Juntas rotativas para refrigeración *

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

Empresa Producto Información de contacto
Deublin de México Juntas rotativas para refrigeración, Juntas rotativas para vacío Somos proveedores de Juntas rotativas para refrigeración en Norte 79-A No. 77 Col. Claveria
México, Distrito Federal C.P. 02080 . México
Datos y productos de Deublin de México
IASSA cobertura: México Juntas Rotativas Ofrecemos Juntas Rotativas en Manantial Casa 18 -A Fraccionamiento el Oasis Col. San Lorenzo Tetixtlac
México, D.F. C.P. 55726 . México
Datos y productos de IASSA
Elsi Juntas rotativas Somos un proveedor de Juntas rotativas en Rio Galindo No. 88 Col. San Cayetano
San Juan del Rio, Queretaro . México
Datos y productos de Elsi
Tecnoneumatica cobertura: Internacional Juntas Rotativas, Juntas rotativas y giratorias Somos proveedores de Juntas Rotativas en . México
Datos y productos de Tecnoneumatica
Industrial Casthen juntas rotativas Ofrecemos juntas rotativas en Benito Juarez NO. 11 Col. Ahuizotla
Naucalpan, Edo. de Méx. C.P. 52800 . México
Datos y productos de Industrial Casthen
R.A.A.BARTULOVICH cobertura: ARGENTINA,CHILE,PERU,BRASIL,URUGUAY,PARAGUAY,BOLIVIA, juntas rotativas, JUNTAS RING JOINT Somos un proveedor de juntas rotativas en PUEYRREDON 831 Col. Ramos Mejia
Ramos Mejia, Buenos Aires C.P. 1704 . Argentina
Datos y productos de R.A.A.BARTULOVICH
Sanperimag cobertura: Todo el territorio mexicano Juntas Rotativas Somos proveedores de Juntas Rotativas en Adriana Mz. 46 Lt. 7 Col. Miguel Hidalgo
Distrito Federal, Distrito Federal C.P. 13200 . México
Datos y productos de Sanperimag
Grupo Paxa Industrial cobertura: Republica Mexicana JUNTAS ROTATIVAS Ofrecemos JUNTAS ROTATIVAS en Cuicuilco 3171 Col. Pinar De La Calma
Zapopan , Jalisco C.P. 45080 . México
Datos y productos de Grupo Paxa Industrial
Centro Enercon cobertura: San Luis Potosi Zacatecas Guanajuato Aguascalientes Juntas Rotativas Somos un proveedor de Juntas Rotativas en Av. Universidad No. 2045 Locales 2 y 3 Col. San Luis
San Luis Potosi, San Luis Potosi C.P. 78310 . México
Datos y productos de Centro Enercon
Watson Mc Daniel cobertura: Latinoamerica juntas rotativas Somos proveedores de juntas rotativas en calzada zavaleta #2342 Col. santa cruz buena vista
puebla, puebla C.P. 72170 . México
Datos y productos de Watson Mc Daniel
Jose L. Rodriguez cobertura: méxico juntas rotativas Ofrecemos juntas rotativas en Av. Fco I. Madero No 3135-B Col. Mitras Centro
Monterrey, Nuevo León C.P. 64460 . México
Datos y productos de Jose L. Rodriguez
Importec PERU cobertura: TODA LA REPUBLICA DEL PERU Juntas rotativas, Repuestos para juntas rotativas Somos un proveedor de Juntas rotativas en CALLE CABANA Nº 418 Col. URB.COVIDA - LOS OLIVOS
Lima, Perú . Perú
Datos y productos de Importec PERU
CARBOSEAL Juntas rotativas Somos proveedores de Juntas rotativas en E. Comesaña 4748
Ciudadela, Bs. As. C.P. 1702 . Argentina
Datos y productos de CARBOSEAL
ERCO MEXICO cobertura: Mexico Juntas Rotativas, Juntas Tipo "X" Ofrecemos Juntas Rotativas en GRANADO No. 72 Col. SAN JUAN XALPA
D. F., MEXICO C.P. 09850 . México
Datos y productos de ERCO MEXICO
ISA-INSTRUMENTOS Y SERVICIOS EN AUTOMATIZACION IND cobertura: NUEVO LEON,COAHUILA,TAMAULIPAS JUNTAS ROTATIVAS, JUNTAS ROTATIVAS Somos un proveedor de JUNTAS ROTATIVAS en GALATEA 545 Col. PASEO DE LAS PALMAS
APODACA, NUEVO LEON C.P. 66635 . México
Datos y productos de ISA-INSTRUMENTOS Y SERVICIOS EN AUTOMATIZACION IND
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Solicitudes de compradores de: Juntas rotativas para refrigeración

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Si usted desea conocer solicitudes de Compradores de Juntas rotativas para refrigeración o productos similares, a continuación le mostramos una lista de requerimientos de suministro o solicitudes de cotización, importación o compra de Juntas rotativas para refrigeración. Para poder contactar a los Compradores, Importadores, Demandadores o Clientes de Juntas rotativas para refrigeración vea el listado de requerimientos y solicíteles información
ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
73158 Compra de juntas rotativas 1 Piezas
Anual
Comprador de juntas rotativas en SONORA, México GERENTE TECNICO SOLICITO INFORMES PARA SELECCION LA JUNTA QUE NECESITO ES PARA UNA BOMBA DE ACEITE ...

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Mensaje al comprador
73290 Compra de juntas rotativas 1 Piezas
Anual
Comprador de juntas rotativas en sonora, México gerente tecnico

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116505 Compra de Juntas rotativas 14 Piezas
Única vez
Comprador de Juntas rotativas en Santa Cruz, Bolivia GERENTE DE OPERACIONES para el servicio de vapor Que tengan una entrada de 1.5¨ son para un sistema de vapor ...

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121859 Compra de juntas rotativas 10 Piezas
Semestral
Comprador de juntas rotativas en coahuila, México SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO para corrugadora

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151536 Compra de JUNTAS ROTATIVAS 2 Piezas
Semestral
Comprador de JUNTAS ROTATIVAS en MONTERREY, NUEVO LEON, México VENTAS NECESITO QUE ME CONTACTEN CON UN PROVEEDOR

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Mensaje al comprador
161454 Compra de juntas rotativas 5 Servicios
Semestral
Comprador de juntas rotativas en S.L.P, México VENTAS REQUIERO KIT DE REPUESTO PARA JUNTASW ROTATIVAS HAMILTON DE 2-2 1/2 IN SERIES 900-50/51-00, ...

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165014 Compra de juntas rotativas 2 Piezas
Mensual
Comprador de juntas rotativas en Estado de México, México Jefe de mantenimiento Junta rotativa marca Deurlin Co. 1106-075-001 para el refrigerante por el husillo de un centro ...

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202045 Compra de juntas rotativas 20 Piezas
Bimestral
Comprador de juntas rotativas en qro., México gte. mantto. aire comprimido

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294653 Compra de juntas rotativas 10 Piezas
Anual
Comprador de juntas rotativas en EL SALTO, JALISCO, México COMPRAS MOD.355-000-002 ROSCADO DERECHA PARA AGUA A ALTA TEMPERATURA ACERO AL CARBON

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367863 Compra de juntas rotativas 1 Piezas
Única vez
Comprador de juntas rotativas en Producción, México Gerente Producción Junta rotativa en codo a 90° de 3"

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Clientes o compradores de: Juntas rotativas para refrigeración

Si conoce compradores de este producto y desea compartir la información haga clic aquí     Ir menú Δ

Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Juntas rotativas para refrigeración o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Juntas rotativas para refrigeración o similares seleccionados:

No. de Oportunidad Comprador de Juntas rotativas para refrigeración Ubicación del comprador Cantidad requerida Información de contacto Opine y Califique
121859
(23-Oct-2007)
Ballesteros
coahuila, México
10 Piezas
Semestral
116505
(8-Oct-2007)
PAPELCAR SA
Santa Cruz, Bolivia
14 Piezas
Única vez
73290
(18-Abr-2007)
constructora pericues
sonora, México
1 Piezas
Anual
73158
(18-Abr-2007)
CONSTRUCTORA PERICUES SA DE CV
SONORA, México
1 Piezas
Anual
148217
(17-Ene-2008)
pequiven
zulia, Venezuela
1 BTU
Diario

Empresas que incluyen en su nombre el término Juntas rotativas para refrigeración

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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 Juntas rotativas para refrigeración 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
Av. Del Rosal Mz 11 Lote 11 Col. Los Angeles Iztapalapa
, México
 
jesus jimenez gallardo Col. xhala
C.P. 12345 , México
 
Viamonte 2664/66
Castelar, Bs. As. C.P. 1712 , Argentina
 
Matanza 3341/45
Buenos Aires, Bs. As. , Argentina
 
Carr. Lib. Cuernavaca-Cuautla S/N Col. Felipe Neri
Yautepec, Morelos C.P. 62731 , México
 
Cuauhtemoc No.2110 Col. Santa Fe
Obregon, Sonora C.P. 85060 , México
 
Tapalqué 2063 Col. Avellaneda
Buenos Aires, Argentina , Argentina
 
L. Saenz Peña 1524
Buenos Aires, Bs. As. C.P. 1135 , Argentina
 
México D.F, México , México
 
Salvigny 1722
Buenos Aires, Bs. As. , Argentina
 

Ofertas de proveedores de: Juntas rotativas para refrigeración

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Si usted desea saber quien oferta o vende Juntas rotativas para refrigeración o productos similares como venta regular, remate, liquidación, saldo, fuera de especificación, fuera de grado o lento movimiento,a continuación le mostramos una lista de algunas ofertas de Juntas rotativas para refrigeración seleccionadas. A continuación podrá ver los datos de estas ofertas historicas de Vendedores de Juntas rotativas para refrigeración o productos similares.
Producto Ubicación Cantidad Precio Comentarios
Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo Distrito Federal, México 10 Servicios 1 Peso mexicano
papel periodico y papel en general distrito federal, México 500 Toneladas 0 Dólar de los EUA
SERVICIO A ROTATIVAS PERIODICOS AGUASCALIENTES, México 1 Servicios 1 Peso mexicano

Noticias que incluyen en su texto el término Juntas rotativas para refrigeración

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Si usted requiere leer Noticias que incluyan en su texto el término Juntas rotativas para refrigeración (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.

03-Noviembre-2009
Nueva planta de tubos de cobre para equipos de refrigeración
  
     Industria: Petróleo y Energía, Petroquímica
     Tipo: Nuevas plantas e inversiones
     Fuente:  Business Wire / Intelite

Golden Dragon ha inaugurado su nueva planta dedicada a la fabricación de tubo de cobre de alta calidad para equipos de refrigeración industrial, la cual tuvo una inversión de más de 100 millones de dólares. La nueva planta está ubicada en Monclova, Coahuila, México.

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09-Marzo-2005
Petrobras y Repsol YPF explotarían juntas la mayor reserva de gas de Brasil
  
     Fuente:  El Cronista Comercial
El área Mejillones, en la Cuenca de Santos, suma reservas equivalentes a la producción de gas de la Argentina de ocho años. Demandará entre u$s 2.000 y u$s 3.000 millones de inversión La estatal brasileña Petrobras negocia con Repsol YPF para compartir las inversiones que demandaría el desarrollo y la puesta en producción del área gasífera Mejillones, en la cuenca marina de Santos, a 135 kilómetros mar adentro del estado de San Pablo. El descubrimiento de ese yacimiento, con reservas de gas estimadas en 419.000 millones de metros cúbicos –ocho años de producción argentina– fue anunciado en 2003, y supuso triplicar las reservas del fluido de Brasil. La eventual asociación entre Petrobras y Repsol YPF fue publicada ayer por el diario Valor Económico, y admitida por la petrolera brasileña. Según el diario, las negociaciones se iniciaron en enero con la firma de un acuerdo preliminar, que hasta ayer ambas petroleras guardaron bajo siete llaves. "La posibilidad de la presencia de una multinacional en el proyecto irrita a los sectores más nacionalistas de la estatal, que consideran un error formar ahora una sociedad con un grupo extranjero en un yacimiento en el que, se estima, Petrobras ya lleva invertidos u$s 300 millones y sobre el que posee 100% de los derechos", señaló Valor. Una orden desde Brasilia Según los técnicos de Petrobras, el desarrollo del yacimiento demandaría de u$s 2.000 millones a u$s 3.000 millones. Los sectores de la firma que se oponen al acuerdo dicen que esa inversión podría ser financiada por el banco estatal Bndes. Pero la orden para que Petrobras acelere las tareas exploratorias en el campo habría llegado desde Brasilia. La elección de Repsol YPF también. Eso, porque parte del Gobierno entendía que Petrobras había mostrado poco interés en invertir en el área en el corto plazo. La creación de una sociedad con Repsol YPF no sólo permitiría apurar el desarrollo del megayacimiento, sino salvar una falla de planificación estratégica de la anterior gestión de Petrobras, que previó poner en marcha la producción en Santos recién para 2009 ó 2010. Ahora, el gobierno pretende adelantar ese plazo para 2008. Negociación preliminar Petrobras reconoció que "mantiene conversaciones con distintas petroleras, sobre posibles asociaciones en Brasil y el exterior". Y dijo que "esas negociaciones preliminares usualmente implican la firma de acuerdos de confidencialidad, para no generar expectativas". La firma agregó que evalúa distintas alternativas para la puesta en producción de la Cuenca de Santos y para el abastecimiento del mercado brasileño de gas, que contempla la utilización de todas sus reservas de gas del Cono Sur, incluyendo Brasil, Bolivia y la Argentina. Según la empresa brasileña, las negociaciones con Repsol se iniciaron teniendo en cuenta su posicionamiento en el mercado gasífero del Cono Sur y el hecho de que ya son socias en la producción de gas en Bolivia y en la venta de ese fluido en Brasil. La puesta en producción de Mejillones modificaría el mapa regional del gas ya que, hasta ahora, Brasil y Chile eran demandantes naturales del fluido, y Bolivia y la Argentina, los oferentes. De hecho, varios proyectos encarados por consorcios locales, como el gasoducto Cruz del Sur, que llega a Uruguay, o el del Mercosur, que vincula la red local con la frontera brasileña, tienen como último objetivo conectar con extensiones de ductos para llevar gas de las cuencas Neuquina y Austral a Brasil. Ahora, según estimaciones de Petrobras, Mejillones podría alcanzar una producción de 18 a 20 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) de gas. En Brasil, el año pasado la demanda del fluido creció un 14%, hasta un promedio de 32,7 millones de m3/d, y Petrobras estima que el consumo seguirá subiendo a esa tasa anual hasta 2010. Hoy Brasil importa la mayoría del gas desde Bolivia, a través del gasoducto que une Santa Cruz de la Sierra y San Pablo.
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05-Febrero-2002
Contarán voto por voto en Costa Rica
  
     Fuente:  Intélite
El escrutinio final de los comicios generales celebrados en Costa Rica se retrasará debido a que algunas juntas receptoras no enviaron la información respectiva y los votos deberá contarse manualmente.

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Artículos que incluyen en su texto el término Juntas rotativas para refrigeración

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Si usted requiere información de Juntas rotativas para refrigeración que incluyan en su texto el término Juntas rotativas para refrigeración (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 Juntas rotativas para refrigeración y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:


03-04-2007
Las juntas de expansión
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Maquinaria y Equipo | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo periférico

Las juntas de expansión

¿Qué son las juntas de expansión?

Las juntas de expansión son estructuras que presentan forma de acordeón. Su función es absorber las expansiones y contracciones de ductos metálicos sometidos a fuertes diferencias de temperatura.

Disminuyen los esfuerzos debido a las expansiones y compresiones que suceden en distintos tipos de tuberías, disminuyendo así las vibraciones y ruido. El peligro del "pandeo" en las tuberías que es originado por las contracciones y expansiones, es disminuido por el aislamiento de vibraciones que estos conectores suministran.

Funciones principales de una junta de expansión

Las funciones principales de las juntas de expansión son las siguientes:

  • Asegurar que los movimientos totales del puente proyectados sobre las juntas, se cumplan sin golpear o deteriorar los elementos estructurales
  • Asegurar la continuidad de la capa de rodamiento del puente, para dar mayor confort a los usuarios vehiculares, pedestres, bicicletas y motos
  • Ser Impermeables y evacuar las aguas sobre el tablero en forma rápida y segura
  • No deben ser fuente de ruidos, impactos y vibraciones al soportar las cargas del tráfico

Características constructivas de las juntas de expansión

Se construyen a partir de un fuelle de acero inoxidable pre-estirado o pre-comprimido (refrigeración), mediante varillas distanciadoras solidarias a los extremos bridados (series 150 o 300) o cuellos para soldar, posee un caño guía interior de acero inoxidable, que absorbe cargas laterales, evita turbulencias y acumulación de suciedad debido al corrugado del fuelle.

Aplicación de las juntas de expansión

La aplicación de estos elementos en el mercado es muy amplia, aunque puede afirmarse que tienden a concentrarse en mayoritariamente en fundiciones de metal, plantas de secado de alimentos y todas aquellas instalaciones industriales que en sus procesos presenten grandes diferencias de temperatura y, que empleen ductos. Aplicable además en sistemas de aire acondicionado, plantas eléctricas y de tratamiento de agua, etc.

Las juntas de expansión fabricadas en acero inoxidable representan hoy día la respuesta más económica y eficiente para enfrentar movimientos y variaciones en la extensión de los ductos en la industria, dadas la alta resistencia del inoxidable a toda condición corrosiva y a su propiedad de elasticidad.

Proveedores de juntas de expansión

Para buscar proveedores o empresas que venden juntas de expansión, solicitar una cotización o precio de juntas de expansión o más información, visite nuestro buscador de la industria.

A continuación le presentamos a Euro Combustión, proveedor de juntas de expansión:

Euro Combustión es una empresa dedicada a la importación, distribución, venta e instalación de equipo y maquinaria para sistemas de combustión para prácticamente todo tipo de procesos que requieran generación de calor. Nuestra gama de productos incluyen las juntas de expansión anti-vibraciones.

Juntas de Expansión anti-vibraciones

 

  • Conexiones Roscadas: De ½" a 2".
  • Conexiones Bridadas: De 2-1/2" a 6".
  • Capacidad: Gran capacidad de flujo y mínima caída de presión.
  • Construcción: Bridas libres para fácil conexión y alineamiento de orificios.
  • Presión Máxima de Operación: Para uso con baja presión hasta 1 kg/cm2.
  • Materiales: En acero inoxidable Aisi 304 y 321.

Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Euro Combustión.

O bien, haga contacto directo con Euro Combustión para solicitar mayor información sobre juntas de expansión.

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01-01-2003
Refrigeración y congelación de alimentos
Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Bebidas |
REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN DE ALIMENTOS

Procesos que provocan el deterioro de los alimentos


Los procesos que provocan el deterioro de los alimentos son de carácter: físico, químico, bioquímico y microbiológico.

· Procesos físicos: entre estos factores el más destacado es la pérdida de agua la cual se produce cuando el producto almacenado se encuentra directamente al ambiente de la cámara. Junto con el agua se produce la pérdida de componentes volátiles los que en cantidades casi imponderables condicionan en gran medida el aroma y el sabor de los productos.

· Procesos químicos: están dados por reacciones químicas, pudiendo señalarse entre estas la oxidación de las grasas, lo cual provoca rancidez en los productos.

· Procesos bioquímicos: corresponden a las reacciones de esta naturaleza, pudiendo señalarse entra estas a la acción de las enzimas. Un ejemplo típico de ello es la acción de la enzima polifenoloxidasa, la que provoca el oscurecimiento de los productos.

· Procesos microbiológicos: están dados por la acción de los microorganismos patógenos los que provocan el deterioro de los productos.

Para frenar la acción de estos procesos se buscan condiciones de almacenaje que retarden el deterioro de los productos. Entre estas condiciones se encuentran la temperatura, la humedad relativa, la circulación del aire, la composición de la atmósfera de la cámara.

De estas, la temperatura constituye el factor de mayor incidencia. A medida que la temperatura disminuye todos los procesos causantes del deterioro se ven disminuidos, lo que trae como consecuencia la prolongación de la vida útil de los productos almacenados.

A medida que la humedad relativa aumenta la evaporación disminuye pues el gradiente para la transferencia disminuye, sin embargo, ello beneficia el desarrollo de los microorganismos.
La humedad relativa podrá ser más alta en la medida en que la temperatura sea más baja.

No obstante, esta temperatura de conservación tiene límites basado en un análisis económico así como en la posible influencia sobre el producto.

Cuando la circulación del aire aumenta las pérdidas por evaporación se incrementan lo que a su vez provoca en los productos una superficie desecada poco favorable para el desarrollo de los microorganismos.


Refrigeración.


La refrigeración consiste en la conservación de los productos a bajas temperaturas, pero por encima de su temperatura de congelación. De manera general, la refrigeración se enmarca entre –1ºC y 8ºC. De esta forma se consigue que el valor nutricional y las características organolépticas casi no se diferencien de las de los productos al inicio de su almacenaje. Es por esta razón que los productos frescos refrigerados son considerados por los consumidores como alimentos saludables.

La refrigeración evita el crecimiento de los microorganismos termófilos y de muchos mesófilos.

No obstante, el que se logre el resultado esperado está en dependencia de otros factores, además de la temperatura y las otras condiciones de almacenaje. La vida útil de los vegetales refrigerados depende de la variedad, parte almacenada, las condiciones de su recolección y la temperatura durante su transporte, entre otras. Para los alimentos procesados depende del tipo de alimento, intensidad del procesamiento recibido (fundamentalmente sobre los microorganismos y enzimas), higiene en la elaboración y el envasado y del envase, entre otros.

En el caso de las frutas la velocidad de respiración varía con la temperatura. En las frutas de patrón climatérico se produce durante su almacenamiento un incremento brusco de su actividad respiratoria. Entre estas frutas se cuentan el aguacate, el mango y la papaya. Las frutas de patrón no climatérico no presentan el anterior comportamiento, encontrándose entre ellas la naranja, la toronja y la piña. La respiración de los vegetales es similar a la de las frutas de patrón no climatérico.

Cuando la temperatura de algunas frutas y vegetales desciende de un determinado valor se producen en ellos cambios indeseables las cuales son conocidas como daños por frío.
En los tejidos animales, al cesar el suministro de sangre oxigenada como consecuencia del sacrificio, cesa la respiración aeróbica y se inicia la respiración anaeróbica mediante la cual el glucógeno se transforma en ácido láctico provocando una disminución del pH, iniciándose con ello un proceso denominado rigor mortis. Como resultado de este proceso el tejido muscular se endurece haciéndose inextensible. Para que este proceso se desarrolle y el producto llegue a adquirir la coloración y textura adecuadas, el mismo debe desarrollarse en condiciones de refrigeración para frenar el desarrollo de los microorganismos.

La refrigeración puede aplicarse sola o en combinación con otras técnicas, tales como la irradiación, las atmósferas modificadas y controladas, el envasado en atmósferas modificadas, entre otras.

La refrigeración encuentra gran aplicación en la elaboración de comidas preparadas en los que se aplican los sistemas de cocción-enfriamiento.

Tiempo de refrigeración


La determinación del tiempo de refrigeración constituye un elemento de importancia práctica, ya que permite conocer el tiempo necesario para que un producto alcance una temperatura dada en su centro térmico partiendo de una temperatura inicial, una temperatura del medio de enfriamiento, configuración geométrica, tipo de envase, etc. Este resultado puede emplearse en el cálculo de la carga por productos correspondiente a la carga térmica.
Una vía que puede para la determinación de este tiempo lo constituye un método gráfico. Este se basa en gráficos para cada una de las formas geométricas sencillas, esferas, paralelepípedos y cilindros, donde se relacionan un factor de temperatura, el número de Fourier que relaciona la difusividad térmica, el tamaño del producto y el tiempo de enfriamiento, y el número de Biot que relaciona el coeficiente de transferencia de calor, la conductividad y el espesor del producto.

El método antes descrito supone que la transferencia de calor es unidireccional. Cuando la transferencia de calor se desarrolla en más de una dirección, la obtención del citado tiempo conduce a series infinitas, quedando demostrada la posibilidad de limitarse solo al primero de sus términos. Para el trabajo práctico se han preparado tablas y figuras las que de manera rápida y sencilla permite determinar el tiempo de enfriamiento.

Este método se basa en la combinación de la transferencia de calor unidireccional desarrollada en figuras geométricas sencillas como la esfera, el cilindro y la esfera. Así, para un cilindro de longitud finita donde la transferencia de calor se efectúe en los sentidos radial y longitudinal, el método combina la solución del cilindro para el primero y la lámina para el segundo. En el caso de un paralelepípedo se combina las soluciones correspondientes a tres láminas.

Este último brindará resultados más precisos en la medida que la figura geométrica se acerca más a una figura regular. Se ilustra la aplicación de estos métodos a diferentes sistemas.

Características del agua


El agua es el constituyente más abundante en la mayoría de los alimentos en estado natural por lo que desempeña un papel esencial en la estructura y demás caracteres de los productos de origen vegetal y animal.
El agua presente en un alimento puede estar como agua libre o como agua ligada. Esta última puede estar más o menos fuertemente unida de manera compleja a otros constituyentes. Es por ello que el estado del agua presente en un alimento es tan importante para su estabilidad como su contenido total, ya que de ello dependerá su aptitud para el deterioro.
El agua constituye un disolvente para las numerosas especies químicas que pueden difundirse y reaccionar entre ellas. El agua también puede difundirse y participar en diversas reacciones, especialmente las de hidrólisis. La introducción en el agua de distintas especies químicas en solución o en suspensión coloidal da lugar a las denominadas propiedades coligativas, las cuales dependen del número de moléculas presentes. En tal sentido pueden citarse el descenso de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, descenso del punto de congelación, descenso de la tensión superficial, aumento de la viscosidad y gradientes de presión osmótica a través de membranas semipermeables, entre otras. Estas propiedades determinan el comportamiento de los alimentos.
Las moléculas del agua en el estado sólido están ligadas entre sí por enlaces hidrógeno, lo que da origen a la formación de polímeros de estructura cristalina en el que cada molécula está unida a otras cuatro.
Los diversos agentes influyen de modo diferente sobre la estructura del agua. Así, por ejemplo, los electrolitos como Na+, K+, Cl-, fuertemente hidratados en solución disminuyen el número de enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua. Las sustancias en solución capaces de formar enlaces de hidrógeno por si mismas pueden modificar la asociación entre las moléculas de agua de acuerdo con su compatibilidad geométrica con la red existente.
El agua a su vez modifica propiedades tales como la estructura, difusión, reactividad, etc., de las sustancias en solución.
La actividad del agua es una medida de la mayor o menor disponibilidad del agua en los diversos alimentos, la cual se define por el descenso de la presión parcial del vapor del vapor de agua:


aw = pw / po


donde pw es la presión parcial del vapor de agua del alimento y po es la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura.
La actividad de agua constituye una medida relativa con respecto a un estado estándar tomado como comparación. El estado estándar escogido es el del agua pura al cual su actividad se toma igual a la unidad, por lo cual la actividad de un alimento es siempre menor que la unidad. Esto es debido a que los especies químicas presentes disminuyen la capacidad de vaporización del agua.

Congelación


Esta aplicación de las bajas temperaturas se distingue porque la temperatura del alimento se reduce por debajo de la de su punto de congelación, producto de lo cual una fracción elevada del agua contenida en aquel cambia de estado físico formando cristales de hielo. Esta inmovilización del agua en forma de hielo y el incremento en la concentración de los solutos en el agua no congelada provoca la reducción de la actividad del agua del alimento. Por tanto, la conservación del alimento por esta vía es la consecuencia de la acción combinada de las bajas temperaturas y la disminución en su actividad de agua.
No toda el agua presente en el alimento puede separarse en forma de cristales como consecuencia de la congelación. En el alimento existe una fracción del agua no congelable a la que corresponde una actividad muy baja (de hasta 0,3). Esta agua, la cual se encuentra fuertemente unida a las estructuras moleculares, es denominada agua ligada, permaneciendo sin congelar a –30ºC. Se considera que esta agua se encuentra formando una capa monomolecular fija a los grupos polares tales como NH3 y COO- de las proteínas y los grupos HO- de loa almidones, entre otros. El agua ligada representa entre el 5 y el 10% de la masa total de agua contenida en el alimento.
El agua de esta capa resulta muy difícil de extraer no estando disponible para actuar como disolvente o reactivo.
El agua libre o no ligada, por su parte, representa la mayor parte del agua contenida en los alimentos. No obstante, esta agua no sale espontáneamente de los tejidos. Esta agua se encuentra en forma de geles tanto en el interior de la célula como en los espacios intercelulares, estando su retención influenciada por el pH y las fuerzas iónicas.
Durante la congelación el agua es removida de su posición normal dentro de los tejidos y convertida en hielo. Este proceso es parcialmente revertido durante la descongelación dando lugar a la formación de exudado. El incremento en la concentración de los contenidos celulares puede procesos indeseables en los productos.

Curva de congelación.


El proceso de congelación en los alimentos es más complejo que la congelación del agua pura. Los alimentos al contener otros solutos disueltos además de agua, presentan un comportamiento ante la congelación similar al de las soluciones
La evolución de la temperatura con el tiempo durante el proceso de congelación es denominada curva de congelación. La curva de congelación típica de una solución se muestra en la siguiente figura.

Esta curva posee las siguientes secciones:
AS: el alimento se enfría por debajo de su punto de congelación qf inferior a 0ºC. En el punto S, al que corresponde una temperatura inferior al punto de congelación, el agua permanece en estado líquido. Este subenfriamiento puede llegar a ser de hasta 10ºC por debajo del punto de congelación.
SB: la temperatura aumenta rápidamente hasta alcanzar el punto de congelación, pues al formarse os cristales de hielo se libera el calor latente de congelación a una velocidad superior a la que este se extrae del alimento.
BC: el calor se elimina a la misma velocidad que en las fases anteriores, eliminándose el calor latente con la formación de hielo, permaneciendo la temperatura prácticamente constante. El incremento de la concentración de solutos en la fracción de agua no congelada provoca el descenso del punto de congelación, por lo que la temperatura disminuye ligeramente. En esta fase es en la que se forma la mayor parte del hielo.
CD: uno de os solutos alcanza la sobresaturación y cristaliza. La liberación del latente correspondiente provoca el aumento de la temperatura hasta la temperatura eutéctica del soluto.
DE: la cristalización del agua y los solutos continúa.
EF: la temperatura de la mezcla de agua y hielo desciende.
En realidad la curva de congelación de los alimentos resulta algo diferente a la de las soluciones simples, siendo esa diferenciación más marcada en la medida en que la velocidad a la que se produce la congelación es mayor.

Principios termodinámicos de la formación del hielo.


La temperatura de congelación de un alimento es aquella temperatura a la que aparecen los primeros cristales de hielo estables. La formación de un cristal de hielo requiere primeramente de una nucleación. Esta nucleación puede ser homogénea o heterogénea. Esta última es la más frecuente en el caso de los alimentos, donde los núcleos se forman sobre partículas en suspensión o sobre la pared celular.
La cristalización que se origina durante la congelación de un alimento es la formación de una fase sólida sistemáticamente organizada a partir de una solución. El proceso de cristalización comprende las etapas de nucleación y la de crecimiento de los cristales.
La cristalización del hielo se produce cuando el sistema se encuentra lo suficientemente subenfriado. El subenfriamiento es la diferencia de temperaturas por debajo del punto inicial de congelación del sistema. La nucleación es la combinación de moléculas dentro de una partícula ordenada de tamaño suficiente para sobrevivir sirviendo a su vez de sitio para el crecimiento cristalino.
El núcleo de hielo formado constituye un embrión de radio r en el que su energía libre de Gibbs es debida a la contribución superficial, contraria a la formación del cristal, y ala contribución volumétrica, favorable a dicha formación. Esto queda contemplado en la siguiente expresión:


DG = 4p r2 g - ((4p r3 DGv) / 3 Vm )


donde g es la energía libre superficial, DGv es la energía libre molar asociada con el cambio de fase fluido-sólido y Vm es el volumen molar.
Existirá un radio crítico que corresponderá al más pequeño embrión para el cual se produce el decremento de su energía libre cuando crece, por lo tanto es el tamaño mínimo del núcleo estable. La velocidad de nucleación es altamente dependiente del subenfriamiento, el cual actúa como la fuerza impulsora para este proceso.
Cuando se han formado los núcleos se produce su crecimiento por adición de moléculas en la interfase sólido-fluido. La velocidad de cristalización del hielo queda controlada por los procesos de transferencia de calor y masa. Las moléculas de agua se mueven desde la fase líquida a un sitio estable sobre la superficie del cristal. En la cristalización del hielo, la remoción de calor debido al cambio de fase constituye el mecanismo determinante de todo el crecimiento de los cristales.
La duración del período de subenfriamiento depende de las características del alimento y de la velocidad a la que se remueve el calor. Si el subenfriamiento resulta marcado se producirá una gran cantidad de núcleos que originaran cristales pequeños. Cuando la situación es contraria a la antes descrita se producirán pocos núcleos y con ello pocos cristales grandes.
Durante la mayor parte de la meseta de congelación (en el tramo BC de la figura anterior) la formación de los cristales de hielo se halla controlada por la transferencia de calor. La velocidad de transporte de masa controla la velocidad de crecimiento de los cristales en el final del período de congelación donde las soluciones remanentes se encuentran más concentradas.
A medida que la temperatura desciende se van saturando las diferentes sustancias disueltas producto de lo cual cristalizan.
La temperatura a la cual el cristal de un soluto se encuentra en equilibrio con el líquido no congelado y los cristales de hielo, es denominada temperatura eutéctica. Como los alimentos constituyen una mezcla compleja de sustancias, se emplea el término temperatura eutéctica final, el cual corresponde a la temperatura eutéctica más baja de los solutos del alimento. La máxima formación de cristales de hielo es obtenida a esta temperatura.

Velocidad de congelación.


La calidad de los alimentos congelados se encuentra influenciada por la velocidad con que se produce la congelación. Diversas características de calidad están relacionadas con el tamaño de los cristales el cual es una consecuencia de la velocidad con que se produce la congelación. El principal efecto de la congelación sobre la calidad de los alimentos es el daño que ocasiona en las células el crecimiento de los cristales de hielo. La congelación prácticamente no provoca afectaciones desde el punto de vista nutritivo.
La resistencia de diversos tejidos animales y vegetales a la congelación es muy diversa. Así, las frutas y los vegetales, por ejemplo, presentan una estructura muy rígida por lo que la formación de los cristales de hielo puede afectarlos con mayor facilidad que a las carnes.
La congelación de los tejidos se inicia por la cristalización del agua en los espacios extracelulares puesto que la concentración de solutos es menor que en los espacios intracelulares.
Cuando la congelación es lenta la cristalización extracelular aumenta la concentración local de solutos lo que provoca, por ósmosis, la deshidratación progresiva de las células. En esta situación se formarán grandes cristales de hielo aumentando los espacios extracelulares, mientras que las células plasmolizadas disminuyen considerablemente su volumen. Este desplazamiento del agua y la acción mecánica de los cristales de hielo sobre las paredes celulares provocan afectaciones en la textura y dan lugar a la aparición de exudados durante la descongelación.
Cuando la congelación es rápida la cristalización se produce casi simultáneamente en los espacios extracelulares e intracelulares. El desplazamiento del agua es pequeño, produciéndose un gran número de cristales pequeños. Por todo ello las afectaciones sobre el producto resultaran considerablemente menores en comparación con la congelación lenta. No obstante, velocidades de congelación muy elevadas pueden provocar en algunos alimentos, tensiones internas que pueden causar el agrietamiento o rotura de sus tejidos.
Existen diversa maneras de definir la velocidad de congelación siendo estas: el tiempo característico de congelación, el tiempo nominal de congelación y la velocidad media de congelación.

Modificaciones de los alimentos durante la congelación.


La congelación provoca el aumento de la concentración de los solutos presentes. A pesar del descenso de la temperatura, la velocidad de las reacciones aumenta, a pesar de la disminución de la temperatura de acuerdo con la ley de acción de masas. Este incremento en la velocidad de las reaccione se produce entre –5ºC y –15ºC.
Este incremento en la concentración de los solutos provoca cambios en la viscosidad, el pH, el potencial redox del líquido no congelado, fuerza iónica, presión osmótica y tensión superficial, entre otros. La acción de estos factores asociados al efecto de la desaparición de una parte del agua líquida, provoca cambios desfavorables en el alimento, siendo un ejemplo de ello la agregación de las proteínas. Estos efectos pueden ser limitados cuando el paso a través del citado rango de temperaturas se realiza de forma rápida. Este rango es denominado como zona de peligro o zona crítica.
Como el volumen del hielo es superior al del agua líquida, la congelación de los alimentos provoca una dilatación. Esta dilatación puede variar en correspondencia con el contenido de agua, la disposición celular, la concentración de solutos y la temperatura del medio de congelación.
Estas variaciones que se originan en el volumen provocan tensiones internas de gran magnitud sobre los tejidos lo que puede provocar desgarraduras internas (y hasta la rotura completa de los tejidos vegetales), lo que originan pérdida de líquido durante la descongelación.
El efecto principal que la congelación ocasiona sobre los alimentos es el daño que provoca en las células el crecimiento de los cristales de hielo. Cuando la velocidad de congelación es lenta, los cristales de hielo crecen en los espacios extracelulares, lo que deforma y rompe las paredes de las células que los contactan. La presión de vapor de los cristales de hielo es inferior a la del interior de las células, lo que provoca la deshidratación progresiva de las células por ósmosis y el engrosamiento de los cristales de hielo. De esta forma se originan grandes cristales de hielo y el aumento de los espacios extracelulares. Las células plasmolizadas disminuyen considerablemente su tamaño. Esta deshidratación celular disminuye las posibilidades de una nucleación intracelular. La ruptura de las paredes celulares resulta de la acción mecánica de los grandes cristales de hielo y del encogimiento excesivo de las células.
Durante la descongelación las células son incapaces de recuperar su forma y turgencia originales y el alimento se reblandece y el material celular se pierde por goteo. La expulsión de una parte del contenido celular puede provocar el contacto entre enzimas y sus sustratos que en ocasiones se encuentran en compartimentos separados. Este es el caso, por ejemplo, de la polifenoloxidasa y los polifenoles en alimentos no escaldados previamente, lo que provoca una aceleración del pardeamiento enzimático durante la descongelación e incluso durante el almacenamiento.

Modificaciones de los alimentos durante el almacenamiento.


Las reacciones de deterioro constituyen afectaciones durante el almacenaje de los productos congelados. Los cambios químicos y bioquímicos durante el almacenamiento en congelación son lentos. Si las enzimas no resultan previamente inactivadas, la rotura de la membrana celular por los cristales de hielo puede favorecer la acción de estas. Entre estos cambios se tienen: degradación de pigmentos, pérdidas vitamínicas, actividad enzimática residual y oxidación de lípidos.
La recristalización del hielo es un fenómeno que provoca que el tamaño medio de los cristales debido al crecimiento de los cristales de mayor tamaño a expensas de los más pequeños, siendo la fuerza impulsora para este fenómeno la diferencia de energía superficial entre dos cristales en contacto. Sin embargo, la recristalización migratoria, la cual es la de mayor incidencia en los alimentos se produce fundamentalmente como consecuencia de fluctuaciones en la temperatura de almacenamiento. Cuando se incrementa la temperatura del producto congelado se produce la descongelación parcial de los cristales. Si después de ello la temperatura desciende, la congelación del agua descongelada no provoca el surgimiento de nuevos núcleos cristalinos, sino el crecimiento de los cristales ya existentes. Ello provoca una pérdida de calidad en el producto similar a la que se produciría si la descongelación hubiese sido lenta.

Tiempo de congelación.


El conocimiento del tiempo de congelación es de gran importancia para el diseño del proceso. Este tiempo es un dato necesario para determinar la velocidad de refrigeración requerida en relación con la capacidad del sistema de congelación.
La predicción del tiempo de congelación puede basarse en métodos numéricos y en métodos aproximados. Los primeros se basan en la solución de la ecuación diferencial general de energía. Los segundos, llamados también analíticos, toman en cuenta simplificaciones en la solución de la ecuación diferencial.
La primera solución aproximada propuesta corresponde a la ecuación de Plank., la cual toma en consideración una serie de suposiciones. A pesar de sus limitaciones esta ecuación ha sido muy utilizada y muchas de las ecuaciones desarrolladas con posterioridad se basan en la introducción de modificaciones a la misma.

Descongelación.


Cuando un alimento se descongela, la capa superficial de hielo se funde formando una capa de agua líquida cuyas propiedades térmicas son inferiores a las del agua en estado sólido. Como consecuencia de ello la velocidad con que se transfiere calor hacia el interior del alimento, aumentando este efecto aislante en la medida que la capa de alimento descongelado se incrementa. Es por ello que la descongelación de un alimento, para igual gradiente de temperatura, es más lenta que su congelación.
El daño celular provocado por la congelación lenta y la recristalización originan la pérdida de componentes celulares, lo que se manifiesta como un exudado en el que se pierden diversos compuestos de valor nutricional.
La descongelación debe ser concebida de manera que resulten mínimos los siguientes fenómenos: crecimiento microbiano, pérdida de líquido, pérdidas por deshidratación y pérdidas por reacciones de deterioro.
La descongelación suele efectuarse a una temperatura ligeramente superior a la del punto de descongelación.
Como se indicó con antelación, el mantenimiento prolongado del producto a temperaturas ligeramente inferiores a 0ºC resulta desfavorable pues el producto queda expuesto a concentraciones relativamente altas de solutos y se favorece el desarrollo de microorganismos psicrófilos.

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02-08-2006
Tipos de bridas y juntas de uso común
Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial, Maquinaria y equipo industrial, Maquinaria y equipo periférico

Tipos de bridas y juntas de uso común

Existen muchas disposiciones de bridas y juntas de uso común, por lo que a continuación se explican algunos de los principales tipos de bridas y juntas que se pueden encontrar en instalaciones industriales.

Aunque la mayoría de los materiales de bridas son metálicos, algunas aplicaciones requieren bridas no metálicas, tales como plásticos reforzados, vidrio o acero revestido de vidrio.

Las bridas no metálicas tienden a utilizarse en aplicaciones que requieren una mayor inercia química. Generalmente, estas bridas son menos robustas e imponen la necesidad de un material de junta mas suave, capaz de asentarse bajo una presión de junta menor. Las temperaturas y presiones de servicio son normalmente menos severas.

Las disposiciones de bridas son generalmente de tipo “flotante” o de “contacto”:

Las Bridas con resalte se utilizan normalmente en sistemas de tuberías. Las superficies de contacto de la brida están elevadas, aunque la junta es no alojada. Generalmente, el diámetro exterior de la junta es igual al diámetro del círculo de los tornillos, menos el diámetro de los tornillos. Esto representa la junta de círculo interior de tornillos (IBC) (también denominada junta “anillo” en los Estados Unidos). En este caso, los tornillos actúan centrando la junta, permitiendo una fácil instalación y retirada de la junta, sin necesidad de separar todo el sistema de brida.

Similar a la brida con resalte es la disposición de junta solapada . Esta conexión se utiliza cuando el proceso requiere un sistema de conducción de fluidos que reaccione menos con el medio (posiblemente aleaciones, plástico o vidrio), pero en el que la brida en sí puede estar hecha de un material mas habitual:

Las Bridas planas se utilizan normalmente cuando el material de la brida se compone de materiales relativamente frágiles. En este caso, la junta es no alojada y resulta relativamente fácil de instalar y retirar:

Brida de doble acoplamiento (Tongue and Groove) , con junta totalmente alojada. La profundidad del macho es igual o mayor que la altura de la hembra. Normalmente, la junta tiene el mismo ancho que el macho. En esta disposición, es necesario separar las bridas completamente para cambiar la junta. Este sistema de brida ejerce gran presión de asentamiento sobre la junta y no se recomienda, normalmente, para tipos de junta no metálicas.

Brida Macho y Hembra que contiene una junta semialojada y puede tener formas variadas. La profundidad de la brida hembra es igual o menor que la altura del macho, a fin de evitar la posibilidad de un contacto directo entre las bridas cuando la junta se comprime. Debe separarse el sistema de bridas para cambiar la junta.

Disposición de Brida plana y hembra , con junta totalmente alojada. La cara externa de una de las bridas es lisa y la otra tiene una hembra en la que se monta la junta. Estos diseños se utilizan en aplicaciones en que la distancia entre las bridas debe ser precisa. Cuando la junta está asentada, las bridas están, normalmente, en contacto una con otra. Sólo deben usarse en este sistema juntas deformables.

Brida de junta de anillo (también llamada Anillo API ), en la que ambas bridas tienen canales para aceptar la junta de anillo, que normalmente está hecha de metal sólido. Las juntas utilizadas en este tipo de diseño se denominan frecuentemente juntas RTJ .

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