hart Scientific para más información.


    Si desea conocer a proveedores de equipo de calibración haga click aquí

     

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