Página de información de Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:
Proveedores de Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados |
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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| Generatoris | Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados, Reparación y mantenimiento de los equipos fabricados | Somos proveedores de Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados en México, D.F. C.P. 00000 . México Datos y productos de Generatoris |
| TEXAS REFINERY CORP cobertura: Latinoamérica | Equipos industriales fabricados en plástico reforzado, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | Ofrecemos Equipos industriales fabricados en plástico reforzado en 20 N°251 X 33 Y 37 FRACC. LIMONES Col. FRACC. LIMONES MERIDA, YUCATAN C.P. 97219 . México Datos y productos de TEXAS REFINERY CORP |
| MD-DIPSA cobertura: Mexico | Equipos diesel contra incendio fabricados bajo la norma NFPA-20 suministrados en unidades, Aeradores mecánicos sumergibles fabricados con cuerpo de hierro gris ASTM-A48 y plato difusor en | Somos un proveedor de Equipos diesel contra incendio fabricados bajo la norma NFPA-20 suministrados en unidades en Volcan Paricutin Noi. 1131 Col. Pradera México, C.P. 07500 . México Datos y productos de MD-DIPSA |
| Fluidos Tecnicos cobertura: Latinoamérica | Equipos fabricados por Kral son adecuados para el manejo de fluidos no abrasivos, EQUIPOS INDUSTRIALES | Somos proveedores de Equipos fabricados por Kral son adecuados para el manejo de fluidos no abrasivos en Av. Minerva 25-502 Col. Credito Constructor México, D.F. C.P. 03940 . México Datos y productos de Fluidos Tecnicos |
| Procesos Plásticos Inyectados cobertura: NA | Equipos periféricos para maquilas, manufacturas y ensamble de productos fabricados con resinas termoplásticos de ingeniería | Ofrecemos Equipos periféricos para maquilas, manufacturas y ensamble de productos fabricados con resinas termoplásticos de ingeniería en Jalisco, Guadalajara . México Datos y productos de Procesos Plásticos Inyectados |
| Proquifa cobertura: Latinoamérica | Equipos de laboratorios, Video Capacitación | Somos un proveedor de Equipos de laboratorios en Oriente 6 Mz. 26 Lote 13 Col. Cuchilla del Tesoro Cd. de México, D.F. C.P. 07900 . México Datos y productos de Proquifa |
| TECNOLAB cobertura: Latinoamérica | Equipos para laboratorios, Equipos para laboratorios y hospitales, Equipos para laboratorios farmaceuticos, Equipos para acondicionamiento de laboratorios | Somos proveedores de Equipos para laboratorios en cccc Col. cccc Jalisco, Guadalajara C.P. 00000 . México Datos y productos de TECNOLAB |
| CYTNIS cobertura: México | Equipos para laboratorios, Equipos para laboratorios y hospitales, Equipos para laboratorios de rocas, Equipos para laboratorios de materiales de construcción | Ofrecemos Equipos para laboratorios en Real de la Lomas No. 51-A Col. Fracc, Real de Atizapán México, Edo. de Méx. C.P. 52945 . México Datos y productos de CYTNIS |
| Quantum D-O Analytical cobertura: República Mexicana | equipos para laboratorios, equipos de control de calidad para laboratorios, equipo para laboratorios, Equipos de disolución | Somos un proveedor de equipos para laboratorios en Retorno 15 de G Garcia Grupo 8 Casa N
Col. Jardín Balbuena México, D.F. C.P. 15900 . México Datos y productos de Quantum D-O Analytical |
| Quality Labscience de Mexico cobertura: Latinoamerica | EQUIPOS PARA LABORATORIOS, EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LABORATORIOS | Somos proveedores de EQUIPOS PARA LABORATORIOS en Calle Embarcadero #3365 Col. Col Riberas del Rio Cd. Guadalupe , Nuevo Leon C.P. 67050 . Estados Unidos Datos y productos de Quality Labscience de Mexico |
| Germ-ex | equipos para laboratorios, equipos para laboratorios y hospitales | Ofrecemos equipos para laboratorios en Norte 81 No. 275 Col. Clavería México, D.F. C.P. 2080 . México Datos y productos de Germ-ex |
| CAMELSE cobertura: Latinoamerica | EQUIPOS PARA LABORATORIOS, SUMINISTROS DE EQUIPOS PETROLEROS | Somos suplidores de EQUIPOS PARA LABORATORIOS en CARRERA 19A # 103-53 OF 102 Col. CHICO NAVARRA BOGOTA, CUNDINAMARCA . Colombia Datos y productos de CAMELSE |
| CG Group Imetherm cobertura: Canada, Estados Unidos, Mexico Centro y Sudamerica, Europa | Equipos de Enfriamiento p/Laboratorios, Equipos de Ventilacion | Somos proveedores de Equipos de Enfriamiento p/Laboratorios en Chilpancingo No.315 Col. Mitras Norte Monterey, Nuevo Leon C.P. 64320 . México Datos y productos de CG Group Imetherm |
| Anton Paar Gmbh cobertura: - | EQUIPOS PARA LABORATORIOS, EQUIPO PARA LABORATORIOS | Ofrecemos EQUIPOS PARA LABORATORIOS en Anton Paar Strasse 20 Col. Graz Austria, Austria C.P. 8054 . Austria Datos y productos de Anton Paar Gmbh |
| FORMALAB cobertura: Latinoamérica | Equipos para laboratorios, Ventilación para Laboratorios | Somos un proveedor de Equipos para laboratorios en Priv. Constituyentes del 57 No. 118 Col. Constituyentes del 57 Monterrey, N.L. C.P. 64260 . México Datos y productos de FORMALAB |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Solicitudes de compradores de: Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 167987 | Compra de Equipos para laboratorios | 1 Piezas Para pruebas |
Comprador de Equipos para laboratorios en MORELIA, México | QUIMICO ANALISTA |
Análisis clínicos Equipo en Qúimica Clínica
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| 350238 | Compra de Equipos para laboratorios | 4 Piezas Única vez |
Comprador de Equipos para laboratorios en NAYARIT, México | DIRECTOR |
NESECITO COTIZACIONES PARA EQUIPOS SENCILLOS PARA LA DETERMINACION DE QUIMICA CLINICA, ...
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| 380992 | Compra de Asesoría y Capacitación de Equipos e Instrumentos de Laboratorio | 1 Piezas Única vez |
Comprador de Asesoría y Capacitación de Equipos e Instrumentos de Laboratorio en Oaxaca, México | sobrestante de Instrumentos |
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| 207508 | Compra de equipos de laboratorios escolares de ciencias | 1 Servicios Única vez |
Comprador de equipos de laboratorios escolares de ciencias en Queretaro, México | Coordinación |
Mobiliario, Material y equipo para laboratorio de ciencias para nivel secundaria
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| 97289 | Compra de Equipos para laboratorios de analisis clinicos | 1 Piezas Diario |
Comprador de Equipos para laboratorios de analisis clinicos en Campeche, México | Ingeniero |
Tenemos el proyecto de poner laboratorio de nalisis clinicos y banco de sangre en nuestra ...
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| 183720 | Compra de Equipos para laboratorios de mecanica de fluidos | 1 Piezas Anual |
Comprador de Equipos para laboratorios de mecanica de fluidos en TABASCO, México | COORDINADORA DE INGENIERIAS |
buscamos proveedor pára equipamiento de laboratorio para mecánica de fluidos
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| 561252 | Compra de materiales y equipos para laboratorios dentales | 1 Servicios Quincenal |
Comprador de materiales y equipos para laboratorios dentales en Monagas, Venezuela | Protesista Dental |
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| 314798 | Compra de Equipos purificadores de agua para laboratorios y farmacéuticos | 1000 Litros Semanal |
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| 425887 | Compra de Equipos purificadores de agua para laboratorios y farmaceuticos | 1 Piezas Única vez |
Comprador de Equipos purificadores de agua para laboratorios y farmaceuticos en Veracruz, México | Director General |
120 lts al día con 2 micras de filtración a menos de 8 ohms
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| 442764 | Compra de Servicio de Equipos e Insumos para Laboratorios Analiticos | 10 Envío Quincenal |
Comprador de Servicio de Equipos e Insumos para Laboratorios Analiticos en rio negro, Argentina | campras |
Ampollas para la medicion de CO2 en gas
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Clientes o compradores de: Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados |
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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 97289 (3-Ago-2007) |
Particular |
Campeche, México |
1 Piezas Diario |
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|
| 147663 (16-Ene-2008) |
gts |
veracruz, México |
1 Piezas Única vez |
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|
| 147474 (16-Ene-2008) |
Aqua Balance |
df, México |
1 Piezas Única vez |
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|
| 145882 (11-Ene-2008) |
M2 GRAFICOS |
NAUCALPAN, México |
100 Metros cúbicos Diario |
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|
| 145618 (11-Ene-2008) |
ExcCo Confiabilidad |
Ecuador, Ecuador |
1 Piezas Diario |
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Empresas que incluyen en su nombre el término Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados |
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| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| FABRICADOS DE CONCRETO | Carretera México - Tuxpan Km 194 Col. San Miguel Mecatepec Poza Rica, Veracruz , México |
| Equipos y Servicios para laboratorios | Chihuahua Col. Av. Mirador #1102 Chihuahua, , Alemania |
| Centro de Capacitación en Calidad Sanitaria | Hacienda del Mezquital No 550 Col. Haciendas de Escobedo Monterrey, N.L. C.P. 66050 , México |
| Capacitación Empresarial | Espronceda 2776 Capital Federal, C.P. 1419 , Argentina |
| ASESORIA Y CAPACITACION | Jalisco , México |
| Capacitación Digital | Insurgentes Sur 605-302 Col. Napóles México, D.F. , México |
| Soporte y Capacitación Avanzada | Manzana 1 Edificio B 203 Col. Tollocan Toluca, Estado de Mexico C.P. 52179 , México |
| Capacitacion Aduanera y Asesoria | Gonzalez No. 3615 Sector Aduana 8800 Nvo. Laredo, Tamaulipas , México |
| CENTRO DE CAPACITACIÓN EN CONFITERÍA | CUAUHTÉMOC 1300-A Col. JARDÍN SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ C.P. 78270 , México |
| Mocap Montacargas y Capacitación | Palmas num. 225 Col. Lomas del Camichin Tonalá, Jalisco , México |
Ofertas de proveedores de: Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados |
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| Producto | Ubicación | Cantidad | Precio | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| equipos electronicos | florida, Estados Unidos | 100 Piezas | 0 Dólar de los EUA | amplia gama de electronicos,partes de computadoras,laptops,videos juegos camaras digitales ... |
| Dry Fall | nuevo leon, México | 3800 Litros | 0 Dólar de los EUA | Recubrimiento acrilico para uso en interiores. Tiene la característica que al aplicarse cae ... |
| Equipos para diagnóstico de camiones con motores diesel electrónicos para marcas Americanas | Carabobo, Venezuela | 5 Piezas | 0 Dólar de los EUA | Software, Interfase y adaptadores para diagnostico y análisis de fallas en camiones equipados ... |
| Frentes en policarbonato, teclados a membrana, circuitos impresos, etiquetas industriales | Buenos Aires, Argentina | 20 Piezas | 1 Dólar de los EUA | Somos una empresa que desde hace 20 años desarrolla frentes de policarbonato, teclados a membrana, ... |
| Ofrecer mi producto a la industria |
Noticias que incluyen en su texto el término Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados |
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Artículos que incluyen en su texto el término Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados |
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Si usted requiere información de Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados que incluyan en su texto el término Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de Capacitación de equipos de laboratorios no fabricados y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:
Los guantes pueden fabricarse de diversos materiales, generalmente el material es la clave para definir sus propiedades y los materiales con los que pueden ser utilizados.
Los principales materiales con que se pueden fabricar los guantes son:
Material |
Descripción |
Guantes de Algodón |
Este material se utiliza en la elaboración de guantes para protección de agentes como polvo. En el caso de que sean muy gruesos, pueden proteger contra ciertos riesgos de cortaduras y abrasión. |
Guantes de Piel (Guantes de carnaza) |
Los guantes elaborados con este material se utilizan para manejar vidrio roto y otros objetos con filo, además pueden servir para manejar objetos ligeramente fríos o calientes y ser resistentes a la abrasión. Además, son impermeables al agua y pueden usarse en atmósferas criogénicas, aunque no deben sumergirse en los líquidos. |
Guantes de Asbesto |
Estos guantes son resistentes a temperaturas altas. Actualmente existen otras opciones que tienden a reemplazar este tipo de guantes. |
Guantes Metálicos |
Este tipo de guantes tiene una malla metálica cubierta con alguna fibra natural o sintética. Se utilizan principalmente al manejar objetos punzocortantes. |
Guantes Aluminizados |
Estos guantes se combinan con otros materiales para proteger las manos del calor radiante. |
Guantes de Hule Natural |
Existen guantes desechables delgados que se utilizan en medicina, en el manejo de microorganismos, para actividades sencillas de limpieza, es decir donde no exista una gran abrasión, objetos cortantes o periodos prolongados de contacto a productos químicos. Algunos otros más gruesos presentan una mayor resistencia y pueden ser usados para manejar productos como: alcoholes, disoluciones acuosas de algunas sales y bases. Su resistencia a cetonas y aldehídos es baja y no se recomienda en el manejo de aceites, grasas y otros productos orgánicos. Este material también se usa para fabricar guantes para trabajar con energía eléctrica o para actividades con riesgo de contaminación biológica. Generalmente son muy delgados, por lo que puede tenerse una gran sensibilidad y destreza al usarlos, pero su protección contra agentes físicos o químicos es muy limitada. |
Guantes de Zetex |
Este material es una mezcla de fibras de sílice y alguna otra fibra sintética, por lo que no arde y resiste hasta 1,100 °C aproximadamente. Existe una clase especial de este material, llamado Zetex plus, que puede resistir hasta los 2,000 °C, por lo que es una buena opción para sustituir los guantes de asbesto. |
Existe una gran variedad de materiales sintéticos con los cuales pueden fabricarse fibras con buenas propiedades textiles y que además proporcionan una excelente protección contra algunos agentes físicos, biológicos y productos químicos:
Guante de fibra sintética |
Descripción |
Guantes de Kevlar y Nomex |
Con estos materiales, solos o en mezclas, se fabrican guantes resistentes a temperaturas extremas, a productos químicos, abrasión, cortaduras y con una baja conductividad eléctrica. El Kevlar consiste en cadenas de alto peso molecular de poli-para-fenilen-tereftalamida que soportan temperaturas de hasta 427 °C. El Nomex está formado por cadenas largas y rígidas de poli-meta-fenilen-isoftalamida, su temperatura de uso es menor de 350 °C. Además tiene una alta resistencia a la luz ultravioleta. |
Guantes de PVC |
El PVC o polímero de cloruro de vinilo se utiliza para fabricar guantes baratos utilizados para el manejo de ácidos y bases fuertes, alcoholes y disoluciones acuosas de algunas sales. No se recomienda su uso para manejar aldehídos, cetonas, hidrocarburos aromáticos, compuestos halogenados, ni nitrocompuestos. Son resistentes a la abrasión, pero los plastificantes que se utilizan en su fabricación pueden perderse con el uso, lo que les resta resistencia. Algunos otros se encuentran forrados y pueden usarse para manejar objetos a bajas temperaturas. Este material mezclado con nitrilo, ofrece guantes resistentes a productos químicos y agentes físicos. |
Guantes de Neopreno |
El polímero de cloropreno se utiliza para fabricar guantes que requieren mayor resistencia química. Aunque su costo es mayor que el de los guantes de PVC su resistencia a productos químicos aumenta. En general, es resistente a alcoholes, ácidos oxidantes, productos cáusticos, anilinas, fenol, glicoles, éteres, aceites y grasas, entre otros. Además ofrecen protección contra abrasión y objetos punzocortantes y son resistentes a la luz solar y ozono. Además, este material es resistente a la flama y no puede quemarse. También existen los llamados guantes bicapa, fabricados con dos polímeros, cada uno de ellos de un color. De esta manera se sabe cuando se agotó la primera capa de polímero y es necesario cambiarlos. Una de las capas es neopreno y la otra de hule natural, brindando mayor resistencia y comodidad al usarlos. |
Guantes de Nitrilo |
El nitrilo es un copolímero de butadieno y el acrilonitrilo que permite fabricar guantes baratos, resistentes a abrasión, cortaduras, luz solar, ozono y que permiten su uso con comodidad. No se recomiendan para manejar hidrocarburos aromáticos, disolventes halogenados y muchas cetonas. Resistentes a aceites, grasas, ácidos no oxidantes, productos cáusticos y alcoholes. Con este material es posible fabricar guantes muy delgados o muy gruesos, los que además de ser resistentes a productos químicos son excelentes para trabajos pesados que implican riesgos físicos. También existen los guantes bicapa con hule natural. |
Guantes de Butilo |
El butilo es un copolímero de isobutileno e isopreno que permite fabricar guantes especializados para compuestos orgánicos como cetonas, esteres, aldehídos, alcoholes, ácidos orgánicos, éteres de glicoles, productos cáusticos y ácidos comunes. Son caros y tienen una resistencia muy baja a hidrocarburos y disolventes clorados. Es el material que ofrece la mayor resistencia a la permeación de gases y vapores de los utilizados en la elaboración de guantes. |
Guantes de PVA |
El polímero del alcohol vinílico permite fabricar guantes especializados, muy caros, sensibles al agua, por lo que no pueden usarse en compuestos que la contengan. Se recomiendan, en general, para manejar hidrocarburos alifáticos y aromáticos, disolventes clorados, algunas cetonas, esteres y éteres. |
Guantes de Viton |
El vitón es un copolímero de hexa-fluoro-propileno y fluoruro de vinilideno, polímeros conocidos como fluoroelastómeros. Este material es muy caro y se recomienda para manejar productos químicos como hidrocarburos aromáticos y alifáticos, disolventes clorados, alcoholes, gases y vapor de agua. Su resistencia disminuye notablemente con algunas cetonas, ésteres y aminas. |
Guantes Silver Shield |
Este material tiene diferentes nombres dependiendo de la compañía que fabrica los guantes. Está formado por capas laminadas de un polímero de etileno y alcohol etilen-vinílico. Tiene una excelente resistencia a una gran variedad de productos químicos, incluso mezclas de ellos, sin embargo tiene baja resistencia a riesgos físicos. |
Guantes de Poliuretano |
En general, resisten a una gran variedad de alcoholes, hidrocarburos y disolventes orgánicos. Pueden fabricarse guantes muy delgados que permiten tener una excelente destreza, son muy resistentes a fluidos corporales, grasas animales, aceites, aminoácidos, disolventes aromáticos y alcoholes. Además tienen una mejor resistencia a objetos punzocortantes, abrasión y desgarres que los de hule natural. Por esto se recomienda en electrónica, limpieza y en lugares donde debe controlarse la presencia de partículas y contaminación microbiológica. Además estos guantes son hipoalergénicos y antiestáticos y pueden utilizarse bajo otro tipo de guantes. |
Guantes de Nylon |
Este material se usa para la fabricación de guantes que se usan antes del guante de polímero. Estos pueden ser completos o sin dedos para mejorar la destreza. También se utilizan en trabajos donde existen riesgos físicos ligeros. |
Guantes de Tyvek |
Este material consiste en polietileno de alta densidad, el cual mezclado con otros materiales genera diferentes grados de protección contra productos químicos. |
Para buscar proveedores o empresas que venden guantes, solicitar una cotización o precio de guantes o más información, visite nuestro buscador de la industria.
A continuación le presentamos a Total Automation and Controls (TACSA), proveedor de guantes:
TACSA cuenta con la más extensa variedad de guates de látex, vinil, polietileno, nitrilo y dedales en los mismos materias para su uso en la industria en general, grado médico y grado alimenticio. Además, cuentan con todo lo que su empresa requiere para seguridad industrial y cuartos limpios
Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de TACSA.
O bien, haga contacto directo con TACSA para solicitar mayor información sobre guantes.
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:
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:
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 |
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).
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)
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.
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.
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
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.
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.
| 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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