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REPARACION DE TERMOMETROS *

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    México Calfer de México reparacion de termometros, termometros Poniente 134 No. 404 Col.Nueva Vallejo
    07750 México, D.F.
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    México Instrumentos Industriales del Pacífico, Reparacion de Termómetros, Calibracion de Termómetros Mexico Col.Mexico
    0000 Mexico, Mexico
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    Argentina Sesimar Reparación de termómetros, termómetros C1328A Col.Buenos Aires
    0 Buenos Aires, Buenos Aires
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    México CRO EQUIPO DE LABORATORIO CROMATOGRAFIA Mantenimiento, reparación y calibración de termómetros, TERMOMETROS, Termómetros, Termometros PANTENARIA # 2439 Col.JARDINES DE LA CRUZ
    44950 GDL, GDL
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    México CONSORCIO TOTAL Taller eléctrico para reparación de motores hasta de 500 HP en corriente alterna, reparación de transformadores, reductores de velocidad, frenos eléctricos y equipos mecánicos . Carretera 57 Km 1062 # 700 Col.Eva Samano de Lopez Mateos
    25790 Monclova, Coahuila
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    México Laboratorios Metrix Termómetros, Termómetros, Termómetros, Termómetros Frontera #41 Col.Roma
    6700 Cuauhtémoc, Distrito Federal
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    México Equipos y Servicios Westek Termómetros, Termómetros electrónicos, Termómetros de bolsillo, Termómetros infrarrojos, sin contacto Casas Grandes 341-2 Col.Narvarte
    3020 D.F., D.F.
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    México Instrumentos Cientificos y de Laboratori Termómetros, Termómetros, Termómetros sumergibles, Termómetros Digitales Calz. de los Gallos No. 154 Col.Plutarco Elias Calles
    11350 D.F., D.F.
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    México Valvulas Especializadas Termometros, Manómetros, termómetros e instrumentación, Termometros, manómetros e instrumentación PRIVADA DE ANTIGONA No 5 Col.SANTA ROSA DE LIMA
    0000 CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MÉXICO
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    México Francisco Javier Fernandez Chavez Termómetros, Termòmetros Cuauhtemoc #761 Col.narvarte
    03020 mexico, df
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    México EGSA Termómetros Norte 11 #117 Col.Ciudad Industrial
    38010 Guanajuato, Celaya
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    México BYK Chemie México Termómetros Fultòn No. 21 Col.Fracc, Ind. San Nicolas
    54030 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México SUINPI Termometros JAZMINES MANZANA 20 LT 21 INT 4 Col.JARDINES DE LA CAÑADA
    54900 TULTITLAN, EDO MEX
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    México ATRYA Termómetros, Calibración de termometros Rìo Consulado 2614 Col.San Juan de Aragón
    07920 Distrito Federal, México
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    México Twilight Termómetros, Termómetros, termometros infrarrojos Calz. del Valle No.400 Ote, Oficina 1205 Edif. Moll del Valle Col.Del Valle
    66220 Garza García, Nuevo León
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    5621 anodos de sacrificio 1000 Piezas
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    México Veracruz Shiprepair Support Engeneer
    7705 Terostat 9220 10 Piezas
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    México Estado de México Ingeniero de Servico
    8155 Cobalto para Reparacion de bolsas de aire 12 Toneladas
    Anual
    México Nuevo Leon Director de operacion
    9193 butil xantato de sodio 50 Metros cúbicos
    Anual
    México Edo de Méx Compras áreas verdes y planta de tratami
    10050 termometros 0 Toneladas
    Anual
    Honduras Honduras Gerente Propietario
    10334 termómetros de sonda 100 Piezas
    Anual
    Guatemala Guatemala Director Tecnico
    11944 reparación de transportadores 0 Toneladas
    Anual
    México Jefe de Ingeniería
    12079 fabricación y reparación de moldes extrusión-soplado de plástico 0 Toneladas
    Anual
    México ESTADO DE MEXICO ENCARGADA DE COMPRAS BUENAS TARDES: Formo parte de una empresa dedicada a la extrusión-soplado de plástico ...
    13013 sellos hidraulicos 1000 Servicios
    Anual
    Chile Concepcion Ventas Buscamos alguna marca de sellos hidraulicos para representar en nuestro pais.
    16403 pegamentos 70 Kilogramos
    Anual
    Argentina BUENOS AIRES gerente compras

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    México Fabricación Reparación e Ingeniería para nnnn Col.nnnn
    00000 Jalisco, Guadalajara
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    Argentina DINAMICA VENTA & REPARACION Córdoba Este 690 Col.
    5400 San Juan, San Juan
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    México mant reparacion inds s de rl g 26 Col.modelo
    53330 N, Estado de México
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    México Reparación y Alquiler de Equipo para la Construcción Col.
    0 , Distrito Federal
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    México Taller Hidraulico Urbina Calle portal del cerezo 102 Col.Los portales
    31133 Chihuahua, Chihuahua
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    México CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SUR CARRET.TRANSISTMICA KM.5+750 Col.TIERRA NUEVA
    96494 COATZACOALCOS, VERACRUZ
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    México Hule y Reparaciones Av. San Luis Tlatilco 41 Col.Parque Industrial Naucalpan
    53489 Estado de México, Estado de México
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    Argentina Fresados y engranes L. (Cadenas y engran 29 No. 1273 Col.
    1650 Villa Maipú, Bs. As.
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    México INGENIERIA REFACCIONES Y REPARACIONES AV. CANTEREROS 22 B Col.PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUI
    76246 EL MARQUES, QUERETARO
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    Argentina LAR REPARACIONES H.Yrigoyen 931 Col.
    0 Rawson, Chubut
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    07-Enero-2002
    Exigirán a Metrogas cumplir con la reparación de calles
      
         Fuente:  Intélite
    En caso de que la empresa Metrogas incumpla con el reglamento de construcción y no repare las vialidades en las que realiza la introducción de ductos "perderá la licencia de construcción para llevar el gas natural a las unidades habitacionales", advirtió César Buenrostro Hernández, secretario de Obras. Comentó que el Gobierno de la ciudad analiza, junto con los empresarios, las denuncias que vecinos de diversas colonias han presentado en su contra.  

    • Comisión Reguladora de Energía, así como el Gobierno local, advirtieron a Metrogas que no permitirán se afecte a miles de ciudadanos. De continuar las quejas vecinales, aseguró, que el Gobierno tiene la facultad de suspender las obras en proceso y sancionar a la empresa en caso de incumplir con la terminación de los servicios y el reencarpetado.
    • Víctor Hugo Gutiérrez, diputado local del PAN, presentó a la Jefatura de Gobierno una solicitud para que convoque a la ciudadanía a participar en un plebiscito acerca de las obras de Metrogas en zonas habitacionales.
    • completar el reencarpetado.  
     

    11-Junio-2001
    Entrevista con Maurilio Esquivel Higuera / Reparación en la México-Querétaro
      
         Fuente:  Intélite
    Maurilio Esquivel Higuera, residente regional de la Junta de Caminos: 

    • Arturo Montiel la rehabilitación del bulevar Manuel Ávila Camacho, mejor conocido como autopista México-Querétaro.
    • 21 mdp del presupuesto para los trabajos que requiere la conservación y rehabilitación del tramo vial.
    • carpeta 12 centímetros para su reposición en un tramo de cuatro kilómetros en ambos sentidos, entre otras reparaciones.
    • dos meses. Los trabajos empiezan a las 22:00 horas y finalizan a las 05:00 del otro día.
     

    11-Junio-2001
    Entrevista con Maurilio Esquivel Higuera / Reparación en la México-Querétaro
      
         Fuente:  Intélite
    Maurilio Esquivel Higuera, residente regional de la Junta de Caminos: 

    • Arturo Montiel la rehabilitación del bulevar Manuel Ávila Camacho, mejor conocido como autopista México-Querétaro.
    • 21 mdp del presupuesto para los trabajos que requiere la conservación y rehabilitación del tramo vial.
    • carpeta 12 centímetros para su reposición en un tramo de cuatro kilómetros en ambos sentidos, entre otras reparaciones.
    • dos meses. Los trabajos empiezan a las 22:00 horas y finalizan a las 05:00 del otro día.
     

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    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

     

    10-05-2005
    Cómo calibrar en temperatura (Segunda 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 (2 de 3)

    En esta segunda entrega de nuestra serie "Como calibrar en tempratura" hablaremos de los indicadores y de las fuentes de temperatura. Si desea leer nuestro artículo anterior haga click aquí

    Indicadores.

    Black Stack Thermometer Readout

    Los indicadores, en ocasiones llamados monitores, puentes termométricos o incluso mal llamados termómetros digitales, son aquellos que sirven para medir la resistencia o la tensión eléctrica del termómetro de referencia. Recomendamos que como indicador no se piense en un multímetro digital, que aunque los hay muy exactos, no tienen las características para medir de manera eficiente un RTD o termopar. Como indicador se debe usar uno pensado para propósitos de calibración en temperatura, a continuación hablaremos de los distintos tipos de indicadores.

    Indicadores para RTD's.

    Super Thermometers

    En primer lugar vamos a hablar de los indicadores para medir SPRTs, PRTs y termistores. Los indicadores se encargan de medir la resistencia del sensor y desplegar su lectura normalmente en unidades de °C, °F o K (Kelvin).

    El método usado para medir la resistencia del RTD es el método de 4 hilos, con este método se evita que la resistencia de los cables sea tomada en cuenta en la medición. Además en un buen indicador debe de existir inversión de corriente, esto es para eliminar las fem's térmicas (milivolts) que se generan en las uniones. En el siguiente esquema se muestra este método.

    La selección del indicador dependerá en primer lugar del termómetro de referencia a usar y se debe cuidar que cumpla con el intervalo de resistencia a medir como sigue:

    • 25 W SPRTs de » 4.5 to 84.5 W (-200 °C to 660 °C)

    • 100 W PRTs de » 18 to 340 W (-200 °C to 660 °C)

    • 10k W thermistors de » 30 k to 750 W (0 °C to 100 °C)

    Es importante que el indicador no aplique demasiada corriente al RTD, ya que esto podría provocar autocalentamiento, lo cual a su vez provocaría errores en la calibración. Se recomienda que la corriente usada para los SPRTs y PRTs sea de 1 mA, mientras que para los termistores se recomienda que sea de 10 µ A.

    Lo siguiente que hay que tomar en cuenta es la exactitud del equipo, se debe conocer de preferencia la exactitud del indicador en unidades de temperatura, pero si el fabricante no provee tal exactitud, entonces se debe analizar cual será la exactitud en unidades de temperatura a distintas temperaturas. En el siguiente ejemplo calcularemos la exactitud del indicador en °C a partir de su exactitud en resistencia.

    Ejemplo .

    Supongamos que contamos con un indicador de PRT con un intervalo cuya plena escala es de 180 W y tiene una exactitud de:

    ± (30 ppm de la lectura + 5 ppm de plena escala)

    Si este indicador mide un PRT cuya resistencia a 100°C es de 138,50 W y tiene una sensibilidad de 0,3868 W /°C, entonces la exactitud de este indicador a 100°C en unidades de temperatura se calculará como:

    En este ejemplo la exactitud del indicador sería de 0,013°C.

    Indicadores para termopares.

    1529

    Los indicadores para termopares deben tener las siguientes características:

    • Muy buena exactitud en mediciones de baja tensión eléctrica (mV).

    • Ruido eléctrico bajo.

    • Se requiere de compensación de unión fría (puede ser por medio del punto de hielo externo)

    • En caso de usar switches, deben ser de baja fem térmica.

    Al igual que en los RTD's, vamos a dar un ejemplo para poder calcular la exactitud en °C de un indicador cuya exactitud está expresada en función de la tensión eléctrica.

    Ejemplo .

    Supongamos que contamos con un indicador de mV con un intervalo cuya plena escala es de 100 mV , el cual tiene una exactitud de:

    ± (20 ppm de la lectura + 2 ppm de plena escala)

    Si este indicador mide un termopar tipo S cuya fem a 440°C es de 4,2333 mV y tiene una sensibilidad de 0,0099 mV/°C, entonces la exactitud de este indicador a 440°C en unidades de temperatura se calculará como:

    Fuentes de temperatura.

    Existen principalmente dos tipos de fuentes de temperatura para calibración industrial, los baños líquidos y los calibradores de bloque seco, en cualquier caso lo que se busca de ellos es lo siguiente:

    • Estabilidad y Uniformidad acorde con la incertidumbre deseada (Se recomienda una relación 10:1)

    • Intervalo de temperatura apropiado al intervalo deseado de calibración.

    • Suficiente profundidad para la inmersión de los termómetros.

    Bloques secos.

    High Accuracy Dry-Well Calibrators

    Los bloques secos son usados principalmente para la calibración de RTDs y termopares, no se recomienda su uso para calibración de termómetros de líquido en vidrio. En ocasiones, si la incertidumbre requerida lo permite, se puede evitar el uso del termómetro de referencia externo y emplear únicamente el sensor interno del bloque cuya lectura aparece en el display, por supuesto que se debe consultar la exactitud del mismo antes de emplearlo. Otra ventaja de los bloques secos es el hecho de que alcanzan temperaturas más altas que los baños líquidos. A continuación ennumeramos las principales características de los bloques.

    • Exactitud moderada

    • Diámetro de huecos fijos

    • Profundidad de inmersión fija

    • Secos y limpios

    • Portátiles

    • Cambios de temperatura rápidos

    • Sensor de referencia interno

    • Intervalo de temperatura normalmente amplio

    Baños líquidos.

    Los baños líquidos se usan normalmente para calibraciones de alta exactitud, para calibración de termómetros de líquido en vidrio e incluso para termómetros cuyas formas geométricas sean un poco caprichosas. Por su alta estabilidad y uniformidad son la opción perfecta en calibraciones donde se requiere de una incertidumbre baja. Actualmente existe una gran variedad de baños que permiten incluso que algunos de ellos sean portátiles (microbaños) o aquellos que ocupan poco espacio y son semi-portátiles (baños compactos). La siguiente lista muestra las principales características de los baños líquidos.

    • Alta exactitud

    • Adaptable a distintos diámetros y profundidad de inmersión de termómetros

    • Normalmente no son portátiles

    • Cambios de temperatura lentos

    • Requiere de termómetro de referencia externo

    • Es crítica la selección del fluído

    • Intervalo de temperatura de uso restringido

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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.

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