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TRANSFERENCIA *

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Proveedores de:Transferencia 

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    México Lovato Electric de México Transferencia, Transferencia Automática, Transferencia Automáticas de Líneas y de Planta de Emergencias, Transferencias Automática Norte 77 No. 2710-B Col.Obrero Popular
    02840 D.F., D.F.
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    México Comercializadora Carsan de transferencia Of. Calle los Reyes #37-7 Col.Los Reyes Iztacalco
    08610 Cd. de México, D.F.
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    México Productos Químicos Pholser transferencia de termofijos Hacienda San Pedro 237 Col.hacienda de guadalupe
    67190 Guadalupe, N.L.
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    México Macame y Compañia PIPETA TRANSFERENCIA, PIPETA TRANSFERENCIA (JUMBO), PIPETA TRANSFERENCIA CODIF.COLORES Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México Productos Plasco transferencia de termofijos Av. Central No. 287 Col.Nueva Industrial Vallejo
    07700 México, D.F.
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    México Grupo Megalab pipetas de transferencia Canova No. 30 Col.Insurgentes Mixcoac
    03920 México, D.F.
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    México Soluciones Neumaticas bombas de transferencia 1er REtorno Secretaría Marina No. 8 Desp. 13 Col.Lomas de Chamizal
    05120 México, D.F.
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    México Icesa Modicon sistema de transferencia Ant. Cam. a Santa Monica No. 7 Col.San Lucas Tepetlalco
    54050 México, Edo. de Méx.
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    México Quimica Anher agentes de transferencia Zacatepec No. 51 Col.Toriello Guerra
    14050 México, D.F.
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    México Zebra Technologies Internacional impresion por transferencia Montes Rocallosos No. 505 Piso 8 Col.Residencial San Agustin
    66260 San Pedro Garza García, Nuevo León
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    México ICT Mexicana transferencia de tecnologia Rancho el Encanto No.122 Col.Santa Cecilia
    04930 México, D.F.
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    Puerto Rico 1 Pharmaserv validación de transferencia, calificación de transferencia 373 Mendez Vigo Suite 110 Col.Dorado
    00646 Puerto Rico, Puerto Rico
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    Estados Unidos Sales Force International Bombas de transferencia 821 Forest Brooke Road Col.
    32751 Maitland, FL
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    México Grupo Devinsa Cámaras de transferencia, Equipos para transferencia de materiales Pirineos 263 Col.Santa Cruz Atoyac
    3310 D.F., D.F.
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    México CTK plasticos TRANSFERENCIA DE TERMOFIJO san rafael lote 3-a Col.Fracc. Industrial Ixtapaluca
    56530 ixtapaluca, esd. de Mexico
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    Solicitudes de productos relacionados con:Transferencia 

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    2407 Etilenglicol 600 L
    Anual
    México Gerente
    19416 terpinoleno 1 kg
    Anual
    México Estado de México Investigador Asociado Jr
    20924 aceites para transferencia de calor 100 kg
    Anual
    México Estado de México Estudiante requiero los tipos de aceites así como sus datos fisicoquímicos. gracias
    21470 dowtherm 100000 L
    Anual
    México DISTRITO FEDERAL GERENTE DE PROYECTO ME URGE CONTACTO TELEFONICO HOY 8 DE FEBRERO DEL 2005 ANTES DE LAS 4:30 PM
    24383 papel sensibilizado 200 kg
    Anual
    México D.F. DIRECTOR mucho les agredecere me digan con quien consigo papel sensibilizado para hacer aplicaciones ...
    25199 transferencia de termofijos 5 TM
    Anual
    Cuba Villa Clara/Cuba Comercial Necesitamos cotizacion del material de referencia. Favor de Adjuntar la ficha tecnica. Saludos, ...
    25909 transferencia de termofijos 1700 TM
    Anual
    México mexico empleado
    27780 tintas para offset 5 TM
    Anual
    México gerente
    28388 transferencia de termofijos 0 Servicios
    Anual
    México DF consultor
    33994 transferencia de tecnologia 0 TM
    Anual
    México df asuntos regulatorios

    Empresas relacionadas con:Transferencia 

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    México Ingenieria en Transferencia de Calor Estatuto Juridico No. 606 Col.Burocratas del Estado
    64380 Monterrey, N.L.
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    15-Agosto-2006
    Dow adquiere acciones de su empresa conjunta de poliestireno con Asahi
      
         Fuente:  Boletin de Prensa Dow Chemical Co.

    Dow Chemical Company (Dow) y Asahi Kasei Chemicals Corporation (Asahi) concluyeron un acuerdo para que Dow adquiera las acciones de Asahi en Styron, Asia Limited en Hong Kong (SAL HK) y para que Dow Financial Holdings Singapore Pte Ltd. Adquiera las acciones de Asahi en SAL Petrochemical (Zhangjiagang) Co., Ltd. (SAL ZJG) en China.

    Styron Asia Limited es una es empresa conjunta (50:50) entre Dow y Asahi, con SAL ZJG como la entidad de producción de resinas de poliestireno STYRON TM y con tecnología avanzada STYRON A-TECH TM y SAL HK es la entidad de comercialización.

    Dow adquirirá la posesión del 50 por ciento restante de Asahi directamente en SAL HK e indirectamente en SAL ZJG, en una suma que no fue revelada. Dow y Asahi están en proceso de solicitar la aprobación por parte del gobierno chino para la transferencia de equidad para SAL ZJG, y registrar el cambio de posesión de SAL HK.

     

    18-Julio-2006
    Bayer controla el 92.4 % de las acciones de Schering
      
         Fuente:  Boletin de Prensa Bayer

    La compra pública de acciones de Schering AG por parte de Bayer ha concluido. Después del período adicional de aceptación, Bayer ahora controla el 92.4 por ciento de aproximadamente 191 millones de acciones de Schering.

    “Este resultado es un gran éxito”, dijo el presidente del Consejo de Administración de Bayer Werner Wenning. “Nos permite integrar rápidamente a Schering y crear un jugador líder internacional en productos farmacéuticos de especialidad”. Dijo sobre el hecho de que Bayer ahora controla arriba del 90 por ciento de las acciones que muestra que el mercado consideraba que el precio de 89 euros por acción (más de 112 dólares), era un precio atractivo. “Todavía pretendemos adquirir todas las acciones de Schering”, agregó Wenning, “pero no tenemos prisa”.

    El número de acciones que Schering ofreció a Bayer bajo oferta de compra antes del período adicional de aceptación que expiró el seis de julio del 2006 era de 91.5 millones o 47.9 por ciento de las acciones. Pero antes del 11 de julio Bayer había comprado 85 millones de acciones de Schering, o 44.5 por ciento, en el mercado o directamente.

    El siguiente paso a lo largo del camino para integrar a Schering dentro de la organización de Bayer será una reunión extraordinaria de accionistas de la compañía de Berlín en septiembre. Entre los puntos de la agenda será la aprobación de un acuerdo de dominación y transferencia de utilidades entre Schering AG y Bayer.

    El negocio de Schering será incluido en el reporte financiero de Bayer. Por esta razón, la publicación de los reportes interinos de Bayer para los segundos y terceros trimestres de 2006 serán diferidos hasta el 29 de agosto y 27 de noviembre, respectivamente.

     

    11-Julio-2006
    Alianza Estratégica para la Integración entre Venezuela y Argentina
      
         Fuente:  QuimiNet

    En un acto, celebrado en el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores, los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner, suscribieron el Acuerdo para el Establecimiento de la Alianza Estratégica Argentina-Venezuela. En dicho documento se establece la creación de una comisión conjunta de alto nivel que presentará un Plan de Alianza Estratégica entre ambas naciones, comprendiendo acciones dirigidas a garantizar la integración entre ambos, así como contribuir en el proceso de integración de América Latina y El Caribe.

    Aunado a esto, el Ministro de Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, y el ministro argentino de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, firmaron el Protocolo de Ejecución de Actividades entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa).

    Con este documento se ratificarán los avances realizados en cada uno de los proyectos conjuntos establecidos entre ambos organismos, los cuales a la vez se comprometen al cumplimiento de los objetivos propuestos en el proceso de exploración y explotación de reservas de hidrocarburíferas ubicadas en la jurisdicción del Estado Nacional argentino y la cuantificación y certificación de las reservas en la Faja Petrolífera del Orinoco.

    Además, el Ministerio de Planificación argentino y el Ministerio de Energía y Petróleo venezolano, firmaron una declaración conjunta en la que ambos Ministros encuentran conveniente manifestar su voluntad de explorar formas alternativas de financiar las inversiones que resulten necesarias realizar en materia de exploración, producción e industrialización en origen del gas natural.

    Para finalizar, también fue suscrito el Convenio de Colaboración y Asistencia Recíproca entre el Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios de Argentina y el Ministerio para la Vivienda y el Hábitat de Venezuela y el Adendum número 6 del Convenio Integral de Cooperación entre ambas Repúblicas, incluyendo áreas vinculadas al núcleo genético bovino y la transferencia de biotecnología.

     

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    02-08-2006
    Los Módulos de Transferencia Automática (TTA)
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Eléctrica, Electrónica, Maquinaria y Equipo | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control, Maquinaria y equipo industrial, Maquinaria y equipo periférico

    Los Módulos de Transferencia Automática (TTA)

    Al momento de seleccionar Tableros o Módulos de Transferencia Automática (TTA) entre los diferentes proveedores del mercado, es importante considerar variables fundamentales, tales como: calidad de los dispositivos, presencia del proveedor en el mercado local, la seguridad del sistema, costos y garantía.

    Es aquí donde los tableros Lovato marcan la diferencia ya que están diseñados para trabajar en forma totalmente automática ante un corte imprevisto de energía eléctrica. En ausencia de electricidad, y después de un retardo de tiempo programable, se entrega una orden de partida al grupo generador. Al estabilizarse el voltaje nominal, la carga es transferida y alimentada por el generador.

    La lógica de funcionamiento de los tableros está dada por la unidad de tipo inteligente, la cual para su funcionamiento previamente debe ser programada. Es posible programar interruptores horarios que permiten que la máquina no haga ninguna transferencia automática durante un período determinado (por ejemplo, durante la noche o fines de semanas).

    Lovato es una marca reconocida dentro el mercado nacional, que ofrece soluciones integrales y que también trabaja con dispositivos de protección inteligentes, tableros compactos, adecuado stock

    Los TTA son de confianza y tienen un tablero gráfico que es muy fácil de manejar. Además, no requieren de mayor mantenimiento, salvo revisiones anuales.

    Sus principales características:

    •  Gestión de 2 líneas de alimentación trifásicas

    •  Gestión de solicitud de operación de grupo electrógeno

    •  Gestión de contactores, interruptores o conmutadores motorizados

    •  Memorización de eventos

    •  Medidas TRMS de las tensiones

    •  Control remoto y supervisión

    •  Puerto de comunicación RS232 y RS485

    •  Protocolos de comunicación Modbus ASCII y RTU

    •  Reloj calendario

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

    Si desea contactar a Lovato Electric para obtener más información de los tableros de transferencia automática haga click aquí

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

     

    05-07-2006
    Polímeros de Proteína de Soya Pro-Cote para Tecnología de Tinta Base Agua
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos, Polímeros |

    Polímeros de Proteína de Soya Pro-Cote® para Tecnología de Tinta Base Agua

    Polímeros de Soya Pro-Cote® ofrece una línea de polímeros de soya solubles en agua que ofrece las siguientes características al formularse en los vehículos de sistemas base agua:

    - Insuperable resistencia al calor en aplicaciones de empaque corrugado preimpreso y multi-capa.
    - Excelente funcionamiento de la prensa, transferencia de tinta, y fácil limpieza.
    - Dispersión y transferencia del pigmento mejorados (reduciendo potencialmente el consumo de pigmento).

    Estos productos son el resultado de la modificación química de la proteína de soya, para proporcionar beneficios funcionales específicos, en base a las necesidades del usuario individual.

    Estos polímeros vendidos bajo la marca Pro-Cote ® , pueden proporcionar ventajas funcionales no provistas por ningún otro ingrediente disponible actualmente en el mercado para formulaciones de tinta base agua.

    Descripción y aplicación de los Polímeros de Proteína de Soya Pro-Cote®

    Pro-Cote® 200 Proteína ácida hidrolizada. Para requerimientos de viscosidad alta
    Pro-Cote® 2500 Proteína ácida altamente hidrolizada, modificada químicamente. Para requerimientos de viscosidad media
    Pro-Cote® 5000 Proteinato de amonio altamente hidrolizado, modificado químicamente. Para requerimientos de viscosidad baja

    Estos Resultados Son Posibles Porque. . . . (por qué funciona Pro-Cote®)

    Pro-Cote® se produce de semillas de soya, un recurso abundante, renovable y reciclable.

    Dupont®, quien desarrolló la tecnología de producción de Polímeros de Soya genera una gran variedad de grados Pro-Cote que varia en peso molecular y viscosidad.

    Debido a la naturaleza no-termoplástica de las proteínas de soya, estos productos proporcionan excelente resistencia al calor. Esta propiedad ayuda a la estabilidad y elasticidad de la tinta en ambientes de alto calor.

    Nuevamente confiando en la ciencia de la naturaleza, las proteínas de soya proveen buena solubilidad al agua, permitiendo al formulador diseñar las propiedades deseadas de descarga y transferencia. Adicionalmente, esta solubilidad al agua facilita la limpieza de la prensa.

    Los productos Pro-Cote® son anfotéricos, teniendo ambas cargas positiva y negativa, lo que permite una adecuada interacción con los pigmentos. Esta interacción facilita la buena dispersión y transferencia del pigmento y la reducción potencial en pigmento requerido para obtener la misma intensidad de color.


    Pro-Cote tiene una gran variedad de usos, en base a los requerimientos deseados del producto final:

    - Se puede usar a niveles bajos (3%)

    - Puede usarse a niveles mayores, como un co-ligante con acrílicos, para proporcionar mejor transferencia de la tinta, facilitar la limpieza de la prensa y aumentar las impresiones entre lavados.

    - Se puede formular como aglutinante único en aplicaciones sobre-barnizadas para operabilidad y limpieza de la prensa y resistencia al calor.

    Los productos Pro-Cote® están diseñados para impartir propiedades funcionales específicas a una formulación y al producto final.

    Para guías sobre uso óptimo, se recomienda que Polímeros de Soya trabaje directamente con clientes, esto a través de su distribuidor, KOPRIMO, S.A. DE C.V., para ofrecer la mejor solución a necesidades individuales.

    Si usted desea obtener mayor información sobre este producto haga click aquí.

    Además de Polímero de Soya Pro-Cote®, KOPRIMO, S.A. DE C.V., maneja un amplio portafolio de productos que satisfacen las necesidades mas exigentes de la industria.

    Si desea saber mas de la empresa KOPRIMO, haga click aquí.

    Pro-Cote® es una marca registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company

     

    01-01-2003
    Fundamentos de la operación de los equipos de refrigeración
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Bebidas |
    FUNDAMENTOS DE LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

    Compresores.


    Los compresores más comúnmente empleados en los sistemas de refrigeración de alimentos son los de pistón o émbolo, los rotatorios y los centrífugos. Los dos primeros son de desplazamiento positivo, efectuándose la compresión del vapor mediante un miembro compresor. En los de pistón, como su nombre indica, el miembro compresor es un pistón mientras que en los rotatorios el miembro compresor puede ser un pistón rodante, una aleta rotatoria o un lóbulo helicoidal o tornillo. En el compresor centrífugo la compresión se produce por la acción de la fuerza centrífuga la cual es desarrollada a medida que el vapor es girado por un impulsor de alta velocidad.
    El tipo de compresor empleado en cada aplicación específica depende del tamaño y la naturaleza de la instalación y del refrigerante utilizado.
    El compresor pistón constituye uno de los más divulgados en los sistemas de refrigeración de alimentos, adaptándose especialmente a refrigerantes que requieran desplazamientos relativamente pequeños y presiones de condensación relativamente altas.
    La potencia requerida por unidad de capacidad de refrigeración y el volumen de succión por unidad de capacidad de refrigeración constituyen indicadores de la operación de estos compresores.
    Entre los cálculos que pueden realizarse están la determinación de la capacidad de refrigeración y la potencia requerida al variar las temperaturas de evaporación y condensación. Asimismo, la selección de un compresor para condiciones específicas de operación reviste resulta de importancia práctica.

    Evaporadores.


    El equipo donde se produce la ebullición del refrigerante producto de la absorción de calor desde el foco frío recibe el nombre de evaporador. Aunque lo que se produce es una ebullición y no una evaporación, universalmente se acepta la denominación de evaporador para designar al equipo donde ocurre este proceso.
    Debido a la cantidad y variedad de requisitos que deben cumplir estos equipos en función de sus diversas aplicaciones, ellos son fabricados en una amplia gama de tipos, formas, dimensiones y diseños, pudiendo clasificarse según el medio refrigerado, el principio de operación, las características de la superficie de transferencia y según la forma de circulación del fluido a enfriar.
    La capacidad de refrigeración de un evaporador está dada por la razón a la cual se trasmite el calor a través de sus paredes, proveniente del espacio o producto refrigerado al refrigerante líquido que circula por su interior, el cual se vaporiza. Esta capacidad está determinada por los factores que gobiernan la transferencia de calor a través de cualquier superficie, esto es, el coeficiente de transferencia de calor, el área de transferencia y la diferencia de temperaturas.
    La selección de evaporadores para una aplicación específica constituye un elemento de utilización práctica.

    Condensadores.


    El calor total rechazado en el condensador incluye tanto el calor absorbido en el evaporador como la energía equivalente al trabajo de compresión. Cualquier calor absorbido por el vapor de succión desde el aire de los alrededores también forma parte da la carga térmica del condensador. Como el trabajo de compresión por unidad de capacidad de refrigeración depende de la relación de compresión, la cantidad de calor rechazado en el condensador varía con las condiciones de operación del sistema.
    Los condensadores se agrupan de manera general en enfriados por aire, enfriados por agua y evaporativos.
    De igual forma que los evaporadores la capacidad del condensador está determinada por los factores que rigen la transferencia de calor.
    La selección de condensadores para una aplicación dada resulta de interés práctico.

    Dispositivos de expansión.


    Los dispositivos de expansión tienen una doble función, la de reducir la presión del líquido refrigerante y la de regular el paso de refrigerante a través del evaporador.
    Entre estos dispositivos se encuentran el tubo capilar, la válvula de expansión manual, la válvula de flotador y la válvula termostática.
    La localización de estos dispositivos así como sus accesorios resultan de especial importancia ya que de ello dependerá su adecuado funcionamiento.

    Sistema.


    Una consideración importante es establecer las relaciones de balance entre las secciones vaporizante y condensante del sistema, esto es, que la rapidez con que se lleve a cabo la ebullición sea igual a la rapidez con que se produce la condensación.
    Como todos los componentes del sistema están conectados en serie, el flujo de refrigerante que circula a través de ellos es el mismo, por lo que la capacidad de todos ellos coincidirá. La selección de los equipos del sistema debe garantizar igual capacidad de refrigeración a la temperatura de ebullición requerida para lograr remover la carga térmica. Sin embargo, cuando todos los equipos no cumplen con esta condición resulta importante determinar el punto de equilibrio correspondiente a esta condición.

    Carga térmica.
    La carga térmica o carga de refrigeración constituye un cálculo importante en los sistemas de refrigeración. Esta carga es el calor que debe ser removido desde el foco frío, a través del evaporador, para que en él se mantenga la temperatura requerida.


    Las fuentes que contribuyen a la carga térmica son:
    1. Carga de los productos: se incluyen las cargas originadas al llevar el producto, los envases y embalajes y los medios de sustentación empleados en las cámaras, a la temperatura de conservación; en el caso de la refrigeración de frutas y vegetales esta carga debe contemplar además el calor de respiración.
    2. Carga por transferencia de calor a través de estructuras: comprende las cargas térmicas debido al calor que se transfiere desde el exterior a través de paredes, techo y pisos de las cámaras.
    3. Carga por ventilación: se refiere a la carga térmica debida a la ventilación controlada de los productos. El almacenaje refrigerado de frutas y vegetales frescos requiere de esta ventilación para garantizar que la composición de la atmósfera del almacén no se afecte por la propia actividad metabólica de estos productos.
    4. Carga por apertura de puertas: esta carga térmica es consecuencia de la apertura de las puertas, lo que provoca que el aire exterior penetre a la cámara.
    5. Carga por el personal: se encuentra referida al calor que aportan las personas que penetren en la cámara, resultando dependiente de la temperatura en esta y de la actividad que se realiza.
    6. Carga por equipos eléctricos: incluye las cargas por la iluminación así como por motores en funcionamiento dentro de la cámara, básicamente referidos a los de los evaporadores con movimiento forzado del aire.
    Las variables que intervienen en el cálculo de las diferentes cargas térmicas pueden evaluarse haciendo uso de información reportada en la literatura.

     

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