Página de información de Kimfol-PK 0-32-53 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 Kimfol-PK 0-32-53 |
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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Kimfol-PK 0-32-53 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 Kimfol-PK 0-32-53. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Kimfol-PK 0-32-53, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| Eximgro cobertura: Internacional | Kimfol-PK 0-32-53, Kimfol-S 20-20-20 | Somos proveedores de Kimfol-PK 0-32-53 en Arroz 441 Col. Fracc. Industrial Santa Isabel D.F., Distrito Federal C.P. 9820 . México Datos y productos de Eximgro |
| DIFESE cobertura: Mexico | Kimfol-PK 0-32-53, Kimfol-S 20-20-20 | Ofrecemos Kimfol-PK 0-32-53 en Mèxico, D.F. . México Datos y productos de DIFESE |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Clientes o compradores de: Kimfol-PK 0-32-53 |
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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Kimfol-PK 0-32-53 o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Kimfol-PK 0-32-53 o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de Kimfol-PK 0-32-53 | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 33161 (9-Ago-2005) |
Roulunds Codan (México) S.A. de C.V. |
Edo. de México, México |
1 Servicios Anual |
Ver detalle Mensaje al comprador |
Empresas que incluyen en su nombre el término Kimfol-PK 0-32-53 |
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| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| PKD | Guayaquiri 624 Col. Conjunto el trebol Queretaro, Queretaro C.P. 76118 , México |
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Dentro de los avances de la tecnología moderna, existen equipos para que personas con alguna discapacidad motora, puedan circular libremente en edificios públicos, particulares o residencias.
La versatilidad de estos equipos va desde sillas salva escaleras, plataformas verticales o inclinadas, elevadores residenciales o de uso restringido, los cuales son totalmente compatibles, tanto técnica, como arquitectónicamente con todo tipo de construcción interior o exterior.
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Compass Ingeniería es una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de transportación vertical de sus clientes, desde ingeniería hasta la operación de los equipos. Contando dentro de su gama de productos con equipos especiales para personas con capacidades diferentes, de uso en el interior o exterior de edificios, oficinas o casa residenciales.
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Las capacidades de los equipos de Compass, varían desde 150 kg para sillas salva escaleras hasta 450 kg para elevadores y plataformas inclinadas o verticales. Los espacios para el acomodo de estos equipos estacionados no ocupan más de 1.75 metros cuadrados.
Con seguridad Compass Ingeniería tiene el equipo adecuado a sus necesidades técnicas a precios muy razonables.
Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Compass Ingeniería.
O bien, haga contacto directo con Compass Ingeniería para solicitar mayor información sobre sus equipos especiales para personas con capacidades diferentes.
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.

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.

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.

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.

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
Para leer la tercera parte haga click aquí
Si desea conocer a proveedores de equipo de calibración haga click aquí
Ubicado en el Estado de Tamaulipas en la República Mexicana, limita al norte con el Municipio de Aldama, al sur con los de Madero y Tampico, al este con el Golfo de México y al oeste con el Municipio de González.
Su proximidad a la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, así como a importantes centros industriales de Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí, Guadalajara, León, Edo. de México, el Distrito Federal y las zonas agrícolas del noreste y centro del país han soportado su desarrollo.
Sirviendo a los mercados mundiales desde su estratégica localización en el Golfo de México, el Puerto cuenta con un Enlace Multimodal, a través de carreteras y el sistema ferroviario hacia Estados Unidos y los centros productivos antes mencionados.
La apertura comercial de México a través de sus 8 tratados de cooperación económica con 31 países del mundo, incluidos los dos principales mercados mundiales, el de Norteamérica y el Europeo, garantizan para los exportadores mexicanos la certidumbre de acceso a mercados, la transparente aplicación de reglas de comercio y la aplicación de mecanismos institucionales para la solución de controversias. Esto se traduce en una participación preferencial en los mercados extranjeros para los exportadores industriales mexicanos y extranjeros establecidos en México.
México es el tercer país en desarrollo receptor de inversión extranjera directa. Actualmente, más de 35 mil empresas, en su mayoría de menor tamaño, exportan productos mexicanos, representando las manufacturas casi el 90% de dichas exportaciones.
Para sustentar la manufactura y la distribución internacional de mercancías, el Complejo Industrial Portuario de Altamira ha destinado 5,096 has. para el desarrollo industrial mas grande del país y uno de los parques industriales más grandes de América Latina. Adicionalmente, el proyecto contempla un perímetro de amortiguamiento ecológico, con una reserva de 1,422 hectáreas.
El proyecto industrial y portuario de Altamira soporta económicamente su desarrollo inmobiliario en dos principales rubros de negocio. El primero consta de operaciones de compra-venta y arrendamiento de bienes inmuebles industriales ubicados en el área para el desarrollo industrial. El segundo, consta de una contraprestación del uso y aprovechamiento de la infraestructura
portuaria para la instalación de terminales marítimas en el Puerto de Altamira.
El Complejo, representa un punto estratégico para las compañías en busca de una sola fuente competitiva de infraestructura que provea la instalación de empresas de la industria plástica, automotriz, acerera, industrial, petroquímica, metal-mecánica, minera, química y textil.
El Parque Industrial de Altamira representa el punto central de la
integración estratégica del Complejo. La relación costo-beneficio favorece extraordinariamente a las empresas con producción a gran escala e inversiones a largo plazo.
Altamira como participante e inmerso en este entorno, se consolida como el complejo industrial y portuario más importante de México, proveyendo a la industria de infraestructura básica para el desarrollo.
Empresas instaladas en el Complejo Industrial de Altamira
Compañía |
Año | Producto |
Industria a la que se Integra |
Grupo Primex |
1983 | Resinas y Compuestos de PVC, Anhídrido Ftálico (AF), Plastificante Di-octilftalato (DOP), Tri-octil Trimelitato (TOTM) |
Textil, Calzado, Automotriz, Eléctrica, Alimenticia y otras |
Kaltex |
1985 | Fibras Sintéticas, Acrílicas |
Industria Textil |
GE Plastics |
1991 | Resinas de Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS), Copolímero de Policarbonato (PC), Materias primas para Plásticos, Resina de Estireno-Acrinitrilo (SAN), y Polímeros de Butadieno (HRG) |
ABS: Electrodomésticos, blancos, automotriz, telefonía, computación SAN: pigmentos |
Johns Manville |
1994 | Impermeabilizantes Asfálticos |
Construcción e Industrial |
Basf |
1995 | Poliestireno Cristal, Polímeros de Estireno (ABS), Dispersiones Poliméricas Auxiliares, Auxiliares Colorantes |
Textil, Papel, Cuero e Impermeabilizantes, Aplicaciones Médicas, Industria Automotriz, Electrónica, Telefonía y Equipo de Cómputo |
Polioles |
1995 | Poliestireno Expansible, además de Electricidad y Vapor |
De la transformación, Empaques de Uso Industrial y Agrícola |
Royal Group México |
1995 | PVC: Perfiles de Construccion, Perfiles para Ventanas y Persianas |
Construcción de Casas y Edificios, Decoración de Interiores |
PPG Industries |
1997 | Sílicas Precipitadas |
Hule, Llantas, Zapatos, Industria de Alimentos, Agroquímicos y Recubrimientos |
| Forestal Terranova | 2002 | C entro de Distribución de Madera | Construcción, Mueblera |
| Electricidad Aguila de Altamira | 2002 | 495 MW/hr de Energía Eléctrica | Energía |
| Iberdrola | 2003 | 950 MW/hr de Energía Electrica | Energía |
| Bioriented Films | 2004 | Polipropileno Biorientado | Empaques y Envolturas |
Para efectos de transporte, se incluye una t abla de distancias de Altamira a:
| Ciudad | Kilómetros | Millas |
| Aguascalientes, Ags. | 569 Km | 354 mi |
| Cd. Juárez, Chih. | 1,772 Km | 1,101 mi |
| Culiacán, Sin. | 1,420 Km | 883 mi |
| Chihuahua, Chih. | 1,397 Km | 868 mi |
| Guadalajara, Jal. | 751 Km | 467 mi |
| León, Gto. | 597 Km | 731 mi |
| Matamoros, Tamps. | 601 Km | 733 mi |
| Mérida, Yuc. | 637 Km | 396 mi |
| México, D.F. | 478 Km | 297 mi |
| Morelia, Mich. | 676 Km | 420 mi |
| Monterrey, N.L. | 579 Km | 360 mi |
| Nuevo Laredo, Tamps. | 809 Km | 503 mi |
| Oaxaca, Oax. | 1,027 Km | 638 mi |
| Puebla, Pue. | 522 Km | 324 mi |
| Querétaro, Qro. | 604 Km | 375 mi |
| San Luis Potosí, SLP | 400 Km | 249 mi |
| Tijuana, B.C. | 2,993 Km | 1,860 mi |
| Torreón, Coah. | 940 Km | 584 mi |
| Tuxtla Gutiérrez, Chis. | 1,202 Km | 747 mi |
| Veracruz, Ver. | 535 Km | 333 mi |
| Zacatecas, Zac. | 687 Km | 427 mi |
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