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TERMOMETRO INFRAROJO *

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    México Macame y Compañia TERMOMETRO INFRAROJO, TERMOMETRO INFRAROJO-40/150 C, TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO, TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO MOD. QTL-I Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México Biozima Soluciones Bioanalíticas Cursos de Infrarojo Sinaloa #297 Col.Providencia
    07550 Cd. de México, D.F.
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    México Land Instruments Internacional Calibradores (Infrarojo), Medidores (Infrarojo) Horacio No. 1132 PB b Col.Polanco Reforma
    11550 D.F., D.F.
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    México Equifarm Espectrofotometro infrarojo Av. 2 No. 39 Col.San Pedro de los Pinos
    123 México D.F., D.F.
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    México Optik Services de México espectofotometría de infrarojo Hacienda de la Escalera No. 23-103 Col.Prado Coapa
    14357 México, D.F.
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    México DeVilbiss Ransburg de México sistema de curado infrarojo Vía Dr. Gustavo Baz No. 3990 Col.Barrientos
    54110 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México Grupo Corporativo Industrial Davi Equipo de destilacion de asfalto con: matraz metalico, pinza para termometro, refigerante recto de 40 cc adaptador curvo, taponde hule, mechero bunsen 2 soporte universal pinza para refigerante, termometro de vidrio 0-200 c y probeta de vidrio de 100 c funda de acero inoxidable, Equipo de destilacion de asfalto con: matraz metalico, pinza para termometro, refigerante recto de 40 cc adaptador curvo, taponde hule, mechero bunsen 2 soporte universal pinza para refigerante, termometro de vidrio 0-200 c y probeta de vidrio de 100 c funda de acero inoxidable Cipres No. 26 Col.Viveros de Xalostoc Ecatepec
    55340 México, Edo. de Méx.
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    México Laboratorios Metrix Termómetro, Termómetros para laboratorio Frontera #41 Col.Roma
    6700 Cd. de México, D.F.
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    México Laboratorio de Calibración, Calificación Termometro , Termometro Liquido de vidrio, Termometro Registrador de temperatura, Termometro Rapid tester Calle 1 B No. 73 Col.San Jose de la Escalera
    07630 México, D.F.
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    México Rotosistemas Termometro, Termómetros de proceso Rancho Grande 29-D Col.Fracc. San Antonio Cuatitlán I
    54725 Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx.
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    México Proveedor Científico termometro, funda para termometro Cafetales 5 Col.Rinconada Coapa
    14330 MEXICO, D.F.
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    Colombia Cimpa Termometro ai. R1"" p5"" - 40-70ºc, Termometro ai. R1"" p5"" -10-110ºc Av. Americas # 63-03 Col.
    0 Bogota, Bogota
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    México Servicios Tecnicos para Laboratorio TERMÓMETRO, TERMÓMETRO DIGITAL na Col.na
    000 na, na
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    México Cientifica Vela Quin Termómetro de Mercurio, Termómetro Digital, Termómetro Standard, Funda para Termómetro Lesina No.119 Col.Lomas de la Estrella
    09890 México, D.F.
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    México Flash Chemicals de México Termómetro por infrarrojos, Pinza para termometro con asegurador, Pinza para termometro con extensión, Termómetro Termistor Impermeable con 2 canales Av. Teniente Coronel del Razo 16 Col.Los Cipreses Coyoacán
    04830 D.F., D.F.
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    23271 termometro infrarojo 1 TM
    Anual
    México distrito federal fte operaciones me pueden decir el precio y las marcas que manejan? gracias
    6538 termometro viscocimetro 1 Unidad
    Anual
    México no esta asignado Relaciones Comerciales TERMOMETRO PARA VISCOSIMETRO SAYBOLT DE 94 A 108F. CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ...
    8816 TERMOMETRO DIGITAL 1 Unidad
    Anual
    México NU COMPRAS
    10050 termometros 0 TM
    Anual
    Honduras Honduras Gerente Propietario
    10334 termómetros de sonda 100 Unidad
    Anual
    Guatemala Guatemala Director Tecnico
    10581 termometro de vidrio 5 Unidad
    Anual
    Colombia cauca estudiante
    18110 termometros de fibra optica 3 Unidad
    Anual
    Colombia santander estudiante por favor enviar catalogos de productos y precios en dolares
    18371 termómetros 40 Unidad
    Anual
    México Pue. Dir.Gen.
    20830 TERMOMETRO DIGITAL 5000 Unidad
    Anual
    México MEXICO GERENTE DE MANUFACTURA TERMÓMETRO TIPO CALCOMANÍA QUE CAMBIA DE COLOR DEACUERDO A LA TEMPERATURA QUE SE ENCUENTRA, ...
    22401 termómetro patron 1 Unidad
    Anual
    Bolivia Ingeniero de producción

       
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    09-Junio-2005
    Enfermedades por el calor
      
         
    Enfermedades por el calor
         Industria: Farmacéutica, Sector salud
         Tipo: Ecología
         Fuente:   El Espectador

    Las altas temperaturas, que han llegado hasta 44 grados en algunas regiones del país, han desatado problemas gastrointestinales, deshidratación y conjuntivitis. En Puebla el termómetro ha marcado 40 grados centígrados en la Mixteca y Sierra Norte, ya se registraron 93,656 casos de diarreas en lo que va del año, de los cuales han muerto 262.

    • De acuerdo con un reporte estadístico proporcionado por la SSA en la entidad dicha, de estos casos de diarrea 23,211 se presentaron en menores de cinco años, que provocaron la muerte de 108 pequeños.

    • Manuel Bazán Hernández, coordinador estatal del Programa Infancia y Adolescencia informó que para combatir la oleada de calor se distribuyeron en el estado 189,843 pastillas de cloro, 250 mil sobres de suero vida oral y 100 mil trípticos informativos. (Redacción)

    Otros actores:

    María del Refugio Caldera, subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades del Instituto de Salud.

    Flavio Sergio Martínez, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de la SSA

    Álvaro Arceo Ortiz, secretario de Salud en Campeche

    Manuel Ramos García, coordinador médico del área de Urgencia del Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón  

     

    29-Enero-2004
    Seguirán altos y volátiles los precios del gas natural
      
         Fuente:  El Universal

    Los precios del gas natural en EU permanecerán altos y con gran volatilidad durante este año, de acuerdo con proyecciones de la correduría Merrill Lynch.

    • El dato reviste importancia porque los precios del gas en EU sirven de referencia para fijar los costos del combustible en México.

    • El equipo de analistas estima un precio promedio de 4.75 dólares por millón de BTU (Unidades Térmicas Británicas), en su modalidad spot o Henry Hub. Pero los expertos advierten que esta cifra "es sólo un promedio de lo que probablemente será una recopilación mucho más volátil de datos".

    • En la mayor parte del territorio estadounidense, los precios del gas natural aumentaron 6% en el mismo periodo conforme descendía el termómetro, luego del aniversario del 19 de enero.

    • Merrill Lynch explica que pese a factores positivos como la temperatura mixta del invierno y el menor volumen en los retiros de temporada de los depósitos del combustible, "el mercado está lidiando con el hecho de que la demanda de gas natural rebasa la capacidad estadounidense para incrementar su oferta doméstica".

    • Otro factor importante que incidirá en la volatilidad de los precios del combustible este año es el resurgimiento del gas natural licuado, el cual es visto cada vez más como una solución para salvar la brecha entre la oferta y la demanda.

    • "Los elevados precios del gas y las mejoras en la tecnología han hecho que la importación de gas más barato desde América Latina, Asia y África sea una propuesta económica viable", añade. (Reportero: Ulises Hernández)

     

    26-Septiembre-2003
    Creció 10% la producción de Procter & Gamble
      
         Industria: Farmacéutica
         Tipo: Economía
         Fuente:  Milenio Diario

    El volumen de producción de Procter & Gamble reporta un crecimiento de 10% durante los primeros nueve meses del año, lo que supera ampliamente el repunte de 4% de 2002, informó Alejandro Galindo, director corporativo para América Latina de la empresa.

    • Aseguró que el nivel de ventas de la compañía no ha disminuido, sino al contrario, es un buen “termómetro” para medir los índices de consumo.
    • Explicó que con las seis plantas que tienen en el país, más su centro de distribución y las oficinas corporativas, suman cinco mil empleos directos.
    • Anticipó que en los próximos días lanzarán un nuevo producto bajo la marca de Maestro Limpio, un limpiador líquido destinado a un nicho de mercado con nivel socioeconómico bajo.
    • Indicó que compartirán la estrategia de mercadotecnia con la revista Glamour, publicación para el público femenino, y con Hewlett Packard, firma que sustenta la parte tecnológica. (Reportero: Alejandro de la Rosa)

    Otros actores:

    Pablo Payró, presidente y CEO de Grupo Condé Nast Américas

     

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    01-05-2005
    Cómo calibrar en temperatura (Primera parte)
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control, Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

    COMO CALIBRAR EN TEMPERATURA (1 de 3)

    INTRODUCCIÓN.

    En este documento nos hemos propuesto a desarrollar los principales puntos a tomar en cuenta para realizar una calibración en temperatura de tipo industrial, incluyendo los equipos necesarios para llevarla a cabo.

    El método de calibración que trataremos es el de comparación, que es el método más usado en la industria. De manera general podemos decir que este método consiste en comparar –como su nombre lo dice– las lecturas del termómetro bajo prueba contra las lecturas de un termómetro patrón cuando ambos están inmersos en un mismo medio a la misma temperatura.

    CALIBRACIÓN.

    De acuerdo con la normatividad vigente NMX-Z-055-1997-IMCN, Calibración se define como un conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de las magnitudes indicadas por un instrumento de medición o un sistema de medición, o los valores representados por una medida materializada o un material de referencia, y los valores correspondientes de la magnitud realizada por los patrones.

    Lo primero que nos debemos preguntar es porqué realizar una calibración. Se podrán dar muchas respuestas, desde el requisito para cumplir con ciertas normas hasta el hecho de evaluar la incertidumbre del equipo que usamos. Pero en un sentido práctico, la calibración en la industria se realiza para tener confianza en el equipo que estamos usando, con lo cual sabremos que no afectará la calidad de nuestro producto o servicio.

    EQUIPO.

    El equipo necesario que se ocupa normalmente para realizar una calibración es el siguiente:

    • Termómetro de referencia.

    • Indicador para el termómetro de referencia.

    • Indicador para el termómetro bajo prueba.

    • Fuente de temperatura.

    Termómetro de referencia.

    El termómetro de referencia será el que nos indique el valor “real” de temperatura que tiene la fuente de calor. Éste puede ser de varios tipos y la decisión de cual es el adecuado dependerá en buena medida del intervalo de temperatura y de su incertidumbre. Enseguida enumeramos los distintos tipos de termómetros de referencia y sus principales características.

    Termómetro de resistencia de platino patrón.

    Qrtzsprt

    Este termómetro es el más usado como termómetro de referencia, en inglés se le conoce como SPRT (Standard Platinum Resistance Thermometer) y sus principales características son las siguientes:

    • Intervalo de uso de –200°C hasta 1000°C.

    • Versiones de 0,25; 2,5; 25,5 y 100 W .

    • Muy estable y exacto.

    • Incertidumbres desde 0,001°C hasta 0,01°C.

    • Caro y frágil.

    Termómetro de resistencia de platino.

    Secondary Standard Temperature Sensors

    También conocido como PRT (Platinum Resistance Thermometer) o en ocasiones como RTD (Resistance Temperature Detector), cabe aclarar que este último término es genérico, ya que el SPRT y el termistor también son RTD's.

    El PRT es muy similar al SPRT, sus características son:

    • Intervalo de uso de –200°C a 660°C.

    • Normalmente de 100 W .

    • Estable y exacto.

    • Incertidumbres desde 0,01°C hasta 0,025°C.

    • No tan caro y un poco menos frágil que el SPRT.

    Termistor.

    Thermistor Temperature Sensors

    El termistor es muy usado como termómetro de referencia a temperaturas cercanas a la ambiente, esto debido a que su intervalo de temperatura no es muy amplio. El termistor tiene las siguientes características:

    • Intervalo de –20°C a 150°C.

    • Versión de 10 k W

    • Muy estable y exacto.

    • Incertidumbres desde 0,002°C hasta 0,01°C.

    • No es ni tan caro ni tan frágil como el SPRT.

    Termopar.

    Gold Platinum Thermocouple

    De los termómetros de referencia es el menos exacto, sin embargo su intervalo de temperatura es bastante amplio, por esta razón es prácticamente la única opción para altas temperaturas. El termopar se caracteriza por lo siguiente:

    • Intervalo de 0°C a 1450°C.

    • Hecho de metales nobles.

    • Menos estable y exacto.

    • Incertidumbres típicas de 0,05°C a 0,5°C.

    Normalmente no es tan caro ni tan frágil como el SPRT.

    Para leer la segunda de este artículo haga click aquí

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

     

    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

     

    14-10-2004
    Incertidumbres en Temperatura
    Por: Ingenieria y Metrología / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

    Incertidumbres en Temperatura

    En muchas empresas tienen el problema de decidir que equipo adquirir o cambiar para poder calibrar su equipo de temperatura en planta. En este artículo queremos darle algunos tips de cómo hacerlo, para esto vamos a usar un ejemplo.

    Vamos a suponer que una persona X debe calibrar RTD'S con exactitud de 0,5° C, esta exactitud ya incluye el indicador del RTD. El RTD es de inconel de 6mm de diámetro por 20mm de longitud y trabajan en un intervalo de temperatura de 100° C a 600° C.

    Lo primero que vamos hacer es aplicar la regla de todos conocida del 4:1, es decir que nuestro sistema debe tener una incertidumbre 4 veces mejor que lo que vamos a calibrar, en este ejemplo sería de 0,125° C o mejor.

    El equipo necesario para calibrar por temperatura será:

    •  Fuente de calor ( baños o bloques)

    •  Termómetro Patrón (SPRT, Termistor o Termopar)

    •  Indicador para el Termómetro Patrón

    Le sugerimos visitar esta liga para determinar el equipo a usar en base a sus características.

     

    Para este ejemplo usaremos el siguiente equipo:

    •  Calibrador de Bloque Seco 9127 Ver especificaciones

    •  SPRT 5626 Ver especificaciones

    •  Indicador 1529 Ver especificaciones

    Le sugerimos revisar las características de los mismos en sus ligas correspondientes.

    Para conocer la incertidumbre que podemos esperar con este equipo, se debe aplicar la siguiente fórmula:

    Incertidumbre de Calibración ( I ) =

    Donde:

    A = Exactitud del Termómetro Patrón *

    B = Exactitud de Indicador del Termómetro Patrón.

    C = Estabilidad de la fuente de calor

    D = Uniformidad de la fuente de calor.

    * Exactitud de calibración y corrimiento a corto plazo.

    Obteniendo las características de los equipos mencionados anteriormente obtenemos:

    A = 0,015° C (Exactitud * del 5626 @ 600° C)

    B = 0,024° C (Exactitud del 1529 @ 600° C)

    C = 0,05° C (Exactitud del 9127 @ 600° C)

    D = 0,05° C (Uniformidad del 9127 @ 600° C)

    * Exactitud de calibración y corrimiento a corto plazo.

    Se obtuvieron las características de estos equipos a 600° C, ya que es a esta temperatura donde son menos exactos, estables y uniformes. Usando estos datos obtenemos:

    Incertidumbre de Calibración ( I )

    Este valor es menor que el 0,125° C que requeriríamos, por lo tanto podemos concluir que este equipo si sería útil para las necesidades establecidas.

    Si requiere de asesoría o tiene duda de que equipo adquirir, póngase en contacto con Ingeniería y Metrología haciendo click aquí

     

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