UN PID (DETECTOR DE FOTOIONIZACIÓN) ES UN DETECTOR

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "UN PID (DETECTOR DE FOTOIONIZACIÓN) ES UN DETECTOR"

Transcripción

1 UN PID (DETECTOR DE FOTOIONIZACIÓN) ES UN DETECTOR QUÉ ES UN PID? Un PID (detector de fotoionización) es un detector que mide COV y otros gases tóxicos a bajas concentraciones que van desde las ppb (partes por billón) hasta las ppm (partes por millón o 1% en volumen). Un PID es un monitor de alta sensibilidad y amplio espectro, como un monitor LEL de bajo nivel. Las mejoras de RAE Systems en la tecnología de PID ha miniaturizado y robustecido los PID permitiendo que ofrezcan nuevas e innovadoras soluciones de control para: Mediciones de LEL. Los PID proporcionan una forma más fiable de medir los LEL en aplicaciones como vapores de combustible de aviación y trementina (ver AP-200, 204, 219). Amoniaco. Ver AP-201. HazMat. Respuesta ante materiales peligrosos (ver AP-203). Fluidos de transferencia de calor. Ver AP-205. Incendios provocados. Ver AP-207. Higiene industrial. Para ayudar a determinar las exposiciones a sustancias químicas (ver AP-211). Calidad de aire en interiores. Ver AP-212. Medio ambiente. Contaminación residual de tierra, aire o agua (ver AP-214). Seguridad. Entrada a espacios reducidos (ver AP-211). Mantenimiento. Detección de fugas y control de emisiones no permitidas (ver AP-214). Preparación nacional. Ver AP-216. Laboratorios clandestinos. Ver AP-220. Cómo funciona un PID? Un detector de fotoionización (PID) utiliza una fuente de luz ultravioleta (UV) (Foto = luz) para romper las sustancias químicas en iones positivos y negativos (ionización) que se pueden medir fácilmente con un detector. La ionización tiene lugar cuando una molécula absorbe la alta energía de la luz UV y se excita, provocando la pérdida temporal de un electrón cargado negativamente y la formación de un ión cargado positivamente. El gas pasa a estar eléctricamente cargado. En el PID, estas partículas cargadas producen una corriente que se amplifica y se muestra en el medidor como ppm (partes por millón) o incluso ppb (partes por billón). Los iones se recombinan con rapidez después de su paso por los electrodos en el detector para reconstruir la molécula original. Los PID son no-destructivos; no queman o alteran permanentemente la muestra de gas, lo que permite usarlos para recolección de muestras. Qué mide un PID? Todos los elementos y sustancias químicas pueden ser ionizados, pero se diferencian en la cantidad de energía que necesitan para ello. La energía necesaria para desplazar un electrón e ionizar un compuesto se denomina su potencial de ionización (PI), y se mide en voltios de electrón (ev). La energía de la luz emitida por la lámpara de UV también se mide en ev. Nota: si el PI de la muestra de gas es menor que la salida en ev de la lámpara, la muestra se ionizará. Simplificación del funcionamiento de un PID Aunque suene complicado, se puede explicar de forma sencilla utilizando una analogía tan familiar como el vataje. Un PID utiliza una lámpara para romper gases y vapores. Si el vataje de un gas o vapor es inferior al vataje de la lámpara de PID, entonces el PID puede ver el gas o vapor. Si el vataje del gas o vapor es mayor que el de la lámpara del PID, el PID no puede ver el vapor. Por lo tanto, un PID con una lámpara de 75 vatios puede ver un gas de 50 vatios, pero no uno de 85 vatios. Aunque utilicemos el vataje para esta explicación, la energía para PID se expresa en electrovoltios, o ev, y se conoce como el potencial de ionización (PI) para un gas o vapor particular. El potencial de ionización es una medida de la fuerza de enlace de un gas, o de su calidad de construcción. El benceno tiene un PI de 9,24 ev y se puede ver con RAE Systems by Honeywell raesystems.com 1

2 Amoníaco Gases semiconductores: Arsina, fosfina Sulfuro de hidrógeno Óxido nítrico Bromo e iodo una lámpara estándar de 10,6 ev. El cloruro de metileno tiene un PI de 11,32 ev y sólo se puede ver con una lámpara de 11,7 ev. El monóxido de carbono tiene un PI de 14,01 ev y no se puede ionizar con una lámpara de PID. Los PI se pueden encontrar en la Guía de bolsillo de NIOSH, en documentación de fabricantes de PID y en numerosos textos químicos. RAE Systems utiliza una base de datos NIST (Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología) que contiene más de compuestos para determinar los PI de nuevos compuestos a medir (ver la Nota técnica de RAE Systems TN-106: Factores de corrección, energías de ionización y características de calibrado). QUÉ MIDE UN PID? El mayor grupo de compuestos medidos con un PID son los compuestos orgánicos: compuestos que contienen átomos de carbono (C). Éstos incluyen: Aromáticos. Compuestos que contienen un anillo de benceno, incluyendo el benceno, tolueno, etil benceno y xileno. Cetonas y aldehídos. Compuestos con un enlace C=O incluyendo acetona, metiletilcetona (MEK) y acetaldehído. Aminas y amidas. Compuestos de carbono que contienen nitrógeno, como la dietilamina. Hidrocarburos clorados. Tricloroetileno (TCE), percloroetileno (PERC) Compuestos de azufre. Mercaptanos, sulfuros Hidrocarburos insaturados. Como butadieno e isobutileno Alcoholes. Como isopropanol (IPA) y etanol Hidrocarburos saturados. Como butano y octano Además de los compuestos orgánicos, los PID se pueden utilizar para medir algunos inorgánicos. Éstos son compuestos sin carbono e incluyen: QUÉ NO MIDE UN PID? Radiación Aire (N 2, O 2, CO 2, H 2 O) Tóxicos comunes (CO, HCN, SO 2 ) Gas natural (metano, etano) Gases ácidos (HCl, HF, HNO 3 ) Otros: freones, ozono (O 3 ), peróxido de hidrógeno No volátiles: PCB, grasas LÁMPARAS PID DE 9,8 Y 10,6 EV FRENTE A LÁMPARAS DE 11,7 EV A primera vista, puede parecer que para medir un mayor rango de gases con un PID, se debe utilizar una lámpara de 11,7 ev en lugar de una de 10,6 ev. Sin embargo, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: Las lámparas de 9,8 y 10,6 son más específicas. Un menor PI significa que ven menos sustancias químicas. Las de 9,8 y 10,6 duran pocos años. Aproximadamente la misma vida útil y coste que un sensor CO. Las de 9,8 y 10,6 tienen mayor sensibilidad. Las lámparas de 11,7 ev proporcionan menor resolución: El cristal de fluoruro de litio de la lámpara de 11,7 ev no permite el paso de tanta energía luminosa, convirtiendo la lámpara de 11,7 ev en más débil que la de 10,6 ev. Menos energía transmitida significa que tiene lugar menos ionización, reduciendo la resolución potencial. Esencialmente, una lámpara de 10,6 ev es 10 veces más potente que una lámpara de 11,7 ev. Por lo tanto, para una mayor precisión, no se recomienda el uso de lámparas de 11,7 ev para aplicaciones que requieran una sensibilidad muy elevada. Como ejemplo encontramos el formaldehído, con un TWA OSHA de sólo 0,75 ppm. Las lámparas de 11,7 ev tienen un tiempo de vida menor que las de 9,8 o 10,6. Todas las lámparas de 11,7 ev (incluyendo las fabricadas por competidores de RAE) tienen una ventana de fluoruro de litio para transmitir la luz UV de alta energía. El fluoruro de litio es más difícil de fijar al cristal de la lámpara, es muy higroscópico y absorbe agua del aire RAE Systems by Honeywell raesystems.com 2

3 incluso cuando no está en uso. Esto provoca que la ventana tenga más grosor y disminuya la cantidad de luz transmitida a través de ella. El fluoruro de litio también se degrada con la luz UV; cuanto más se usa el instrumento, mayor es el daño. Estos factores contribuyen a acortar la vida de la lámpara. Mientras una lámpara de 10,6 ev puede durar entre 24 y 36 meses, una de 11,7 ev sólo suele durar entre dos y seis meses. Las bombillas de 11,7 ev se deben utilizar únicamente cuando se espera detectar compuestos con PI superior a 10,6 ev. Como ejemplos tenemos cloruro de metileno, cloroformo y tetracloruro de carbon. La lámpara de 11,7 ev es más barata y más fácil de cambiar. Aunque la lámpara de 11,7 ev de RAE Systems es la más barata del mercado de PID (algunas lámparas de 11,7 ev cuestan más de 500 $), siguen siendo más caras que las lámparas de 10,6 ev. A diferencia de algunos PID que requieren caros accesorios de adaptación, las lámparas de 11,7 ev de RAE Systems encajan perfectamente en nuestros instrumentos. No es necesaria ninguna modificación. Usted cambia la lámpara, la recalibra y ya puede realizar medidas. Almacenamiento de larga duración de las lámparas de 11,7 ev. Como solución al problema de la corta vida útil de las lámparas de 11,7 ev, RAE Systems las sirve empaquetadas en ampollas de vidrio selladas. El gas de la ampolla es el mismo que el de la lámpara. La ampolla consiste en una lámpara nueva empaquetada en una lámpara. Cuando se necesita la lámpara de 11,7 ev, se rompe la ampolla, se retira la lámpara y se coloca en el PID. Esta ampolla sólo está disponible para lámparas de 1/4 utilizadas en los PID MultiRAE y ToxiRAE. Ampliación de la vida útil de la lámpara de 11,7 ev. La vida de una lámpara de 11,7 ev se puede ampliar si se almacena en un ambiente desecante (dentro o fuera del PID) mientras no se está usando. Éste puede ser simplemente un contenedor con paquetes secantes de gel de silicio, como los que se usan en el envío de equipos electrónicos o cámaras. No se recomienda almacenar los MultiRAE Plus en un ambiente desecante, ya que esto reduciría la vida de sus sensores electroquímicos. SELECTIVIDAD Y SENSIBILIDAD Un PID es un monitor muy sensible que puede medir de forma precisa gases y vapores a niveles bajos de ppm e incluso ppb. Sin embargo, el PID no es un monitor selectivo. Tiene muy poca capacidad para diferenciar entre distintas sustancias químicas. Para visualizarlo, comparemos el PID con una regla. Una regla es un utensilio sensible y preciso para medir el ancho de una hoja de papel. Pero no puede diferenciar entre papel gris y blanco. Por ello, si alguien quiere saber el ancho de una hoja de papel gris, primero debe seleccionar la hoja de papel apropiada antes de medirla con la regla. Usamos nuestra cabeza para determinar qué hoja de papel es gris. El PID es similar a una regla. Puede decirnos cuanto gas o vapor hay, pero debemos usar nuestra cabeza para determinar cuál es el gas o vapor concreto. Cuando se va a realizar la detección de un compuesto químico desconocido, el PID se configura con su gas de calibración, que es el isobutileno. Cuando se ha identificado la sustancia química mediante notas, documentos, protocolos u otros medios, se puede ajustar la sensibilidad del PID para este producto, de forma que lo lea en una escala precisa. Por ejemplo, si calibramos con isobutileno y medimos una fuga de tolueno de 1 ppm, el PID mostrará 2 ppm porque es el doble de sensible al tolueno que al isobutileno. Cuando ya hemos identificado que la fuga es de tolueno, la escala del PID se puede fijar con un factor de corrección para tolueno y el PID leerá de forma precisa 1 ppm si se expone a 1 ppm de tolueno. Recuerde: usaremos nuestra cabeza para la selectividad y el PID para la sensibilidad. No se usará ningún factor de corrección hasta que no se haya identificado el compuesto. RAE Systems by Honeywell raesystems.com 3

4 QUÉ ES UN FACTOR DE CORRECCIÓN? Los factores de corrección (FC, también conocidos por factores de respuesta) son una poderosa herramienta en el uso de PID. Son una medición de la sensibilidad PID con respecto a un gas determinado. Los FC permiten la calibración de un gas a la vez que leen directamente la concentración de otro gas, lo que elimina la necesidad de utilizar varios gases de calibración. Los fabricantes de PID determinan los factores de corrección mediante la medición de la respuesta de un PID a una concentración conocida del gas objetivo (Ver TN-120: medidas de factores de corrección para compuestos volátiles con PID). Los factores de corrección tienden a ser específicos para cada instrumento y/o fabricante, por lo tanto, lo mejor es utilizar los FC del fabricante del PID. Por consiguiente, la mejor opción es elegir el fabricante de PID con el mayor número de FC. RAE Systems cuenta con la mayor lista de factores de corrección disponible para PID (ver TN-106). Sin embargo, aunque los factores de corrección son cómodos de usar, siempre es mejor calibrar el gas/vapor de interés para obtener una mayor precisión de medida. El FC mide sensibilidad Los factores de corrección son factores de escalado utilizados para ajustar la sensibilidad del PID para medir directamente un gas en particular en comparación con el gas de calibrado. Cuanto menor es el factor de corrección (FC), mayor es la sensibilidad del PID para ese gas o vapor. El siguiente ejemplo utiliza FC de la lámpara de 10,6 ev de RAE Systems: El FC del tolueno es 0,5, por lo que el PID es muy sensible al tolueno. El FC del amoniaco es 9,7, por lo que el PID es menos sensible al amoniaco. El PID es aproximadamente 19 veces más sensible para tolueno que para amoniaco (9,7/0,5=19,4). Guía para el uso de factores de corrección 1. Si se va a usar un PID para medir una sustancia química muy tóxica, el PID debe ser muy sensible a este producto. Así, si la sustancia química tiene un límite de exposición de 10 ppm o inferior, un PID es una herramienta apropiada para tomar decisiones relativas a la seguridad personal si el factor de corrección de la sustancia es infe rior a 1,0 (por ejemplo, el benceno tiene un límite de exposición de 1 ppm y un FC de 0,5). 2. Si una sustancia química no es extremadamente tóxica, entonces no es necesario que el PID sea tan sensible a este compuesto. Así pues, si una sustancia química tiene un límite de exposición superior a 10 ppm, un PID es una herramienta apropiada para la toma de decisiones relativas a la seguridad personal si su factor de corrección es inferior a 10. (Por ejemplo: el amoniaco tiene un límite de exposición de 25 ppm y un FC de 9,7). 3. Si el factor de corrección de una sustancia química es mayor de 10, se considera que los PID son aún apropiados para detección de grandes fugas (por ejemplo, el óxido de etileno tiene un FC de 13 con una lámpara de 10,6) y sólo son apropiados para medidas de seguridad personal para sustancias con límites de exposición muy elevados. Microprocesadores de PID, como el MiniRAE 2000 y ppbrae, pueden almacenar y aplicar automáticamente más de 100 factores de corrección. Ejemplo de FC: tolueno Si un PID mide 100 ppm en unidades de isobutileno en una atmósfera de tolueno, entonces la concentración real es de 50 ppm en unidades de tolueno: 0,5 FC x 100 ppm iso = 50 ppm tolueno Ejemplo de FC: amoniaco Si un PID mide 100 ppm en unidades de isobutileno en una atmósfera de amoniaco, entonces la concentración real es de 970 ppm en unidades de amoniaco: 9,7 CF x 100 ppm iso = 970 ppm amoniaco Cómo determinar si un PID puede medir un gas en particular? 1. El PI del gas es inferior a la salida de ev de la lámpara? Sí: ir al paso 2. No: seleccionar una lámpara de mayor energía. Si no hay ninguna disponible, entonces el PID no puede medir ese gas. No se sabe: la mayoría de fabricantes de PID pueden ayudarle. 2. El FC es inferior a 10? Sí: un PID es una forma adecuada par a medir ese gas. No: un PID no es un medio adecuado para medir ese gas, pero puede que aún sea un buen sistema para realizar una medición somera, como la detección de fugas. No se sabe: llame a RAE Systems al RAE Systems by Honeywell raesystems.com 4

5 Por qué se calibra con isobutileno? Los PID se calibran con isobutileno porque su capacidad de respuesta se encuentra hacia la mitad del rango de sensibilidades de los PID. Es relativamente fácil de obtener y no es tóxico ni inflamable a las bajas concentraciones que se utilizan para el calibrado. Durante años, los PID se calibraron con benceno, pero debido a sus propiedades carcinogénicas, las calibraciones con benceno ya no se realizan. Aunque los PID se calibran normalmente con isobutileno, se pueden calibrar con cualquier otro gas ionizable. Por ejemplo, si un PID se va a usar para medir cloruro de vinilo únicamente, se puede calibrar el PID directamente con una concentración conocida de cloruro de vinilo. CÓMO HA MEJORADO RAE SYSTEMS LAS LÁMPARAS DE LOS PID? Lámparas de descarga con electrodos de la competencia A través de electrodos se manda una corriente eléctrica de alta energía a una mezcla de gases. Los electrodos excitan directamente la mezcla de gases para producir luz. Con forma de tubos de vacío (o radio), estos dispositivos de válvulas electrónicas presentan varios problemas. Contaminación interna. Las lámparas de descarga con electrodos sufren la erosión de los electrodos que se deposita en la lámpara y disminuye la salida de la luz. Este fenómeno se puede observar en los tubos de fluorescentes cuando los extremos se oscurecen con el paso del tiempo. Aunque un 10% de disminución en la salida de luz no es detectable por el ojo humano, puede afectar gravemente a las lecturas del instrumento, necesitando calibraciones más frecuentes y finalmente reduciendo la vida útil de la lámpara. Las interfaces metal-cristal son propensas a presentar fallos. A menudo enroscamos demasiado las bombillas incandescentes y se rompen por la base. Éste es un buen ejemplo de fallo de interfaz me tal- cristal. Es difícil unir cristal al metal, y cada interfaz metal-cristal es un posible punto de fallo. Al igual que las bombillas incandescentes, las interfases metal- cristal de las lámparas de descarga con electrodos son posibles puntos de fallo. Perfil de energía elevado. Las lámparas de descarga con electrodos tienen un alto en comparación con las lámparas de descarga sin electrodos. Estas lámparas de varios vatios consumen energía en forma de calor, necesitan baterías grandes y no son fáciles de usar o trasladar. Elevadas RFI (interferencia de radiofrecuencia). A menudo detectamos un zumbido en nuestras radios personales cuando trabajamos cerca de luces fluorescentes. Las lámparas de descarga con electrodos tienen el mismo problema de RFI. Las lámparas excitadas por RF de los competidores Las lámparas sin electrodos se colocan en una bobina de cable y se somete a una energía de excitación de alta frecuencia (entre 12 y 14 MHz) para generar una descarga de luz en la lámpara. Elevado consumo de energía Sujeto a RFI. La energía de excitación de alta frecuencia se ve afectada por radios y líneas de potencia eléctrica porque una bobina de radiofrecuencia (RF) puede actuar como antena. Mayor mantenimiento. La eficiencia de acoplamiento de RF requiere un circuito perfectamente sintonizado. Estos circuitos complejos precisan una sintonización constante. VENTAJAS DE LAS LÁMPARAS SIN ELECTRODOS DE RAE SYSTEMS La lámpara de RAE Systems se coloca en un campo de RF de baja frecuencia, que indirectamente excita el gas para generar luz. Esto es como utilizar un horno microondas para cocinar comida. Ambos, la lámpara y la comida, se excitan mediante un campo externo para radiar (calor para la comida, luz para la lámpara). RAE Systems by Honeywell raesystems.com 5

6 Perfil de energía extremadamente bajo: Las lámparas de descarga sin electrodos de RAE Systems tienen un perfil de energía extremadamente bajo. De ello deriva una lámpara fría que usa baterías pequeñas. Un perfil de energía bajo es un factor clave en la reducción del tamaño de los PID de RAE Systems. Sin contaminación interna. Las lámparas de descarga sin electrodos se excitan externamente y no contienen metal que se pueda dañar, erosionar o migrar. Extremadamente robusta. Al reducir o eliminar las interfases metal-cristal, las lámparas de descarga sin electrodos son extremadamente robustas. RAE Systems ha eliminado totalmente todas las interfases metalcristal en sus lámparas de 10,6 ev. El cristal de fluoruro de magnesio está soldado al cristal de la lámpara. Virtualmente sin RFI o EMI. Las lámparas se alimentan de un campo eléctrico de baja frecuencia. Comparado con las lámparas de descarga con electrodos, este método elimina virtualmente las interferencias RFI (radiofrecuencia) y EMI (electromagnéticas). CÓMO HA MEJORADO RAE SYSTEMS LOS SENSORES PID? Sensor de flujo axial de la competencia Una muestra entra en una gran cámara de detección con un ánodo central y un cátodo rodeándolo como un tambor. La corriente de muestra se dirige directamente a la lámpara (flujo axial). Menor tiempo de respuesta. El sensor tiene un gran volumen de muestra y ello requiere un elevado voltaje de derivación, por lo que existe una gran demanda de energía y baterías grandes. Menor tiempo de recuperación. Más volumen para eliminar los restos de muestra. Mayores efectos de la humedad. La luz tiene que hacer un mayor recorrido, por lo que la humedad puede bloquear más luz reduciendo la respuesta del PID. Mayor limpieza de la lámpara. La muestra y los contaminantes se dirigen hacia el frontal de la lámpara, con lo que es necesaria una limpieza frecuente de la misma. VENTAJAS DE LOS SENSORES 2-D DE RAE SYSTEMS En los sensores bidimensionales, o 2-D, la muestra se desplaza a través de la lámpara de forma laminar en lugar de hacerlo hacia la lámpara de forma axial. Ésta es la primera de las dos dimensiones, representada por el eje X en el diagrama que se adjunta. La luz proviene de la lámpara de UV con un ángulo de 90º y se encuentra paralela al flujo de iones en el eje Y del diagrama adjunto. Juntos forman la segunda dimensión. Este sensor se utiliza en el PID de MiniRAE 2000, MultiRAE Plus y ToxiRAE. El sensor 2-D tiene un volumen de cámara de sensor muy pequeño con un menor voltaje de derivación y menores necesidades de energía. Respuesta rápida. Colocando el sensor directamente en la parte superior de la lámpara se minimiza el volumen de cámara de muestra y con la junta tórica se consigue una respuesta prácticamente instantánea tan buena como 3 seg. al 90% para 2000 ppm Esta respuesta extremadamente rápida significa una detección más precisa y rápida de las fugas o puntos calientes. Para comprobar esta ventaja del MiniRAE, coja rotulador marcador no acuoso como un Sharpie o un rotulador de pizarra blanca y haga una pequeña línea en una hoja de papel. El MiniRAE encontrará fácilmente esta línea en tan sólo unos segundos. Recuperación rápida. Debido a que el flujo de muestra se desplaza a través en lugar de directamente hacia el frontal de la lámpara, la parte superior de la cámara de la lámpara se puede sellar con una junta tórica. Esto ayuda a disminuir el tiempo de respuesta y de recuperación de los PID de RAE Systems, ya que previene la acumulación del gas de muestra alrededor de la lámpara. Una recuperación rápida significa que la lectura vuelve a cero rápidamente. Una recuperación rápida entre muestras significa que el muestreo múltiple (como las muestras de espacio de cabeza) se procesan de forma más rápida que en ningún otro PID. La recuperación rápida también asegura una detección sucinta de fugas de vapor. RAE Systems by Honeywell raesystems.com 6

7 Baja respuesta a la humedad. El flujo laminar y la colocación del sensor en la parte superior del frontal de la lámpara maximiza la exposición de la corriente de gas a la luz UV. Esto reduce de forma drástica las interferencias con la humedad y gases no ionizables en los PID de RAE Systems. Las moléculas de humedad absorben UV de la misma forma que la niebla absorbe la luz de los faros de su coche cuando conduce en un día de niebla. Por esto, usted conduce más despacio en los días de niebla, porque sólo puede ver lo que está cerca a sus faros. Manteniendo el sensor y el gas de muestra cerca de la fuente de luz UV (como el paso corto de luz del diagrama adjunto), los sensores PID de RAE Systems permiten que la luz UV llegue al gas de muestra antes de que las moléculas de agua puedan absorber o difundir la luz UV. La respuesta extremadamente rápida del MiniRAE 2000 permite incluso que los usuarios añadan una membrana GoreTex externa (trampa para agua) para prevenir que la condensación se introduzca en el MiniRAE Este filtro externo es adicional al filtro hidrofóbico interno estándar y se recomienda para muestreos en fosos húmedos o siempre que se use una lámpara de 11,7 ev. Incluso con esta trampa de agua colocada, el tiempo de respuesta es sólo de cinco segundos. Eliminación de humedad frente a compensación. RAE Systems no elimina el efecto de la humedad en los PID, aunque los efectos de la humedad han disminuido drásticamente en comparación con otros PID. Este método de eliminación de la humedad no sólo hace que no sea necesario compensarlo, sino que además tiene menos desventajas inherentes. La compensación de la humedad utilizando medios como un circuito electrónico de compensación de humedad, sólo enciende el circuito del amplificador. Esto puede generar falsas alarmas y presenta una parte adicional en el monitor que necesita ser calibrada. Menor limpieza de la lámpara. Los sensores de flujo laminar de los PID de RAE Systems dirigen el flujo de muestra a través de la lente de la lámpara en lugar de dirigir el flujo de muestra hacia la lente de la lámpara, como hacen otros muchos PID. Esto hace que la lente de la lámpara se ensucie menos y que no se acumulen vapores de disolvente en ella, ya que idealmente los contaminantes pasan de largo por el frontal de la lámpara. VENTAJAS DE LOS SENSORES 3-D DE RAE SYSTEMS El sensor 3-D se basa en el éxito del sensor 2-D. Tiene todas las ventajas del sensor 2-D con características adicionales. En los sensores tridimensionales, o 3-D, de RAE Systems la muestra se desplaza a través de la lámpara de forma laminar dando lugar a la primera de las tres dimensiones. La luz proviene de la lámpara UV con un ángulo de 90 grados con el flujo de muestra. El conducto de iones y los electrodos sensores no son planos como en el caso del sensor 2-D. En su lugar, son dedos colocados en el flujo de muestra de forma que el flujo de iones se produzca a través de la muestra en el eje Z. Este sensor se utiliza en el Mini RAE 2000, Ultra RAE y una variante del mismo se utiliza en el ppbrae. Mínima respuesta a la humedad. El sensor 3-D elimina las paredes del sensor de la versión 2-D. La suciedad se podía acumular en las paredes del sensor sirviendo de núcleos de condensación. La humedad era atraía primero a estos núcleos. Si existía suficiente suciedad, la humedad se podía condensar y formar una ruta eléctrica desde la diagonal al electrodo de detección. Esto se denomina fuga de sensor y los usuarios obtendrían lecturas anormalmente altas. Al eliminar las paredes del sensor 3-D, se elimina esta fuente de respuesta a la humedad. Mayor linealidad. El sensor 3-D aumenta la linealidad de 0 a 2000 ppm con respecto al sensor 2-D, que era de ppm. Mínimo tiempo de respuesta y recuperación. Menos de 3 segundos para un 90%, hasta ppm. Fácil limpieza de la lámpara y el sensor. El sensor 3-D se extrae fácilmente del PID sin necesidad de herramientas. Esto permite que los operadores, sin ser técnicos de instrumentación, puedan limpiar los sensores contaminados de forma rápida y sencilla. En condiciones de uso normales, el sensor 3-D se autolimpiará mientras se está cargando (ver, TN-165). RAE Systems by Honeywell raesystems.com 7

8 CONSEJOS PARA EL USO DE UN PID Nunca use tubos de muestra Tygon Dado que los tubos de muestra Tygon absorben rápidamente numerosos vapores químicos, no se deben usar nunca con los PID. Los tubos Tygon reducen la lectura del PID cuando se miden muchas sustancias químicas y pueden provocar falsos positivos cuando las sustancias químicas no existen, debido a la desgasificación de las antiguas sustancias químicas adheridas al tubo Tygon. El tubo Tygon se suele utilizar como un tubo de muestreo remoto suministrado con la mayoría de los monitores para espacios reducidos. Use únicamente tubos de teflón, tubos Tygon revestidos de teflón o tubos no reactivos con los PID. Los tubos de teflón no absorben las sustancias químicas, pero pueden quedar cubiertas con ellas. Limpie los tubos de teflón contaminados con metanol anhidro (solución para limpieza de lámparas) si quedan cubiertos con la sustancia química. REFERENCIAS Carol J. Maslansky, Steven P. Maslansky: Photoionization Detectors in Air Monitoring Instrumentation, Van Nostrand Reinhold, New York, 1993 NIOSH: Pocket Guide to Chemical Hazards, NIOSH Publications, Cincinnati, OH, 1994 RAE Systems: Factores de corrección y potenciales de ionización (Nota técnica TN-106) RAE Systems: Determinación de los límites de alarma para mezclas (Nota técnica TN-130) RAE Systems: Medidas de factores de corrección para compuestos volátiles con PID (TN-120) Guía de formación sobre PID Cuándo hay que limpiar un PID? La lámpara y el sensor del PID se deben limpiar de vez en cuando. Antiguamente, algunos usuarios de PID limpiaban sus lámparas diariamente, olvidándose a menudo del sensor y de los componentes de toma de muestras anteriores al sensor. En general, la limpieza frecuente no es necesaria y se pueden dañar accidentalmente la lámpara y el sensor del PID. A continuación se detallan algunos pasos a seguir para determinar cuándo hay que limpiar una lámpara y sensor de PID: Cuando un valor no pare de subir tras un buen calibrado a cero. Cuando el PID responda a la humedad. Cuando el movimiento del PID genere una respuesta en la pantalla. Cómo limpiar la lámpara y el sensor de PID? 1. Use metanol anhidro (solución para limpieza de lámparas). 2. Limpie la sonda de muestreo y sustituya o limpie los filtros. Si el PID mantiene un cero estable tras realizar este paso, no será necesaria una limpieza más profunda. 3. Limpie la superficie de la lámpara con un trapo para lentes. 4. Limpie el sensor sumergiéndolo en la solución limpiadora (un limpiador ultrasónico acelera la limpieza). Secado del PID 1. Deje que el PID limpio seque al aire durante toda la noche. 2. El aire templado (no caliente) acelera el secado. RAE Systems by Honeywell raesystems.com 8

Nota de aplicación AP-000 rev 2 cw.04-05

Nota de aplicación AP-000 rev 2 cw.04-05 Nota de aplicación AP000 rev 2 cw.0405 Guía de formación sobre PID de RAE Systems Qué es un PID? Un PID (detector de fotoionización) es un detector que mide COV y otros gases tóxicos a bajas concentraciones

Más detalles

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE CONTAMINANTES DEL AIRE

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE CONTAMINANTES DEL AIRE CAPÍTULO 8 MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE CONTAMINANTES DEL AIRE Fuente: National Geographic - Noviembre 2000 INTRODUCCIÓN La medición de los contaminantes sirve para varias funciones tales como: Provee un criterio

Más detalles

Detección y cuantificación de escapes de gas natural mediante técnicas de espectrometría infrarroja y correlación de imágenes en tiempo real

Detección y cuantificación de escapes de gas natural mediante técnicas de espectrometría infrarroja y correlación de imágenes en tiempo real Detección y cuantificación de escapes de gas natural mediante técnicas de espectrometría infrarroja y correlación de imágenes en tiempo real Zulemy Berbesí, Rosa Alvarado, William Beaujon Francisco A.

Más detalles

UNA GUIA PRACTICA PARA MONITOREAR GASES PELIGROSOS

UNA GUIA PRACTICA PARA MONITOREAR GASES PELIGROSOS UNA GUIA PRACTICA PARA MONITOREAR GASES PELIGROSOS El monitoreo de gases peligrosos para calidad del aire en el área de trabajo y seguridad es un tema complejo. A diferencia de otros tipos relativamente

Más detalles

PID y entrada a tanques en las alas de los aviones

PID y entrada a tanques en las alas de los aviones PID y entrada a tanques en las alas de los aviones Por qué no utilizar un sensor LEL convencional? Aunque el combustible de aviación es inflamable, los sensores LEL encontrados en casi todos los monitores

Más detalles

Instrumentos de Medición y Muestreo. Medición de gases y vapores

Instrumentos de Medición y Muestreo. Medición de gases y vapores Instrumentos de Medición y Muestreo Medición de gases y vapores 1 Medición de gases y vapores Para realizar la medición de la presencia de gases y vapores en el ambiente podemos utilizar: Instrumentos

Más detalles

HIDROSTANK. Catalogo 76.1

HIDROSTANK. Catalogo 76.1 HIDROSTANK TERMINODOUR: DESCRIPCIÓN TÉCNICA Catalogo 76.1 Terminodour TM, el Nuevo Concepto en Control de Olores. La tecnología de control de olor por ionización, de CSO Technik Hidrostank, está instalado

Más detalles

Capítulo 1 GESTIÓN DE LA ALIMENTACIÓN

Capítulo 1 GESTIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Capítulo 1 GESTIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 1 Introducción En un robot autónomo la gestión de la alimentación es fundamental, desde la generación de energía hasta su consumo, ya que el robot será más autónomo

Más detalles

SECADO DE EMBUTIDOS. es una fuente propicia para el desarrollo de bacterias y mohos.

SECADO DE EMBUTIDOS. es una fuente propicia para el desarrollo de bacterias y mohos. SECADO DE EMBUTIDOS Imtech DryGenic ayuda a los fabricantes con procesos de secado de embutidos a obtener embutidos de mayor calidad, en un entorno libre de bacterias, limpio y a una temperatura y humedad

Más detalles

Detectores. de formalina. Control de la formalina para garantizar el cumplimiento del valor límite de exposición en el puesto de trabajo (TLV)

Detectores. de formalina. Control de la formalina para garantizar el cumplimiento del valor límite de exposición en el puesto de trabajo (TLV) Detectores de formalina Control de la formalina para garantizar el cumplimiento del valor límite de exposición en el puesto de trabajo (TLV) * El valor LEP-VLA-EC para el formaldehído es 0,3 ppm (0,37

Más detalles

Ventajas y desventajas. Entre las cámaras analogas y las cámaras digitales

Ventajas y desventajas. Entre las cámaras analogas y las cámaras digitales Ventajas y desventajas Entre las cámaras analogas y las cámaras digitales Cámaras análogas (desventajas) Los rollos de película tienen un número determinado de exposiciones: 12, 24 o 36. Sin rollo disponible,

Más detalles

Mantenimiento y uso calderas de biomasa Daniel Solé Joan Ribas

Mantenimiento y uso calderas de biomasa Daniel Solé Joan Ribas Mantenimiento y uso calderas Daniel Solé Joan Ribas Se pueden identificar como handicaps principales en el uso de calderas, los siguientes: Posibles bloqueos y otras incidencias en los sistemas de transporte

Más detalles

La inertización de procesos industriales con recuperación de volátiles. Franz Bechtold Abelló Linde, S.A. Expoquimia 16 de noviembre de 2011

La inertización de procesos industriales con recuperación de volátiles. Franz Bechtold Abelló Linde, S.A. Expoquimia 16 de noviembre de 2011 La inertización de procesos industriales con recuperación de volátiles Franz Bechtold Abelló Linde, S.A. Expoquimia 16 de noviembre de 2011 Inertización de procesos La necesidad del uso de atmósferas inertes,

Más detalles

Medidor De Potencia RF ImmersionRC

Medidor De Potencia RF ImmersionRC Medidor De Potencia RF ImmersionRC Manual del usuario Edición de Octubre 2013, Preliminar 1 Visión Del Modelo El medidor de potencia RF de ImmersionRC es portátil y autónomo, con un medidor de potencia

Más detalles

2. Redes de Medición de la Calidad del Aire

2. Redes de Medición de la Calidad del Aire 2. Redes de Medición de la Calidad del Aire Una red de medición de la calidad del aire es parte de un Sistema de Medición de Calidad del aire, SMCA. Es importante mencionar que un SMCA puede incluir una

Más detalles

POTENCIAL CRITICO: Energía mínima para hacer saltar un electrón desde su orbital normal al inmediato superior expresado en ev.

POTENCIAL CRITICO: Energía mínima para hacer saltar un electrón desde su orbital normal al inmediato superior expresado en ev. MECANISMOS DE CONDUCCION ELECTRICA EN GASES Para estudiar el proceso de conducción en gases tenemos que considerar que el gas se encuentra contenido en una ampolla de vidrio, la cual está ocupada únicamente

Más detalles

CAPÍTULO II. FUENTES Y DETECTORES ÓPTICOS. Uno de los componentes clave en las comunicaciones ópticas es la fuente de

CAPÍTULO II. FUENTES Y DETECTORES ÓPTICOS. Uno de los componentes clave en las comunicaciones ópticas es la fuente de CAPÍTULO II. FUENTES Y DETECTORES ÓPTICOS. 2.1 INTRODUCCIÓN. Uno de los componentes clave en las comunicaciones ópticas es la fuente de luz monocromática. En sistemas de comunicaciones ópticas, las fuentes

Más detalles

EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA Dirección de Transporte CONAE

EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA Dirección de Transporte CONAE EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA Dirección de Transporte CONAE El combustible es el elemento necesario para producir la potencia necesaria que mueve a un vehículo. En la actualidad

Más detalles

Título: ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN Contador Geiger Muller

Título: ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN Contador Geiger Muller CODIGO: LABPR-005 FECHA: / / INSTRUCTOR: Título: ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN Contador Geiger Muller I. Objetivo: Determinacion de las características de un tubo Geiger Muller (GM) y determinacion

Más detalles

Desulfatación para Baterías de Plomo-Ácido y NiCd

Desulfatación para Baterías de Plomo-Ácido y NiCd Tecnología de Regeneración de Baterías *Según el BCI (Battery Council International) 80% de los fallos en las baterías ocurren por la sulfatación Desulfatación para Baterías de Plomo-Ácido y NiCd Tl:(34)

Más detalles

La radiación es el transporte o la propagación de energía en forma de partículas u

La radiación es el transporte o la propagación de energía en forma de partículas u La radiación es el transporte o la propagación de energía en forma de partículas u ondas. Si la radiación es debida a fuerzas eléctricas o magnéticas se llama radiación electromagnética. Pero la materia

Más detalles

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Descripción Las instalaciones donde se reciben, preparan y expenden alimentos deben dar seguridad higiénica. Deben estar diseñadas de forma que favorezcan y faciliten tanto la higiene

Más detalles

Esp. Duby Castellanos dubycastellanos@gmail.com

Esp. Duby Castellanos dubycastellanos@gmail.com 1 Lamedición de nivelpermite conocer y controlar la cantidad de líquido o sólidos almacenada en un recipiente, por lo que es una medición indirecta de masa o volumen. A nivel industrial la medición de

Más detalles

DESHUMIDIFICADOR MH 120 MANUAL DE INSTRUCCIONES. Gracias por haber elegido este producto. Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usarlo.

DESHUMIDIFICADOR MH 120 MANUAL DE INSTRUCCIONES. Gracias por haber elegido este producto. Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usarlo. DESHUMIDIFICADOR MH 120 MANUAL DE INSTRUCCIONES Gracias por haber elegido este producto. Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usarlo. INDICE Contenidos: Presentación del producto... 1 Instrucciones

Más detalles

Calentadores Solares

Calentadores Solares Calentadores Solares Modelos Usted ha adquirido un Calentador Solar A partir de hoy empezará a ahorrar dinero y apoyará a la conservación del medio ambiente. Nuestro calentador funciona con los rayos del

Más detalles

Reduce la potencia de la calefacción

Reduce la potencia de la calefacción CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Buenas prácticas para frenar el cambio climático y contribuir al desarrollo sostenible: BAJ A!!! Siguiendo unos pequeños consejos puedes contribuir a frenar el cambio climático

Más detalles

COCCION gas. Índice. Los gases y la combustión. Las ventajas del gas. Aparatos de cocción a gas. La seguridad

COCCION gas. Índice. Los gases y la combustión. Las ventajas del gas. Aparatos de cocción a gas. La seguridad Índice Los gases y la combustión Las ventajas del gas Aparatos de cocción a gas La seguridad Los gases y la combustión Qué tipos de gases hay? Son compuestos de hidrógeno y carbono Los mas habituales son

Más detalles

ESTUDIO DEL SISTEMA ESTÁTICO DE PROTECCIÓN DE UNA TURBINA A GAS

ESTUDIO DEL SISTEMA ESTÁTICO DE PROTECCIÓN DE UNA TURBINA A GAS ESTUDIO DEL SISTEMA ESTÁTICO DE PROTECCIÓN DE UNA TURBINA A GAS Patricio León Alvarado 1, Eduardo León Castro 2 1 Ingeniero Eléctrico en Potencia 2000 2 Director de Tesis. Postgrado en Ingeniería Eléctrica

Más detalles

Qué es PRESS-SYSTEM?

Qué es PRESS-SYSTEM? Qué es PRESS-SYSTEM? Es un sistema novedoso desarrollado e implementado por Efinétika que consigue mejoras sobre el rendimiento de los sistemas de bombeo de fluidos, aportando grandes ahorros energéticos

Más detalles

Los gases combustibles pueden servir para accionar motores diesel, para producir electricidad, o para mover vehículos.

Los gases combustibles pueden servir para accionar motores diesel, para producir electricidad, o para mover vehículos. PIRÓLISIS 1. Definición La pirólisis se define como un proceso termoquímico mediante el cual el material orgánico de los subproductos sólidos se descompone por la acción del calor, en una atmósfera deficiente

Más detalles

Mediciones Eléctricas

Mediciones Eléctricas Mediciones Eléctricas Grupos Electrógenos Mediciones Eléctricas Página 1 de 12 Tabla de Contenido Objetivo 1: Medidas de magnitudes eléctricas... 3 Objetivo 2: Generalidades sobre instrumentos de medición...

Más detalles

Una caldera de vapor para cada necesidad Generador de vapor rápido o caldera pirotubular

Una caldera de vapor para cada necesidad Generador de vapor rápido o caldera pirotubular Una caldera de vapor para cada necesidad Generador de vapor rápido o caldera pirotubular Al adquirir calderas de vapor nos preguntamos a qué principio constructivo debemos dar la preferencia. En este artículo

Más detalles

CALENTAMIENTO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

CALENTAMIENTO DE AGUA CALIENTE SANITARIA CALENTAMIENTO DE AGUA CALIENTE SANITARIA De todas las formas de captación térmica de la energía solar, las que han adquirido un desarrollo comercial en España han sido los sistemas para su utilización

Más detalles

MANUAL DE USO CAFETERA ELÉCTRICA PERCOLADORA Modelo HEJA203DH

MANUAL DE USO CAFETERA ELÉCTRICA PERCOLADORA Modelo HEJA203DH MANUAL DE USO CAFETERA ELÉCTRICA PERCOLADORA Modelo HEJA203DH Español Manual de Uso V2 Importantes medidas de seguridad Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben respetar ciertas medidas de seguridad,

Más detalles

Contenido. Advertencias:

Contenido. Advertencias: Manual de Usuario Contenido CALENTADOR SOLAR PRESURIZADO MODELOS GSP-470-1800 / 58-10 y GSP-470-1800 / 58-15 Funcionamiento... Instrucciones de Uso... Medidas de Seguridad... Mantenimiento... Ajuste Fino...

Más detalles

Capacitaciones Clientes Totaline

Capacitaciones Clientes Totaline Introducción El R410a es un gas HFC (Hidrofluorcarburo), una mezcla de dos refrigerantes semiazeotrópica ( 50% de R32 y 50% de R125) con puntos de ebullición diferentes, por lo que debe cargarse en fase

Más detalles

GAS NATURAL. 1 Qué es? 2 Cómo se formó?

GAS NATURAL. 1 Qué es? 2 Cómo se formó? GAS NATURAL Educadores Contenidos 1. Qué es?........................................ 1 2. Cómo se formó?................................... 1 3. Cómo se extrae?................................... 1 4.

Más detalles

Lección 5. Las fuentes de contaminación del aire ambiental

Lección 5. Las fuentes de contaminación del aire ambiental Lección 5 Las fuentes de contaminación del aire ambiental Preguntas que se deben considerar Cuáles son las fuentes móviles? Cuáles son las fuentes estacionarias? Qué ejemplos existen de fuentes móviles

Más detalles

FICHA DE CONSULTA DE EXCURSIÓN POR LA RED ELÉCTRICA

FICHA DE CONSULTA DE EXCURSIÓN POR LA RED ELÉCTRICA FICHA DE CONSULTA Sumario 1. Glosario 1.1. Siglas 3 1.2. Términos 3 2. Paneles solares 2.1. Qué es un panel solar? 4 2.2. Cómo funciona un panel solar? 6 2 1. Glosario 1.1. Siglas 1.2. Términos W/m² Watts

Más detalles

Regulador PID con convertidores de frecuencia DF5, DV5, DF6, DV6. Página 1 de 10 A Regulador PID

Regulador PID con convertidores de frecuencia DF5, DV5, DF6, DV6. Página 1 de 10 A Regulador PID A Página 1 de 10 A Regulador PID INDICE 1. Regulador PID 3 2. Componente proporcional : P 4 3. Componente integral : I 4 4. Componente derivativa : D 4 5. Control PID 4 6. Configuración de parámetros del

Más detalles

Práctica II: DENSIDAD Y HUMEDAD DEL AIRE

Práctica II: DENSIDAD Y HUMEDAD DEL AIRE Física Ambiental, I.T. Agrícola Práctica II: DENSIDAD Y HUMEDAD DEL AIRE Universidad de Huelva. Dpto. de Física Aplicada. Prácticas de Física Ambiental, I.T. Agrícola 1 3. Densidad y humedad del aire 3.1.

Más detalles

FIBRAS OPTICAS INTRODUCCIÓN

FIBRAS OPTICAS INTRODUCCIÓN FIBRAS OPTICAS INTRODUCCIÓN Los sistemas clásicos de comunicación utilizan señales eléctricas soportadas por cable coaxial, radio, etc., según el tipo de aplicación. Estos sistemas presentan algunos inconvenientes

Más detalles

CAPÍTULO 9: EL CALENTAMIENTO DE AGUA

CAPÍTULO 9: EL CALENTAMIENTO DE AGUA Capítulo 9: El Calentamiento de Agua 145 CAPÍTULO 9: EL CALENTAMIENTO DE AGUA Los costos para calentar agua pueden ser tan altos como los costos para la calefacción, para un hogar eficiente en energía,

Más detalles

IMPRESIÓN OFFSET SIN ALCOHOL O CON REDUCCIÓN DE ALCOHOL

IMPRESIÓN OFFSET SIN ALCOHOL O CON REDUCCIÓN DE ALCOHOL La mayor conciencia ecológica junto con disposiciones legales cada vez más estrictas han tenido como consecuencia una consideración cada vez más crítica de factores que pueden perjudicar el medio ambiente.

Más detalles

TEMA ELECTRÓNICA 3º ESO TECNOLOGÍA

TEMA ELECTRÓNICA 3º ESO TECNOLOGÍA 3º ESO Tecnologías Tema Electrónica página 1 de 11 TEMA ELECTRÓNICA 3º ESO TECNOLOGÍA Índice de contenido 1 Electrónica...2 2 Pilas en los circuitos electrónicos...2 3 DIODO...2 4 LED (diodo emisor de

Más detalles

Manual de mantenimiento Paneles evaporativos CELdek

Manual de mantenimiento Paneles evaporativos CELdek Manual de mantenimiento Paneles evaporativos CELdek Consejos para preparar y mantener su sistema de cooling en las mejores condiciones. El panel evaporativo CELdek debe estar lo más limpio posible para

Más detalles

El plan de clase sobre el efecto invernadero y el sistema climático global

El plan de clase sobre el efecto invernadero y el sistema climático global Para los docentes El plan de clase sobre el efecto invernadero y el sistema climático global El siguiente plan de clase se diseñó para ser usado con la sección de Cambio Climático del sitio web La evidencia

Más detalles

Capítulo 1 Antecedentes

Capítulo 1 Antecedentes Capítulo 1 Antecedentes 1.1 Compuestos orgánicos volátiles (COVs). Los compuestos orgánicos volátiles, también llamados gases orgánicos son emitidos por ciertos materiales líquidos y sólidos, estos incluyen

Más detalles

CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION

CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION Como hemos dicho anteriormente, los instrumentos de medición hacen posible la observación de los fenómenos eléctricos y su cuantificación. Ahora

Más detalles

3. Es suficientemente buena la antena?

3. Es suficientemente buena la antena? 1. Qué es una antena? 2. Tipos de antena 2.1. Antenas para Estación Base 2.2. Antenas Móviles 3. Es suficientemente buena la antena? 4. Mediciones de antenas Página 1 de 12 1. Qué es una antena? Una antena

Más detalles

Presentación. Neumática y Servicios Industriales S. de R.L. de C.V. Neumática y Servicios Industriales S. de R.L. de C.V.

Presentación. Neumática y Servicios Industriales S. de R.L. de C.V. Neumática y Servicios Industriales S. de R.L. de C.V. Presentación DETECCIÓN DE MEDIO FILTRANTE ROTO PREVENCIÓN DE EMISIONES QUE EXCEDAN LOS LIMITES MAXIMO PREVISTO POR LA LEY MEDICIÓN DEL POLVO, mg/m3, SEÑAL 4-20 ma MONITOREO Y CALIBRACIÓN DIRECTAMENTE A

Más detalles

Hidrógeno, una solución más segura para el laboratorio. tell me more

Hidrógeno, una solución más segura para el laboratorio. tell me more Hidrógeno, una solución más segura para el laboratorio tell me more Generadores o botellas de H 2? Gráfico 4: Diseño del purificador y de la válvula BIP Los generadores de hidrógeno pueden ser una opción

Más detalles

Elementos de Física - Aplicaciones ENERGÍA. Taller Vertical 3 de Matemática y Física Aplicadas MASSUCCO ARRARÁS MARAÑON DI LEO

Elementos de Física - Aplicaciones ENERGÍA. Taller Vertical 3 de Matemática y Física Aplicadas MASSUCCO ARRARÁS MARAÑON DI LEO Elementos de Física - Aplicaciones ENERGÍA Taller Vertical 3 de Matemática y Física Aplicadas MASSUCCO ARRARÁS MARAÑON DI LEO Energía La energía es una magnitud física que está asociada a la capacidad

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION Y CONTROL DE ECO-CAR

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION Y CONTROL DE ECO-CAR MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION Y CONTROL DE ECO-CAR A/ INSTALACION. Para una óptima instalación del dispositivo Eco-car se deben observar las siguientes pautas: 1.- El dispositivo debe estar

Más detalles

OPORTUNIDAD RAZÓN ACCIÓN

OPORTUNIDAD RAZÓN ACCIÓN OPORTUNIDAD RAZÓN ACCIÓN Las calderas que trabajan con poca eficiencia conllevan importantes costes económicos. Las comprobaciones periódicas detectan los problemas rápidamente. 1.- Se inspecciona periódicamente

Más detalles

Medidor de consumo LEGO

Medidor de consumo LEGO Medidor de consumo LEGO Primeros pasos El Medidor de consumo se compone de dos partes: La Pantalla de consumo LEGO y el Acumulador eléctrico LEGO. El Acumulador eléctrico encaja en la parte inferior de

Más detalles

Cambio del filtro y aceite de la transmision

Cambio del filtro y aceite de la transmision Cambio del filtro y aceite de la transmision Objetivo: Cambiar el fluido de la transmisión automática y eje de transmisión. Esta hoja de actividades contiene: Instrucciones paso por paso para completar

Más detalles

Precauciones de seguridad

Precauciones de seguridad Precauciones de seguridad Este manual de instalación le indica cómo instalar el Control remoto con cable del ERV, el cual está conectado al ventilador. Para instalar otros accesorios opcionales, consulte

Más detalles

1. Aplicaciones de la electricidad

1. Aplicaciones de la electricidad 1. Aplicaciones de la electricidad A lo largo de la historia, el ser humano ha ido utilizado diferentes formas de energía para la realización de las tareas cotidianas. El descubrimiento del fuego, por

Más detalles

De la fibra óptica y de su principio de operación

De la fibra óptica y de su principio de operación De la fibra óptica y de su principio de operación Gilberto Basilio Sánchez Cómo funcionan las fibras ópticas? Hace más de un siglo John Tyndall (1870) demostró que una fina corriente de agua podía contener

Más detalles

Decisión: Indican puntos en que se toman decisiones: sí o no, o se verifica una actividad del flujo grama.

Decisión: Indican puntos en que se toman decisiones: sí o no, o se verifica una actividad del flujo grama. Diagrama de Flujo La presentación gráfica de un sistema es una forma ampliamente utilizada como herramienta de análisis, ya que permite identificar aspectos relevantes de una manera rápida y simple. El

Más detalles

Electrón: partícula más pequeña de un átomo, que no se encuentra en el núcleo y que posee carga eléctrica negativa.

Electrón: partícula más pequeña de un átomo, que no se encuentra en el núcleo y que posee carga eléctrica negativa. Electricidad: flujo o corriente de electrones. Electrón: partícula más pequeña de un átomo, que no se encuentra en el núcleo y que posee carga eléctrica negativa. Elementos básicos de un circuito: generador,

Más detalles

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EQUIPOS DE MEDICION DE LA CALIDAD DEL AIRE

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EQUIPOS DE MEDICION DE LA CALIDAD DEL AIRE OEFA ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EQUIPOS DE MEDICION DE LA CALIDAD DEL AIRE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Métodos Pasivos Métodos Activos Métodos Automáticos

Más detalles

5. Solución de Problemas

5. Solución de Problemas FLUID COMPONENTS INTL 5. Solución de Problemas Cuidado: Solo personal calificado debe intentar probar este instrumento. El operador asume toda la responsabilidad de emplear las practicas seguras mientras

Más detalles

CAPÍTULO 20 ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Rosamil Rey, Ph.D. CHEM 4160

CAPÍTULO 20 ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Rosamil Rey, Ph.D. CHEM 4160 CAPÍTULO 20 ESPECTROMETRÍA DE MASAS Rosamil Rey, Ph.D. CHEM 4160 INTRODUCCIÓN La espectrometría de masas no es una espectroscopia de absorción como IR, RMN y UV. Es el registro gráfico que sufre una molécula

Más detalles

Sistema de detección de incendios. Sergio Menéndez Muñiz Consultor: Jordi Bécares Ferrés Fecha: Junio 2012

Sistema de detección de incendios. Sergio Menéndez Muñiz Consultor: Jordi Bécares Ferrés Fecha: Junio 2012 Sistema de detección de incendios Autor: Sergio Menéndez Muñiz Consultor: Jordi Bécares Ferrés Fecha: Junio 2012 Índice 1. Introducción del sistema 2-3. Aplicación y posibilidades del sistema 4-5. Posicionamiento

Más detalles

Auditorías Energéticas

Auditorías Energéticas Auditorías Energéticas IMPORTANTES RESULTADOS SE OBTIENEN CON LA REALIZACION DE AUDITORIAS ENERGETICAS APLICADAS A LOS SISTEMAS DE GENERACION, DISTRIBUCION Y CONSUMO DE VAPOR. LA REDUCCION DE COSTOS ES

Más detalles

MANUAL TÉCNICO FILTRO DE POTENCIALES

MANUAL TÉCNICO FILTRO DE POTENCIALES MANUAL TÉCNICO FILTRO DE POTENCIALES 1 Introducción a la Protección Catódica p. 2 2 Perjucios de la electrolisis p. 2 3 Filtro de Potenciales p. 4 4 Conexión del Filtro de Potenciales p. 5-1 - 1 Introducción

Más detalles

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LABORATORIO

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LABORATORIO FUNDACION NEXUS ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LABORATORIO Marzo de 2012 CALIDAD, CONTROL DE LA CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD El laboratorio de análisis ofrece a sus clientes un servicio que se

Más detalles

Gasta demasiado en calefacción? 4U Control tiene la solución

Gasta demasiado en calefacción? 4U Control tiene la solución Gasta demasiado en calefacción? Pueden apagarse los radiadores automáticamente cuando se abren las ventanas? Tiene exceso de temperatura en algunas aulas y frío en otras? Podría visualizar las temperaturas

Más detalles

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO. SENSORES INDUCTIVOS PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO. El objetivo de esta sección es conocer que son los sensores de Proximidad Inductivos y cuál es su principio de funcionamiento. OBJETIVO Al término de esta

Más detalles

Control de procesos. Introducción

Control de procesos. Introducción Control de procesos Introducción El objeto de todo proceso industrial será la obtención de un producto final, de unas características determinadas de forma que cumpla con las especificaciones y niveles

Más detalles

La longitud de onda de excitación óptima está centrada entre 2100 2300 A. Analizador de monóxido de carbono

La longitud de onda de excitación óptima está centrada entre 2100 2300 A. Analizador de monóxido de carbono ANALIZADORES Y TECNICAS DE ANALISIS Analizador de dióxido de azufre La técnica de medida está basada en la fluorescencia que producen al volver a su estado normal las moléculas de dióxido de azufre que

Más detalles

Utilicemos solo la energía que necesitamos

Utilicemos solo la energía que necesitamos Utilicemos solo la energía que necesitamos MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS República de Guatemala Dirección General de Energía directordge@mem.gob.gt www.mem.gob.gt 24 calle 21-12 zona 12, Guatemala. Teléfono

Más detalles

Guía de compra de aire acondicionado

Guía de compra de aire acondicionado Guía de compra de aire acondicionado Comprar un nuevo sistema de aire acondicionado es una decisión importante. Esta Guía le puede ayudar a tomar la decisión correcta, para ahorrar energía y dinero. COMPRE

Más detalles

Riesgos Respiratorios en el Medio Hospitalario: Protección frente a Gases y Vapores. 3M España, S.A. Departamento Productos Protección Personal

Riesgos Respiratorios en el Medio Hospitalario: Protección frente a Gases y Vapores. 3M España, S.A. Departamento Productos Protección Personal Riesgos Respiratorios en el Medio Hospitalario: Protección frente a Gases y Vapores 3M España, S.A. Departamento Productos Protección Personal Introducción La correcta selección de la protección respiratoria

Más detalles

GUÍA DE FALLAS DE DETECTORES DE RADIACIÓN ENFRIADOS

GUÍA DE FALLAS DE DETECTORES DE RADIACIÓN ENFRIADOS GUÍA DE FALLAS DE DETECTORES DE RADIACIÓN ENFRIADOS El diagnóstico de las fallas más comunes encontradas en es de radiación enfriados se puede realizar más fácilmente si se sigue la tabla siguiente en

Más detalles

Iván Ruiz 2013. Prevención de Riesgos y Detección de Gas

Iván Ruiz 2013. Prevención de Riesgos y Detección de Gas Iván Ruiz 2013 Orígenes de Casella Evolución de Casella Casella España S.A. Detección de Gas Objetivo Proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Asegurar que el ambiente de trabajo es respirable.

Más detalles

EFICIENCIA EN LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y DE AIRE COMPRIMIDO

EFICIENCIA EN LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y DE AIRE COMPRIMIDO EFICIENCIA EN LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y DE AIRE COMPRIMIDO 1. GENERALIDADES La sencillez en la operación, la disponibilidad, la facilidad y la seguridad en el manejo de las herramientas y elementos neumáticos

Más detalles

PLANEAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EN EMERGENCIAS REDES PRIVADAS DISPONIBLES EN EMERGENCIAS TELEFONÍA VÍA SATÉLITE. Índice

PLANEAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EN EMERGENCIAS REDES PRIVADAS DISPONIBLES EN EMERGENCIAS TELEFONÍA VÍA SATÉLITE. Índice Índice 1. REDES PRIVADAS. TELEFONÍA VIA SATÉLITE...2 1.1 SERVICIOS VIA SATELITE... 2 1.1.1 SATELITES GEOESTACIONARIOS... 2 1.1.2 Satelites no Geoestacionarios... 4 1.1.2.1 CARACTERÍSTICAS...4 1.1.2.2 TIPOS.

Más detalles

Mida. Imprima. Listo. testo 310. El análisis de gases de combustión más simple.

Mida. Imprima. Listo. testo 310. El análisis de gases de combustión más simple. Mida. Imprima. Listo. testo 310. El análisis de gases de combustión más simple. testo 310 Así de fácil puede ser el análisis de gases de combustión. El éxito es cuestión de disponer de las herramientas

Más detalles

Requisitos del semillero

Requisitos del semillero Requisitos del semillero La tarea de la cama de siembra es proporcionar a la semilla las condiciones idóneas para una germinación rápida y uniforme. Esto requiere agua, aire, calor y un ambiente libre

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES PREGUNTAS FRECUENTES ÍNDICE Qué son los Repartidores de costes de calefacción? Montaje y funcionamiento de los repartidores Base de datos de radiadores existentes. Precio de los Repartidores de Costes

Más detalles

FUENTES DE ALIMENTACION

FUENTES DE ALIMENTACION FUENTES DE ALIMENTACION INTRODUCCIÓN Podemos definir fuente de alimentación como aparato electrónico modificador de la electricidad que convierte la tensión alterna en una tensión continua. Remontándonos

Más detalles

Entonces el trabajo de la fuerza eléctrica es : =F d (positivo porque la carga se desplaza en el sentido en que actúa la fuerza (de A a B)

Entonces el trabajo de la fuerza eléctrica es : =F d (positivo porque la carga se desplaza en el sentido en que actúa la fuerza (de A a B) Consideremos la siguiente situación. Una carga Q que genera un campo eléctrico uniforme, y sobre este campo eléctrico se ubica una carga puntual q.de tal manara que si las cargas son de igual signo la

Más detalles

PLAN DE CAPACITACIÓN CONCEPTOS BASICOS DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. Control de aire acondicionado

PLAN DE CAPACITACIÓN CONCEPTOS BASICOS DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. Control de aire acondicionado CONTENIDO Objetivo A quien va dirigido Introducción Desarrollo Función del Sistema de Aire Acondicionado Principales componentes del sistema Compresor Condensador Filtro acumulador o deshidratador Válvula

Más detalles

P (potencia en watios) = U (tensión eléctrica en voltios) x I (corriente eléctrica en amperios)

P (potencia en watios) = U (tensión eléctrica en voltios) x I (corriente eléctrica en amperios) 1) La placa solar Introducción Una célula solar o célula fotovoltaica es un componente electrónico que, expuesto a la luz, genera una energía eléctrica. Las baterías de células están generalmente agrupadas

Más detalles

6.1 Antecedentes 6.0 PIRÓLISIS SEDESOL

6.1 Antecedentes 6.0 PIRÓLISIS SEDESOL 6.0 PIRÓLISIS Una de las tecnologías alternativas para el manejo de los residuos sólidos urbanos y que ofrece prometedoras ventajas aunque aún se encuentra en proceso de desarrollo tecnológico es la pirólisis.

Más detalles

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO DE PSH CLIMA AHORRO ENERGÉTICO Y ALTA EFICIENCIA. PUE DE 1,20 A 1,24 CON UNA INVERSIÓN REDUCIDA

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO DE PSH CLIMA AHORRO ENERGÉTICO Y ALTA EFICIENCIA. PUE DE 1,20 A 1,24 CON UNA INVERSIÓN REDUCIDA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO DE PSH CLIMA AHORRO ENERGÉTICO Y ALTA EFICIENCIA. PUE DE 1,20 A 1,24 CON UNA INVERSIÓN REDUCIDA El Sistema de Refrigeración de una sala de Centro de Proceso de Datos

Más detalles

RECAMBIOS PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL CON CALIDAD DE PRIMER EQUIPO.

RECAMBIOS PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL CON CALIDAD DE PRIMER EQUIPO. RECAMBIOS PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL CON CALIDAD DE PRIMER EQUIPO. www.behrhellaservice.com Refrigeración del motor al más alto nivel tecnológico. Antes sólo existía la refrigeración del motor hoy en día,

Más detalles

Temas de electricidad II

Temas de electricidad II Temas de electricidad II CAMBIANDO MATERIALES Ahora volvemos al circuito patrón ya usado. Tal como se indica en la figura, conecte un hilo de cobre y luego uno de níquel-cromo. Qué ocurre con el brillo

Más detalles

Autor: Microsoft Licencia: Cita Fuente: Ayuda de Windows

Autor: Microsoft Licencia: Cita Fuente: Ayuda de Windows Qué es Recuperación? Recuperación del Panel de control proporciona varias opciones que pueden ayudarle a recuperar el equipo de un error grave. Nota Antes de usar Recuperación, puede probar primero uno

Más detalles

Guía del Usuario. 2010 Datacolor. Datacolor, and other Datacolor product trademarks are the property of Datacolor.

Guía del Usuario. 2010 Datacolor. Datacolor, and other Datacolor product trademarks are the property of Datacolor. Guía del Usuario 2010 Datacolor. Datacolor, and other Datacolor product trademarks are the property of Datacolor. CONTENIDO: PROBLEMA. SOLUCIÓN. CARACTERÍSTICAS. VENTAJAS... 3 PRESENTACIÓN: CÓMO FUNCIONA?...

Más detalles

CICLO CERRADO DEL MOTOR DE HIDRÓGENO

CICLO CERRADO DEL MOTOR DE HIDRÓGENO CICLO CERRADO DEL MOTOR DE HIDRÓGENO 19 de abril 2013 Antonio Arenas Vargas Rafael González López Marta Navas Camacho Coordinado por Ángel Hernando García Colegio Colón Huelva Lise Meitner ESCUELA TÉCNICA

Más detalles

Supercondensadores: Una Alternativa Limpia Y Eficiente De Almacenamiento De Energía

Supercondensadores: Una Alternativa Limpia Y Eficiente De Almacenamiento De Energía Septiembre 2012 Supercondensadores: Una Alternativa Limpia Y Eficiente De Almacenamiento De Energía IM. María Guadalupe Reveles Miranda Estudiante de Maestría Unidad de Energía Renovable Centro de Investigación

Más detalles

Análisis de los datos

Análisis de los datos Universidad Complutense de Madrid CURSOS DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA Análisis de los datos Hojas de cálculo Tema 6 Análisis de los datos Una de las capacidades más interesantes de Excel es la actualización

Más detalles

La electricidad. La electricidad se origina por la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos.

La electricidad. La electricidad se origina por la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. 1 La electricidad Es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática,

Más detalles

www.autoexactomexico.com

www.autoexactomexico.com Análisis de los gases de escape de los motores de combustión interna El presente artículo explica los fundamentos básicos del análisis de gases de escape de un motor de combustión interna. Del resultado

Más detalles

Diagrama y Nomenclatura del sistema de lazo cerrado

Diagrama y Nomenclatura del sistema de lazo cerrado Diagrama y Nomenclatura del sistema de lazo cerrado En la figura 1 se muestra un diagrama de bloques general más detallado, el cual describe de forma adecuada a la mayoría de los sistemas de lazo cerrado.

Más detalles

Ablandamiento de agua mediante el uso de resinas de intercambio iónico.

Ablandamiento de agua mediante el uso de resinas de intercambio iónico. Ablandamiento de agua por intercambio iónica página 1 Ablandamiento de agua mediante el uso de resinas de intercambio iónico. (Fuentes varias) Algunos conceptos previos: sales, iones y solubilidad. Que

Más detalles