Página de información de CALENTADOR DE INMERSION 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:
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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece CALENTADOR DE INMERSION 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 CALENTADOR DE INMERSION. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar CALENTADOR DE INMERSION, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR cobertura: México | CALENTADOR DE INMERSION, CALENTADOR DE TUBOS, CALENTADOR DIGITAL DE BLOCK, CALENTADOR MODELO 371 DE 120 V | Somos proveedores de CALENTADOR DE INMERSION en AURELIANO VALVERDE #10 Col. PRESIDENTES EJIDALES México, D.F. C.P. 04470 . México Datos y productos de REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR |
| Temotran cobertura: LATINOAMERICA | Calentador de inmersión, Calentadores a chorro de vapor | Ofrecemos Calentador de inmersión en Monterrey, Monterrey . México Datos y productos de Temotran |
| DNT sistemas cobertura: Nacional | Calentador, Calentador solar de agua, Tubería para calentador solar, Tubería multicapa para calentador solar | Somos un proveedor de Calentador en marques de gelvez 109 Col. lomas del marques Queretaro, queretaro C.P. 76146 . México Datos y productos de DNT sistemas |
| Valvulas Especializadas cobertura: sólo México | Calentador, Calentadores, Muebles para baño, calentadores, tanques estacionarios y tinacos | Somos proveedores de Calentador en Avenida Ignacio Zaragoza No. 612 Ent. IV Edificio E Dept. 404 Col. Cuatro Árboles México, D.F. C.P. 15730 . México Datos y productos de Valvulas Especializadas |
| EquiMat cobertura: Republica Mexicana | Calentador, Calentador eléctrico, Calentador eléctrico de metal, Calentador eléctrico de cuarzo | Ofrecemos Calentador en San Alfonso Col. San Carlos Toluca, Mexico C.P. 52159 . México Datos y productos de EquiMat |
| Combustión Industrial y Control | Calentador, Calentador de agua | Somos un proveedor de Calentador en . México Datos y productos de Combustión Industrial y Control |
| Solme cobertura: Mundial | Calentador | Somos proveedores de Calentador en via Galilei, 3 Biagio, Biagio C.P. 31048 . Italia Datos y productos de Solme |
| Econo Climas cobertura: Mexico | Calentador | Ofrecemos Calentador en Ant. Camino al milagro # 303 Col. Hacienda el Milagro Monterrey, Nuevo Leon C.P. 66600 . México Datos y productos de Econo Climas |
| HGR Industrial Surplus cobertura: América del Norte América latina | Calentador, Calentador de agua | Somos un proveedor de Calentador en 20001 Euclid Avenue in , Ohio
Euclid, Ohio . Estados Unidos Datos y productos de HGR Industrial Surplus |
| Global Solare cobertura: México | Calentador, Calentadores | Somos proveedores de Calentador en Matías Romero No. 964 Col. San carlos Jalisco, Guadalajara C.P. 44460 . México Datos y productos de Global Solare |
| Grupo Mitra cobertura: Latinaomerica | Calentador, Calentador Solar | Ofrecemos Calentador en . México Datos y productos de Grupo Mitra |
| CG Group Imetherm cobertura: Canada, Estados Unidos, Mexico Centro y Sudamerica, Europa | Calentador, Calentadores Industriales | Somos un proveedor de Calentador en Chilpancingo No.315 Col. Mitras Norte Monterey, Nuevo Leon C.P. 64320 . México Datos y productos de CG Group Imetherm |
| S I M M M sa de cv cobertura: America Latina | CALENTADOR, CALENTADORES | Somos proveedores de CALENTADOR en 1ra Cda. Cándido navarro No. 344 Col. San Juan Tlihuaca México, D.F. C.P. 02400 . México Datos y productos de S I M M M sa de cv |
| VALTO cobertura: Latinoamérica | calentador, calentadores | Ofrecemos calentador en CALLE 17 # 274 X 22 Y 24 Col. MIGUEL ALEMAN MERIDA, YUCATAN C.P. 97148 . México Datos y productos de VALTO |
| Galvanoquimica cobertura: Latinoamérica | Calentador de titanio, Calentador de cuarzo, Calentador de acero inoxidable, Desengrasante por inmersion | Somos un proveedor de Calentador de titanio en Enrique Rébsamen No. 706 Col. Narvarte México, D.F. C.P. 03020 . México Datos y productos de Galvanoquimica |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
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| 90786 | Compra de calentador de inmersion | 4 Piezas Para pruebas |
Comprador de calentador de inmersion en México, México | Jefe de Ingenieria |
Se tiene un consumo de agua de 4 litros cada en tiempos prolongados de 10min cada ...
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| 208880 | Compra de calentador de inmersion | 1 Piezas Única vez |
Comprador de calentador de inmersion en nayarit, México | mantenimiento |
calentador deinmersion en acero inoxidable, de 1in de diametro y 40cm de largo.
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| 16184 | Compra de Densímetros de inmersión | 10 Piezas Anual |
Comprador de Densímetros de inmersión en Veracruz, México | Depto. de Presión y Temperatura |
Favor de enviar la cotización en varios alcances de densidad
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| 16210 | Compra de Densímetros de inmersión | 10 Toneladas Anual |
Comprador de Densímetros de inmersión en , México | Depto. Presión y Temperatura |
Requiero densímetros de inmersión en diferentes alcances desde 0,6 g/cm³ hasta 1 g/cm³ ...
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| 23804 | Compra de Alcoholimetros de inmersion | 1 Piezas Anual |
Comprador de Alcoholimetros de inmersion en Guatemala, Guatemala | Jede de Control de Calidad |
Sirve para medir l aocncentracion de alcohol en soluciones de fuente en un rango de 0 a 30%
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| 51980 | Compra de ACEITE DE INMERSION | 10 Litros Anual |
Comprador de ACEITE DE INMERSION en LABTO, México | QUIMICO |
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| 96424 | Compra de termometro de inmersión | 2 Piezas Anual |
Comprador de termometro de inmersión en Buenos Aires, Argentina | Socio Gerente |
tipo Fisher scientific
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| 105826 | Compra de inmersion en caliente | 800 Kilogramos Única vez |
Comprador de inmersion en caliente en ALVARO OBREGON, México | PROYECTOS |
PUDEN REALIZAR PROCESO DE INMERSION EN CALIENTE CON ALEACION DE ZINC, ALUMINIO Y SILICIO SONRE ...
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| 110697 | Compra de Pirometro de Inmersión | 1 Piezas Para pruebas |
Comprador de Pirometro de Inmersión en PRODUCCIÓN, México | GERENTE |
Pírómetro portátil para Aleaciones de aluminio. (0-1200°C)
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| 144746 | Compra de Calentadores de inmersión | 1 Piezas Única vez |
Comprador de Calentadores de inmersión en Barberena, Guatemala | Jefe nuevos proyectos |
calentador de inmersión recubierto de acero inoxidable. Aprox. 2 KW.
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Clientes o compradores de: CALENTADOR DE INMERSION |
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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere CALENTADOR DE INMERSION o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de CALENTADOR DE INMERSION o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de CALENTADOR DE INMERSION | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 90786 (5-Jul-2007) |
MECATRONIC |
México, México |
4 Piezas Para pruebas |
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|
| 139939 (18-Dic-2007) |
grupo hosto |
mexico df, México |
1 Piezas Única vez |
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| 139882 (18-Dic-2007) |
Aloe Jaumave |
Tamaulipas, México |
1 Piezas Diario |
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| 139791 (18-Dic-2007) |
comimsa |
int mec, México |
1 Piezas Única vez |
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|
| 136584 (6-Dic-2007) |
Henry Holdings |
Monterrey, México |
2 Trayecto redondo Trimestral |
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Empresas que incluyen en su nombre el término CALENTADOR DE INMERSION |
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| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| CalSol | Universal No.14 Col. Clavería México, D.F., Azcapotzalco C.P. 02080 , México |
| Calentadores Krüger | Gral. Mariano Arista 54 Bodega 9 Col. Argentina Poniente México, d.f. C.P. 11230 , México |
| Hidroneumaticos, Calentadores Y Vapores | México |
Ofertas de proveedores de: CALENTADOR DE INMERSION |
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| Producto | Ubicación | Cantidad | Precio | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| RESISTENCIA DE INMERSION TIPO RECTA -220V-1200W-ROSCA 1 | Central, Paraguay | 400 Piezas | 0 Dólar de los EUA | El precio es F.O.B Asuncion |
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Este proceso se logra a través de la inmersión de los materiales en un baño de zinc fundido a 450°C. El galvanizado por inmersión en caliente, permite un recubrimiento de zinc, que no solo se deposita sobre la superficie, sino que forma una aleación zinc hierro de gran resistencia a los distintos agentes de corrosión de la atmósfera, el agua o el suelo.
¿Que beneficios genera?
Mayor vida útil de los productos
Un producto galvanizado por inmersión tiene una vida útil que varía de 30 a 40 años, dependiendo del grado de exposición.
Sin costo de mantenimiento
Una vez galvanizado, no es necesario pintar ni realizar ningún tipo de mantenimiento.
Bajo costo inicial
El costo de galvanización es bajo comparado con otros métodos de protección.
Versatilidad
El proceso de inmersión permite galvanizar una variada gama de tamaños y formas de los materiales.
Mayor espesor y resistencia de capa
La aleación que se logra da una gran resistencia a golpes y raspaduras derivados de los movimientos o instalaciones
Garantía de recubrimiento
El galvanizado por inmersión asegura un recubrimiento de toda la pieza por dentro y por fuera.
Triple Protección
1. Barrera física: El recubrimiento posee mayor dureza y resistencia que cualquier otro tipo de recubrimiento.
2. Protección electroquímica: Con el paso del tiempo se forma una fina capa de óxido de zinc que actúa como aislante del galvanizado.
3. Autocurado: Ante raspaduras superficiales, se produce un taponamiento por reacción química de la superficie dañada.
Los sistemas que se utilizan para evitar la corrosión del hierro y el acero son esenciales para la utilización económica de estos metales como materiales de construcción.
¿Cómo funciona?
El hierro y el acero se oxidan rápidamente cuando están expuestos a la acción de la atmósfera y el producto de la oxidación, que es esencialmente un óxido de hierro hidratado, y que no protege al metal base, por cuyo motivo este sigue atacándose y llega a destruirse totalmente.
Una forma de evitar el óxido o corrosión, es cubrir la superficie con una barrera impermeable para evitar que la humedad o el aire llegue al metal. Las capas de pintura lo consiguen hasta cierto punto, pero no son eternamente impermeables a la humedad y, en todo caso, se deterioran con el tiempo y entonces permiten el paso de la humedad. Una vez que esto sucede, el metal empieza a oxidarse y se deteriora rápidamente.
El recubrimiento consiste en una progresión de capas de aleación zinc-fierro unidas metalúrgicamente al acero base. Como una protección-berrera el galvanizado provee un recubrimiento tenaz de zinc metalúrgicamente unido que cubre completamente la superficie del acero con una capa de aleación zinc-hierro la cual tiene mayor dureza que el acero base. Esto provee una capa exterior flexible con una adhesión mas fuerte y una excepcional resistencia a la abrasión.
Una característica adicional del Galvanizado por Inmersión en Caliente es que la capa de zinc-hierro crece perpendicularmente a la superficie del acero. El efecto que esto tiene en las esquinas y aristas de los materiales es que el recubrimiento ahí es generalmente más grueso que en el recubrimiento de alrededor. Esto es un marcado contraste hacia otros tipos de recubrimientos protectores que tienden a adelgazarse en las esquinas y aristas de los materiales.
El recubrimiento de Galvanizado es por esta causa más resistente al deterioro físico que una capa de pintura. Aparte de que la totalidad de la superficie de las piezas queda recubierta tanto interior como exteriormente. Igualmente ocurre con las rendijas estrechas, los rincones y las partes ocultas de las piezas, que no quedan bien protegidas por otros tipos de recubrimientos.
Incluso es interesante señalar que si en el recubrimiento hay pequeñas áreas al descubierto (tales como raspaduras) por mal manejo, estas quedan igualmente protegidas contra la oxidación. Ello se debe a la diferencia de potencial electroquímico entre el zinc y el hierro, por lo que el primero se consume con preferencia a este último y le proporciona de esta manera una “protección de sacrificio o catódica”. Este tipo de protección es una de las principales virtudes de los recubrimientos obtenidos en caliente, siendo una de las grandes ventajas que ofrece sobre la protección que proporcionan los tratamientos a base de pinturas o recubrimientos plásticos.
Si desea conocer empresas que ofrezcan este tipo de productos haga click aquí
COMO CALIBRAR EN TEMPERATURA (PARTE 3 DE 3)
En esta tercera y última entrega de la serie "Cómo calibrar en temperatura" hablaremos de los procedimientos de calibración. Si desea leer los artículos anteriores haga click aquí.
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN.
Para realizar una calibración de tipo industrial los pasos a seguir son los siguientes:
• Conocer el intervalo a calibrar deseado. Es necesario que se corrobore que nuestro equipo es capaz de cubrir el intervalo de calibración del instrumento bajo prueba (UUT por sus siglas en inglés).
• Analizar incertidumbres. Se recomienda que la incertidumbre total del equipo de referencia (termómetro de referencia, indicador y fuente de temperatura) tenga una relación de 4:1 contra la exactitud del instrumento bajo prueba.
• Definir puntos de medición. Dividir de manera equidistante en temperatura el intervalo de calibración en al menos 5 puntos de medición cubriendo la mayor parte de dicho intervalo.
• Llevar a cabo las mediciones. Se programa la fuente de temperatura a cada uno de los distintos puntos de medición, una vez que la fuente de temperatura es estable se toman lecturas del termómetro de referencia y del termómetro o termómetros a calibrar. Se recomienda que se tomen varias lecturas en cada punto con lo que se mejora la incertidumbre.
• Realizar cálculos. Una vez tomadas las mediciones se llevan a cabo los promedios de las lecturas en cada punto, se calcula la incertidumbre de cada punto de medición y se determina en su caso, si el termómetro a calibrar se encuentra dentro de las especificaciones del fabricante o su norma correspondiente.
• Elaborar informe de calibración. En el informe de calibración quedan plasmados los resultados finales de la calibración.
A continuación mencionaremos algunas particularidades de la calibración dependiendo del instrumento bajo prueba.
RTDs.
Si el equipo a calibrar son PRTs o termistores se debe usar un indicador adecuado, si el equipo a calibrar usa su propio indicador, se debe usar ese indicador para que de esa forma se considere el sistema de medición completo.
Al calibrar RTDs se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
• Insertar el instrumento(s) bajo prueba en la fuente de temperatura lo más cercano posible al termómetro de referencia.
• En caso de que sean varios los termómetros a calibrar, colocarlos en forma circular con la referencia al centro.
• Tener la suficiente inmersión de los termómetros, se recomienda la siguiente fórmula: 30 X diámetro del sensor + longitud del sensor.
• Usar la configuración de 2, 3 ó 4 hilos de acuerdo con el tipo de sensor.
• Si el RTD no cuenta con indicador propio usar tablas para definir la temperatura. Las más comunes son DIN, IEC-751 o ASTM 1137.

Termopares.
Al igual que con los RTD, si el termopar a calibrar tiene indicador propio se debe procurar usar éste para evaluar el sistema completo.
Las consideraciones en cuanto a la calibración del termopar son muy similares que las de los RTD, algunas consideraciones especiales son:
• Se debe llevar a cabo la compensación de unión fría, ya sea que el indicador la haga o que se realice externamente con el punto de hielo.
• En caso de no contar con indicador usar tablas de termopares de acuerdo con su tipo.
• La colocación e inmersión de los termopares siguen la misma regla que los RTDs.
Para conocer un poco más acerca de termopares y de la compensación de punta fría le recomendamos la visitar siguiente liga haciendo click aqui.
Termómetros de líquido en vidrio.
Los termómetros de líquido en vidrio se deben calibrar de manera similar a los RTDs y termopares, por supuesto en éstos la medición es directa. Se deben considerar tres puntos principalmente:
• Se deben de calibrar considerando las tolerancias dadas principalmente por las normas ASTM.
• Se debe tener cuidado con la interpolación.
• Se debe cuidar la inmersión del termómetro de acuerdo con su tipo.
Al momento de interpolar, se debe procurar tener la vista perpendicular al termómetro a la altura del menisco de la columna. La interpolación será en fracciones de 1/4, 1/5 ó 1/10 de la escala mínima. Se recomienda el uso de lupa o algún otro método para mejor estimación de la lectura.
La inmersión del termómetro será como sigue de acuerdo con su tipo:
• Inmersión completa. El termómetro es inmerso completamente en el fluído a ser medido.
• Inmersión total. Todo el líquido termométrico (mercurio por ejemplo) debe estar inmerso en el líquido a ser medido.
• Inmersión parcial. El termómetro es inmerso a una profundidad fija, existe una marca sobre la escala.

Si está interesado en saber más acerca de este tema le recomendamos los cursos que imparte Hart Scientific en sus instalaciones, o solicite información de cursos que imparte Hart Scientific localmente. También existe literatura disponible en el catálogo de Hart Scientific, contacte con el distribuidor o representante de Hart Scientific para más información.
Si desea conocer a proveedores de equipo de calibración haga click aquí
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
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