Emulsión plus de polímero *

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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Emulsión plus de polímero 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 Emulsión plus de polímero. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Emulsión plus de polímero, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:

Empresa Producto Información de contacto
Proveedora Quimica cobertura: Nacional Emulsión plus de polímero Somos proveedores de Emulsión plus de polímero en 5 de Febrero No. 700 Ote. Col. Independencia
Monterrey, N.L. C.P. 64000 . México
Datos y productos de Proveedora Quimica
DALBERT INTERNACIONAL cobertura: VENEZUELA USA,COLOMBIA,TRINIDAD & TOBAGO,BRASIL,CHILE,PERÚ, REPUBLICA DOMINICANA.MEXICO Polimero en emulsión, Polímero en emulsión para el recubrimiento de quesos, Polímero redispersable autonivelante, Polímero redispersable para mejorar la impermeabilización Ofrecemos Polimero en emulsión en Zona Ind Corinsa Calle Lazo N° 47 Col. Cagua
Aragua, Cagua C.P. 2122 . Venezuela
Datos y productos de DALBERT INTERNACIONAL
Aminocap Química cobertura: Brasil, Paraguay y nivel mundial Emulsión de asfalto modificado por polímero SBR, espesantes de emulsión asfáltica catiónica, con o sin polímero, Emulsiones asfálticas modificadas por polímero SBR, Emulsóes asfálticas modificadas por polimero SBR Somos fornecedores de Emulsión de asfalto modificado por polímero SBR en Av. Dr. Faustino de Castro, 240. Col. Parque Industrial Brodowski
Brodowski, São Paulo C.P. 14340 . Brasil
Datos y productos de Aminocap Química
Cognis cobertura: México, Centroamérica y Caribe Elimina la espuma durante la emulsión de una emulsión, Polimero carboxilico Somos proveedores de Elimina la espuma durante la emulsión de una emulsión en Calz. de la Viga s/n Col. Fracc. Los Laureles
Ecatepec de Morelos, Edo. de Méx. C.P. 55090 . México
Datos y productos de Cognis
Buckman Laboratories cobertura: México, Centro América, Caribe, Norte Sudamérica (Colombia, Venezuela, Ecuador) Polimero, microbicidas para pinturas en emulsión, antiespumantes para resinas en emulsión, emulsión dispersante polimerica para pinturas Ofrecemos Polimero en Paseo Cuauhnáhuac Km. 13.5 Col. Progreso
Jiutepec, Morelos C.P. 62550 . México
Datos y productos de Buckman Laboratories
Epssa polimero, polimeros Somos un proveedor de polimero en Calz. de las Armas Norte No. 80 Col. San Josè Puente de Vigas
Mèxico C.P. 54090 . México
Datos y productos de Epssa
RIOPOL Polimero Somos proveedores de Polimero en Rua Dr. Geraldo de Campos Noreira 375 Col. 1º Andar
Sao Paulo C.P. 04571020 . Brasil
Datos y productos de RIOPOL
Wide Tec Laboratory polimero, polimero cationicos Ofrecemos polimero en Zona Industrial 1ra Etapa Av. 59 entre calles 140 y 146 No. G-5
Maracaibo, Zulia . Venezuela
Datos y productos de Wide Tec Laboratory
PROOQUIMEX cobertura: Guadalajara , Nayarit , Sinaloa , Sonora , Baja california Sur ,durango Chihuahua. POLIMERO Somos un proveedor de POLIMERO en Aldama No. 811 Sur Col. Rosales
Culiacan, Sinaloa . México
Datos y productos de PROOQUIMEX
Beckart México cobertura: México, Caribe, Latinoamérica Polimero Somos proveedores de Polimero en Texcoco 415-A Col. Chapultepec
San Nicolás de Los Garza, Nuevo León C.P. 66450 . México
Datos y productos de Beckart México
Eastman Chemical Company cobertura: Transnacional. Eastman está presente en más de 30 países arededor del mundo. AQ polímero, Polímero EE-2 Ofrecemos AQ polímero en Insurgentes Sur 1605 Piso 23 Col. San Jose Insurgentes
MEXICO, D.F. C.P. 3900 . México
Datos y productos de Eastman Chemical Company
Orion Internacional Polimero, Polimeros Somos un proveedor de Polimero en Pennsylvania . Estados Unidos
Datos y productos de Orion Internacional
Lubrizol de México cobertura: México y Latinoamérica Polímero de carbopol, Polímero para fijación de cabello, Polímero para el cuidado de la piel, Polímero para el control de reología Somos proveedores de Polímero de carbopol en Av,. Interceptor Poniente No. 69 Col. Parque Industrial La Joya
Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. C.P. 54730 . México
Datos y productos de Lubrizol de México
Camen Quimica cobertura: México, Europa, Suramérica, Estados Unidos y Canadá Polímero de Silicón Ofrecemos Polímero de Silicón en Leyes de Reforma # 1195 Col. Leyes de reforma
Mexico, D.F. C.P. 09310 . México
Datos y productos de Camen Quimica
Servical cobertura: México y Centroamérica Polímero floculante, Polímeros Somos un proveedor de Polímero floculante en Pedro Moreno No.4 Col. San Martín T
Cuautitlan Izc., Edo. de Méx. C.P. 54769 . México
Datos y productos de Servical
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Si usted desea conocer solicitudes de Compradores de Emulsión plus de polímero o productos similares, a continuación le mostramos una lista de requerimientos de suministro o solicitudes de cotización, importación o compra de Emulsión plus de polímero. Para poder contactar a los Compradores, Importadores, Demandadores o Clientes de Emulsión plus de polímero vea el listado de requerimientos y solicíteles información
ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
331427 Compra de POLIMERO CT-5183 LS EN EMULSION 200 Kilogramos
Única vez
Comprador de POLIMERO CT-5183 LS EN EMULSION en AGUASCALIENTES, México AUXILIAR DE COMPRAS

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392955 Compra de Emulsion ECI-60: ECR-65; AC-20, Aditivo; Emulsion cationica 13000 Litros
Mensual
Comprador de Emulsion ECI-60: ECR-65; AC-20, Aditivo; Emulsion cationica en D.F., México Apod. Legal Todas las especificaciones para la fabrifacion de concreto asfaltico

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36749 Compra de Polìmero 800 Kilogramos
Anual
Comprador de Polìmero en Mèxico, México Residente Especializado de Proyecto Se requiere de hacer pruebas para determinar el polìmero para clarificaciòn y el de ...

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45548 Compra de Polímero 100 Libras
Para pruebas
Comprador de Polímero en Tamaulipas, México Ingeniero de proyectos Estamos buscando un polímero de alta temperatura que resista unos 1600 °F como temp maxima, ...

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52428 Compra de polimero 5 Litros
Semestral
Comprador de polimero en VERACRUZ, México DIRECTOR para lodo de perforacion el producto que conozco aunque no he usado es el polimwell

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72125 Compra de POLIMERO 100 Libras
Mensual
Comprador de POLIMERO en CUNDINAMARCA, Colombia ASISTENTE IDEAL 40

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102812 Compra de Polimero 2 Metros cúbicos
Única vez
Comprador de Polimero en Metropolitana, Chile Gerente Polímero para tratamientos térmicos

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104539 Compra de polimero 1 Kilogramos
Semanal
Comprador de polimero en junin, Perú o1 lo necesito con urgencia para elaborar sellos computarizados ya que mi empresa se especializa en sellos ...

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111710 Compra de polimero 200 Kilogramos
Semanal
Comprador de polimero en produccion, México gerente produccion reforzado para moldeo por temperatura y presion Para fabricacion de sujetador con resistencia

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123856 Compra de polimero 19000 Kilogramos
Mensual
Comprador de polimero en NL, México Compras Polimero 55,000 cSt @ 40°C

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Clientes o compradores de: Emulsión plus de polímero

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No. de Oportunidad Comprador de Emulsión plus de polímero Ubicación del comprador Cantidad requerida Información de contacto Opine y Califique
141655
(27-Dic-2007)
FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V.
veracruz, México
2282 Litros
Única vez
141654
(27-Dic-2007)
FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V.
veracruz, México
2721 Litros
Única vez
141648
(27-Dic-2007)
FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V.
veracruz, México
4278 Litros
Única vez
141586
(27-Dic-2007)
forma e imagen
monterrey, México
2 Litros
Trimestral
140903
(22-Dic-2007)
FORTIUS ELECTROMECANICA
JALISCO, México
20 Litros
Quincenal

Empresas que incluyen en su nombre el término Emulsión plus de polímero

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Si usted desea conocer empresas que incluyan en sus nombres o denominaciones (incluso
las que no se muestran en esta sección) el término Emulsión plus de polímero o similares, a
continuación le presentamos una lista de ellas. Usted puede conocer más
sobre ellas y solicitar información dando clic a cada una:
Empresa Dirección / Información de contacto
Frontera No. 97 Col. Tizapán San Angel
MEXICO DF., México DF C.P. 01090 , México
 
-------- Col. ------------
-------------, ------------ C.P. 0052 , México
 
Corregidora 40 Col. Miguel Hidalgo
MEXICO, D.F. C.P. 14260 , México
 
Calle. Agustín Millan Num. 16 Col. Emiliano Zapata
México, Municipio de Ecatepec C.P. 55270 , México
 
Lazaro Cardenas 49 Col. San Jeronimo Tepetlacalco
Tlalnepantla, Edo. de Méx. C.P. 54090 , México
 
Rio San Javier 10 Col. Fracc. Viveros del Rio
Tlalnepantla, Edo. de Méx. C.P. 54060 , México
 
Hidalgo No.9 esq. Benito Juarez Col. Col. Urbana Ixhuatepec
Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico C.P. 54190 , México
 
Autopista sur - carrera 42 No 54A 161 Col. Itagui
Medellin, , Colombia
 
AV. SALAMANCA NUM. 1085-A Col. CD. INDUSTRIAL
IRAPUATO, , México
 
AV.101 ESQUINA AV.102 SIN NUMERO Col. PARQUE INDUSTRIAL
POBLADO HUAY PIX, QRO. C.P. 77965 , México
 

Noticias que incluyen en su texto el término Emulsión plus de polímero

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Si usted requiere leer Noticias que incluyan en su texto el término Emulsión plus de polímero (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de las notas relacionadas publicadas en el portal. Las noticias incluyen principalmente informacion Comercial, Información o Condiciones de Mercado, Ampliaciones, Nuevas Plantas o Fusiones, Ofertas de Empresas, Legislación, Resultados, Lanzamientos, Entrevistas, Incrementos o Bajas de Precio y mucho más. Usted puede leer de forma gratuita cada noticia y cuando la nota es larga dar click en Ampliar para ver la noticia completa.

29-Agosto-2008
Incrementa el precio de polímeros de emulsión
  
     Industria: Polímeros
     Tipo: Cambios de precios
     Fuente:  Boletin de Prensa Dow Chemical Co.

Con efecto a partir del 15 de septiembre de 2008, o como el contrato lo permita, Dow Chemical Company (Dow) aumentará el precio en US$0.06/lb (seca) para todos sus productos de látex, vendidos por Dow Emulsion Polymers a clientes en Estados Unidos y Canadá.

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28-Octubre-2009
Celanese expande su producción de polímeros de emulsión
  
     Industria: Polímeros
     Tipo: Empresas en crecimiento
     Fuente:  Boletín de Prensa Celanese

Celanese Corporation, compañía química líder mundial, anunció la ampliación de su instalación de manufactura del vinil acetato/etileno (VAE) en su complejo químico integrado en Nanjing, China. La inversión ayudará a apoyar el continuo plan de crecimiento del negocio de Celanese Emulsion Polymers a través de Asia, incluyendo China, India y Sudeste de Asia y Australia. La instalación ampliada duplicará la capacidad de de VAE de la compañía en la región y se espera que entre en operación a mediados del 2011.

La ampliación de la instalación de emulsiones es la última inversión de Celanese en China. Nanjing es actualmente el sitio integrado más grande en la red de manufactura mundial de Celanese, con seis unidades de producción, incluyendo ácido acético y monómero de vinil acetato (VAM).

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09-Agosto-2007
Amplían producción de polímero PBT
  
     Industria: Plásticos, Polímeros
     Tipo: Alianzas y fusiones
     Fuente:  Boletín de Prensa DuPont

Las compañías químicas DuPont y Lanxess ampliarán la operación de su empresa conjunta SuBay Polymer GMBH ubicada en Hamm-Uentrop, Alemania.

La planta, fabricada en el 2004, es utilizada por Lanxess y DuPont para producir el polímero base polibutileno tereftalato (PBT). y con una inversión superior a los 13 millones de dólares ampliarán su producción.

La nueva inversión se destinó a generar la capacidad de hacer compuestos de PBT para cantidades elevadas, además se crearon once cargos adicionales como consecuencia directa de la expansión.

Las principales aplicaciones del PBT es en la industria automotriz, electricidad y electrónica para, por ejemplo, aros de faros o cajas de distribución.

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Artículos que incluyen en su texto el término Emulsión plus de polímero

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Si usted requiere información de Emulsión plus de polímero que incluyan en su texto el término Emulsión plus de polímero (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de Emulsión plus de polímero y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:


27-11-2006
¿Qué tienen en relación la gelatina y la emulsión fotográfica?
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Fotografía e imágenes |

¿Qué tienen en relación la gelatina y la emulsión fotográfica?

La gelatina es la sustancia usada como conglomerante de los granos de haluros de plata en las emulsiones fotográficas. Las propiedades que la hacen particularmente apropiada para la elaboración de emulsiones son la transparencia, la flexibilidad, la permeabilidad a las soluciones empleadas en el procesado, la facilidad con que pasa de líquida a sólida y su acción protectora y conglomerante de los granos de plata.

Desde el punto de vista químico, la emulsión fotográfica no es una emulsión, aunque el uso común ha impuesto tal denominación. En rigor, una emulsión consiste en un líquido cuya característica principal es ser permanentemente heterogéneo, es decir, que posee densidades distintas de su propia masa. Por lo general es la mezcla de dos o más líquidos que mutuamente no son solubles pero que se mantienen en suspensión uno en el otro, ya sea por agitación o por adición de sustancias conocidas como emulsionantes. Emulsiones típicas son la leche y la mayonesa.

Lo que llamamos emulsión fotográfica consiste en sales de plata en suspensión en gelatina. Durante el proceso de fabricación se agregan otras sustancias, tales como alumbre de cromo para elevar su punto de fusión, sensibilizadores cromáticos, además de diferentes aditivos, dependiendo el fabricante.

La fabricación de una emulsión fotográfica, desde la preparación de la gelatina, la incorporación de las sustancias químicas y el extendido sobre el soporte, requiere de una muy elevada tecnología.

El grosor varía según el tipo de película, además de consistir en varias capas. Para las películas blanco y negro con tecnología tradicional (es decir, sin granos tabulares), es de aproximadamente 3 micras en las de baja sensibilidad y de 10 micras en las de alta sensibilidad, mientras que en las películas color tanto diapositivas como negativas, oscilan entre 20 y 27 micras. Esta es una de las razones por las cuales las películas de baja sensibilidad proporcionan una superior definición.

Cuando emulsión está lista, se hace una prueba piloto de recubrimiento para ver si responde a las propiedades de su diseño. En caso de que sea insatisfactoria, el bromuro de plata puede ser recuperado y la gelatina se descarta.

Rousselot a Sobel Company, es una empresa líder a nivel mundial en la fabricación de gelatina para diversas aplicaciones, entre las que se incluye la fotográfica.

Si desea mayor información sobre gelatinas, haga clic aquí.

Para concer más de Rousselot, haga clic aquí y visite su showroom.

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11-03-2005
Mayor Eficiencia y Economía en el Tratamiento de Lodos
Por: USFilter a Siemens Business / Fuente: Boletín QuimiNet.com | Sectores relacionados: Farmacéutica, Petroquímica, Química | Productos y Servicios relacionados: Ambiental

 

Tratamiento de Lodos –

INCREMENTANDO

LA FUERZA DEL POLIMERO

Un nuevo régimen de mezclado optimiza el valor del polímero, que sirve las operaciones de deshidratado en la planta de tratamiento de aguas residuales en Lancaster Pa., - USA

Las operaciones de deshidratado de lodos en la planta de tratamiento de aguas residuales de Lancaster Pa., corren en forma continua 5 ½ días por semana, procesando un promedio de 95 toneladas diarias de pasta de lodos. Antes de que adoptara un nuevo paso en la preparación de polímero a una más completa activación de polímero catiónico , el deshidratado por filtros banda en la planta, había llegado a ser altamente caro e ineficiente.

Cuando la planta de 114 millones de litros por día (30 MGD-millones de galones por día) fue expandida y actualizada en 1988, el nuevo avanzado diseño de tratamiento incluyó el proceso de polímero activado con sedimentación preliminar y digestión de lodo por separado. seguido por un filtro de malla y remoción de arena, el agua residual pasa por los clarificadores primarios cerrados para asentar los lodos. Después de la clarificación primaria, el agua residual es tratada biológicamente para remover los remanentes de materia orgánica, así como para ser tratada por remoción de nutrientes. Aquí, la tecnología utilizada en esta fase del tratamiento emplea el proceso A/O ® , que usa oxígeno puro para la remoción biológica del fósforo. El proceso A/O tiene un diseño que mejora el proceso de lodos activados usando un selector anaeróbico para desarrollar una biomasa selectiva.

A continuación del tratamiento biológico, la mezcla del agua residual con los sólidos biológicamente activados, fluye hacia los clarificadores finales, donde los sólidos se asientan en el fondo del tanque, mientras que el líquido clarificado se decanta por la parte de arriba. Los biosólidos son regresados ya sea al proceso A/O ó enviados para ser deshidratados.

Operaciones ineficientes de deshidratación

Hasta fechas recientes, la eficiencia del deshidratado de lodos en la planta de Lancaster iban en un declive sostenido. Los biosólidos producidos en los clarificadores primario y final con un promedio de 1 a 3 % de sólidos estaban siendo mezclados en un tanque de transferencia de 2,271,000 lts (600,000 galones), mezclados con polímero aniónico y enviados a un espesador de lodos. El lodo espesado era enviado a un tanque contenedor antes de ser deshidratado en cuatro (4) filtros banda de 2.5 mts.

El lodo que salía de los filtros banda, acusaba tan sólo un promedio de 15 a 17 %. La dirección, en búsqueda de vías que aumentaran con efectividad la separación de los lodos, determinó que eran dos los factores que contribuían al bajo porcentaje de sólidos secos que salían de los filtros prensa.

Un factor fue la post-operación del espesado de lodos de la planta. Por ejemplo, cuando el lodo primario mezclado y activado, del tanque de contención, que contenía 3% de sólidos secos, debía ser espesado a 5% de sólidos secos y después ser almacenado en un tanque de contención de 567,750 lts (150,000 galones), antes de ir a las prensas. Pero los lodos espesados sólo promediaban 2% de sólidos secos al ser removidos de su almacenamiento para ser deshidratados. Esto se atribuyó a una falta de efectividad en la combinación, entre el lodo primario y el secundario.

Un segundo factor mayor que contribuyó a la pobreza del producto en las operaciones del proceso de lodo en la planta, fue el ineficiente valor operativo del floculante catiónico, agregado al lodo previo al espesamiento, y de nuevo, antes de la deshidratación en el filtro banda. El rendimiento del polímero depende del grado de su activación previo a su introducción en el lodo. Un polímero totalmente activado condiciona al lodo a que pase rápidamente a través del proceso de deshidratación, con un alto porcentaje de sólidos secos. Un polímero con menor activación total, evidente en las operaciones de deshidratado en la planta de Lancaster, resultó en un mayor consumo de polímero y de energía, pérdida de eficiencia en las unidades del deshidratado y más visitas al lote de relleno.

La Clave : Activación del Polímero

Desde el arranque del nuevo equipo, las modificaciones en la preparación del polímero y las operaciones de dosificación, han mejorado claramente el rendimiento del polímero, y a su vez la eficiencia en el deshidratado del lodo, en la planta de Lancaster.

Al día de hoy, el contenido de sólidos, en la pasta de lodo que sale de los filtros prensa en la planta de Lancaster, es del 27%.
 

Para obtener una efectividad total del polímero, los polímeros deben ser totalmente disueltos en el agua antes

de su uso. Las moléculas de polímero, originalmente en forma altamente enredada, absorben agua en estas soluciones, que le permiten desenredarse. El objetivo de la activación del polímero es desenredarlo e hidratarlo en su totalidad, ya que las cadenas de polímero totalmente activadas, secuestran más de una partícula, maximizando así la eficiencia de remoción de partículas, durante la filtración.

En la planta de Lancaster, los cuatro sistemas convencionales, utilizados en la preparación y dosificación del polímero, probaron ser altamente ineficientes. El polímero fue mezclado con agua en tanques auto-soportados de 7,570 lts (2,000 galones) de capacidad, para el mezclado de la colada, equipados con grandes agitadores. Una vez mezclado, el polímero era enviado a un segundo tanque de maduración, de la misma capacidad, previo a su aplicación al lodo.

Una insuficiente energía durante el mezclado inicial, en el tanque de preparación, creaba un alto grado de aglomeraciones que eran inefectivas para la floculación ó la coagulación. Debido a la baja energía de mezcla-do, aplicada a los agitadores cuando el polímero hacía el primer contacto con el agua, se dificultaba obtener una solución homogénea con rapidez, ya que se formaba una película de polímero concentrado que rodeaba a los geles de polímero. Además, la alta velocidad y carencia de una intensidad uniforme en la agitación del tanque de mezclado después de la humectación inicial, fracturaba las moléculas de polímero que se iban des-enredando, eliminado así su efectividad de floculación.

Minimizar la generación de aglomerantes y fracturas durante la activación del polímero, es de primordial importancia en la optimización del rendimiento de polímero. Dado que esta minimización no estaba sucediendo en la planta de Lancaster, la deshidratación adecuada del lodo demandaba un exceso de polímero.

Tomando Un Nuevo Sesgo

La dirección de la planta cayó en la cuenta de que los costos de deshidratación de lodo podrían ser reducidos de lograrse obtener un mayor rendimiento del polímero, lo cual requeriría modificar el método de activación del polímero, en la planta.

Como parte de la marcha de su investigación sobre distintas nuevas tecnologías en activación de polímero, la dirección de esa planta visitó la planta de tratamiento de aguas residuales de Reading Pa., la cual recientemente remplazó un sistema de preparación y dosificación de polímero seco, del tipo de mezclado por lote, por un sistema Polyblend® DP2000-automatizado al usuario-de USFilter Stranco Products . En base a la marcha de su investigación así como a la observación del positivo rendimiento de los nuevos sistemas de la planta de Reading, la dirección de Lancaster eligió remplazar sus cuatro sistemas viejos de alimentación de polímero, por dos sistemas Polyblend DP2000-automatizados-al-usuario.

Con las nuevas unidades instaladas en la planta, polímero y agua entran juntos a un dispersor de alta energía, donde se realiza la humectación inicial del polímetro. Agua y polímero quedan sujetos a la alta energía creada por un mezclador mecánico.
La dirección estima que la planta ha economizado más de 200,000.00 Dlls anualmente, desde el cambio de los sistemas de polímero, recuperando así la inversión hecha en los nuevos equipos, a escasos meses de su operación.

En el dispersor, el polímero queda sujeto al entorno de un relativamente alto cizallamiento. Así, el polímero parcialmente humidificado entra a un tanque con mezclado de baja energía - una zona de bajo cizallamiento, donde es posteriormente mezclado. Con este sistema, una energía de dispersión uniforme y controlada-en la etapa de la humectación inicial del polímero en el dispersor-ayuda a evitar las aglomeraciones y elimina la necesidad de tener que exponer el polímero a un tiempo de maduración más extenso.

La subsecuente entrada dentro de una zona de bajo cizallamiento ayuda a evitar dañar las extensas moléculas de polímero. Desde el tanque de mezclado, el polímero es enviado a un tanque de contención y de allí al patín (skid) de dosificación...hasta el punto final de aplicación. El sistema de dosificación de polímero a la medida de Lancaster está equipado con tanques de contención más grandes-de 2,840 lts (750 galones)-, situados uno al lado del otro.

Poco después de la adopción del nuevo sistema de dosificación de polímero, pruebas corridas en la planta, determinaron haberse logrado un mejor rendimiento en el deshidratado del polímero, al ser desviado el espesador de lodos. La planta discontinuó de esta forma, las operaciones de espesamiento. Ahora, únicamente se agrega la solución del polímero al lodo, antes de desaguarlo en el filtro banda.


Con las nuevas unidades de polímero instaladas en la planta de Lancaster, agua y polímero entran juntos a un dispersor de alta energía donde ocurre la humec-tación inicial de polímero. Agua y polímero quedan sujetos a la alta energía creada por un mezclador mecánico antes de que el polímero parcialmente hu-mectado entre al tanque mezclador de baja energía (una zona de bajo cizallamiento donde es posterior-mente mezclado.)

Mejoras Significativas

Desde el arranque del nuevo equipamiento en Mayo del 2001, los cambios hechos en la preparación y dosificación de polímero han mejorado claramente el rendimiento del polímero y, a su vez, la eficiencia del deshidratado de lodos, en la planta de Lancaster. El consumo de polímero se redujo en más del 70%, con un promedio actual de 1.5 Lbs / ton de lodo seco. El pronóstico por los gastos de polímero, que eran de 110,000.00 Dlls por año, son ahora de sólo 30,000.00 Dlls anuales.

La pasta de lodo que sale de los filtros banda contiene ahora un promedio de 27% de sólidos, en comparación a las cifras de tan sólo 15 a 17% , comunes antes que el nuevo equipamiento fuera puesto en sitio. Esto ha reducido significativamente los costos de acarreo de lodo al lote de relleno, al requerirse de menos viajes.

El cambio al nuevo sistema de dosificación de polímero ha bajado, así mismo, los tiempos de mano de obra, en forma significativa. El sistema con que la planta hacía previamente la preparación y dosificación del polímero seco, era una unidad manual, para dosificación de una colada de polímero con aproximadamente una hora de agitación, previa a su envío a un tanque del día. Se trataba de una operación que consumía mucho tiempo, que requería de constantes ajustes, y que además necesitaba la atención de un operador a casi tiempo completo. Con el nuevo sistema automatizado, el único requisito de rutina para el operador, es mantener la tolva de la unidad, llena de polímero seco. El cambio a la unidad automatizada ha reducido en un 90% las horas / hombre totales requeridas en la planta, para la preparación y la dosificación del polímero.

Ahorro Grande...Rápido Reembolso de Inversión

Con las reducciones en polímero, demanda de horas/hombre y desplazamientos al lote de relleno; la reducción en consumo de energía debida al menor requisito de potencia (HP) de los nuevos sistemas de dosificación de polímero; y la eliminación de las operaciones de espesamiento de lodo, la dirección de la planta estima haber logrado un ahorro de más de 200,000.00 Dlls / año, desde que hizo el cambio a los nuevos equipos de dosificación de polímero. Estos ahorros propiciaron que la inversión hecha por el nuevo equipamiento, fuera recuperada a los escasos primeros meses de su operación.

Con el nuevo sistema automatizado,el único requerimiento de rutina para el operador es mantener la tolva de la unidad, llena de polí-mero seco.
 

Para mayor información haga click aqui

 

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04-12-2006
La obtención o fabricación del plástico
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |

La obtención o fabricación del plástico

El plástico es considerado un material polimérico orgánico (compuesto por moléculas orgánicas gigantes) que puede deformarse hasta conseguir una forma deseada por medio de extrusión, moldeo o hilado. Las moléculas pueden ser de origen natural, por ejemplo la celulosa, cera y el caucho (hule) natural, o sintéticas, como el polietileno y el nylon.

La fabricación de los plásticos y sus manufacturados implica cuatro pasos básicos: obtención de las materias primas, síntesis del polímero básico, obtención del polímero como un producto utilizable industrialmente y moldeo o deformación del plástico hasta su forma definitiva.

Materias primas

En un principio, la mayoría de los plásticos se fabricaban a partir de resinas de origen vegetal, como la celulosa (del algodón), el furfural (de la cáscara de la avena), aceites de semillas y derivados del almidón o del carbón. La caseína de la leche era uno de los materiales no vegetales utilizados. A pesar de que la producción del nylon se basaba originalmente en el carbón, el aire y el agua, y de que el nylon 11 se fabrica todavía con semillas de ricino, la mayoría de los plásticos se elaboran hoy con derivados del petróleo. Las materias primas derivadas del petróleo son tan baratas como abundantes. No obstante, dado que las existencias mundiales de petróleo tienen un límite, se están investigando otras fuentes de materias primas, como la gasificación del carbón.

Síntesis del polímero

El primer paso en la fabricación de un plástico es la polimerización. Como Los dos métodos básicos de polimerización son las reacciones de condensación y las de adición. Estos métodos pueden llevarse a cabo de varias maneras. En la polimerización en masa se polimeriza sólo el monómero, por lo general en una fase gaseosa o líquida, si bien se realizan también algunas polimerizaciones en estado sólido. Mediante la polimerización en disolución se forma una emulsión que se coagula seguidamente. En la polimerización por interfase los monómeros se disuelven en dos líquidos inmiscibles y la polimerización tiene lugar en la interfase entre los dos líquidos.

Aditivos

Con frecuencia se utilizan aditivos químicos para conseguir una propiedad determinada. Por ejemplo, los antioxidantes protegen el polímero de degradaciones químicas causadas por el oxígeno o el ozono. De una forma parecida, los estabilizadores lo protegen de la intemperie. Los plastificantes producen un polímero más flexible, los lubricantes reducen la fricción y los pigmentos colorean los plásticos. Algunas sustancias ignífugas y antiestáticas se utilizan también como aditivos. Muchos plásticos se fabrican en forma de material compuesto, lo que implica la adición de algún material de refuerzo (normalmente fibras de vidrio o de carbono) a la matriz de la resina plástica. Los materiales compuestos tienen la resistencia y la estabilidad de los metales, pero por lo general son más ligeros. Las espumas plásticas, compuestas de plástico y gas, proporcionan una masa de gran tamaño pero muy ligera.

Forma y acabado

Las técnicas empleadas para conseguir la forma final y el acabado de los plásticos dependen de tres factores: tiempo, temperatura y deformación. La naturaleza de muchos de estos procesos es cíclica, si bien algunos pueden clasificarse como continuos o semicontinuos.

Una de las operaciones más comunes es la extrusión. Una máquina de extrusión consiste en un aparato que bombea el plástico a través de un molde con la forma deseada. La máquina de extrusión también realiza otras operaciones, como moldeo por soplado o moldeo por inyección.

Otros procesos utilizados son el moldeo por compresión, en el que la presión fuerza al plástico a adoptar una forma concreta, y el moldeo por transferencia, en el que un pistón introduce el plástico fundido a presión en un molde. El calandrado es otra técnica mediante la que se forman láminas de plástico. Algunos plásticos, y en particular los que tienen una elevada resistencia a la temperatura, requieren procesos de fabricación especiales.

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