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ANALIZADORES EN LÍNEA PARA MEDICIONES CONTINUAS DE METALES PESADOS EN EL AGUA Por: Departamento de Proyectos - Full Ingeniería S.R.L. En el desarrollo industrial moderno, el análisis de las aguas residuales industriales ha recibido una considerable atención debido al aumento de la contaminación por metales pesados. Por tanto, es muy importante y urgente emplear métodos fiables, rápidos y sensibles para determinar y controlar la concentración de metales pesados en el agua.

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onitoreo de agua de ríos M Industria de bebidas I ndustria Química I ndustria electrónica Cuidado del medio ambiente M inería

Comparación entre medición en laboratorio y medición en línea Medición en laboratorio • Especialización del personal y procedimientos de medición estandarizados. • Pasos específicos de preparación de las muestras. • Las muestras cambian con el tiempo entre el muestreo y la medición. • Errores debido al muestreo manual.

La tarea principal es la medición continua en línea de las concentraciones de metales pesados en las aguas residuales. Actualmente, el método más confiable para la medición continua es el método colorimétrico en base a reacciones químicas complejométricas. Los iones de metales pesados tienen un comportamiento químico muy similar y se encuentran juntos en las muestras complejas que dificultan la medición de los metales pesados. La medición se vuelve aún más compleja cuando la composición de la muestra cambia en los procesos de producción. SEIBOLD WASSER desarrolló el analizador en línea COMPOSER para medición de metales pesados en el agua; la medición se basa en la determinación fotométrica de la intensidad del complejo coloreado formado por los iones de metales pesados y los reactivos. Los siguientes metales pesados pueden ser medidos y monitoreados por el analizador: • Plomo • Aluminio • Manganeso • Arsénico • Níquel • Cadmio • Zinc • Cianuro • Mercurio • Cromo • Estaño • Cobalto • Plata • Cobre • Hierro

Medición en línea • C ompletamente automático. • Medición continua e ininterrumpida. • El muestreo es siempre con el mismo procedimiento. • La frecuencia de medición de 1 a 2 horas ofrece resultados idóneos.

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• A gua potable • Tratamiento de aguas residuales


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TIPOS DE DESCARGAS PARCIALES Por: Ing. Jorge Palomino Delgado - FERRIER S.A. La definición estándar de descarga parcial (DP) establece que es una descarga eléctrica que no cubre por completo el espacio entre dos electrodos conductores. Es un problema grave que debe detectarse a tiempo al inspeccionar aisladores, transformadores, conmutadores o cables de alta tensión. Las descargas parciales que pasan inadvertidas pueden generar arcos eléctricos que provoquen apagones, incendios, explosiones, e incluso la muerte. Presentamos los diferentes tipos de descarga parcial: • Descarga de corona: Esta forma común de descarga parcial ocurre cuando la descarga se produce directamente al aire que emana de la superficie afilada del conductor (esto es lo que causa el sonido y las emisiones de radiofrecuencia). • Descarga de arco: La descarga de arco es una descarga eléctrica prolongada producida por la ruptura eléctrica de un gas. El plasma se produce cuando la corriente fluye a través del aire o cualquier otro medio normalmente no conductor. • Descarga superficial: Cuando la descarga viaja a lo largo de la superficie del aislamiento, se denomina descarga superficial o seguimiento de la superficie. Puede ser uno de los tipos de descarga parcial más destructivos. La contaminación y el clima en la superficie del aislador son las dos causas más comunes de descarga superficial. La intrusión de humedad también es una causa común de descarga superficial. • Descarga vacía (interna): Suele ser causada por un defecto en el aislamiento sólido de cables, bujes, aislamiento de la unión GIS, etc. La descarga de vacío es altamente destructiva para el aislamiento y generalmente continuará expandiéndose hasta que cause una falla total. Si no se controlan, estos problemas pueden provocar apagones, incendios, explosiones o descargas de arco.

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Fluke considera la seguridad como su principal valor. Por esta razón ha diseñado la cámara acústica ii910 que localiza descargas parciales y de corona, así como fugas de gas y vacío. Es la herramienta ideal para los equipos que inspeccionan y mantienen redes de distribución eléctrica y equipos industriales de alta tensión. La cámara Fluke ii910 ofrece una herramienta todo en uno para detectar problemas de fugas y DP.


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FLUJÓMETROS PARA GAS NATURAL Y COMBUSTIBLES Por: Ing. Marco Paretto Q. - Gerente General de Marpatech S.A.C. Los medidores de flujo de tipo turbina están recuperando terreno por los nuevos desarrollos en computadores de flujo y su TRAZABILIDAD (esto es lo que realmente ha hecho la diferencia en sistemas de alta precisión), además de las mejoras en el diseño, resistencia a la vibración y uso de nuevos de materiales en las partes internas. Argentina, Colombia, Bolivia y Venezuela, por ejemplo, tal como el Perú, tienen enormes recursos de gas natural, en donde es importante la precisión y confiablidad. En un área en Venezuela solamente, hay aproximadamente 3000 pozos que requieren de una frecuente verificación de la medición de flujo y totalización. Ellos utilizan dos sistemas computarizados de calibración de medidores de flujo para gas natural de tipo turbina Hoffer Flow (como el mostrado en la figura 1). Estos sistemas miden, con alta precisión y alta repetibilidad, el flujo másico instantáneo y totalizado, y tienen compensación de presión y temperatura. Además, se puede almacenar, imprimir y exportar los datos a PC para reportes de performance.

Figura 1. Sistema de medición para gas natural HOFFER utilizado en Venezuela

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En el transporte de gas natural a grandes distancias se requiere de instalaciones y equipos especializados para entregar el gas de manera segura y eficiente. Se debe considerar la presión en el gasoducto y la integridad del mismo, así como conservar los niveles de humedad bajos. Muchos transportadores de gas tienen instaladas turbinas Hoffer para realizar diversas tareas, una de ellas se realiza en las estaciones compresoras a lo largo del gasoducto, donde elevan la presión y mantienen los niveles deseados de flujo. Otra tarea crítica en estas estaciones es mantener la circulación de fluidos refrigerantes utilizados en las compresoras. Un caso típico lo tenemos en la ciudad de Mont Belview del Golfo de Texas, allí existe una gran planta de almacenamiento de hidrocarburos ligeros provenientes de varias refinerías del área (mostrado en la figura 2). Ellos almacenan y distribuyen hidrocarburos a una gran región de USA. Esta planta utiliza gran cantidad de medidores de flujo de tipo turbina para transferencia en custodia (custody transfer), para hacer balances de almacenamiento, recepción y despacho. Este tipo de aplicación requiere de flujómetros de turbina bidireccionales de alta repetibilidad, precisión, que sean estables en el tiempo y que puedan tolerar las condiciones de servicio. El especialista de la planta llamó a Hoffer Flow buscando una alternativa. Se instalaron 125 turbinas bidireccionales Hoffer de 4” de la serie API para transferencia en custodia, que tiene materiales especiales de partes internas sellados y auto-lubricados. Han sido utilizados en cientos de aplicaciones para custodia por transferencia y también se utilizan en aplicaciones criogénicas (oxígeno, CO2 y nitrógeno líquido).

Figura 2. Planta de almacenamiento en Mont Belview, Texas

Dicho especialista reportó que con estos flujómetros solucionaron definitivamente el problema, las turbinas tienen mas de cinco años de instaladas y siguen en servicio, no se les ha cambiado las partes internas y han demostrado conservar la alta repetibilidad a través de estos años (al instalarlas el factor de flujo fue de 1.1638 y después de 5 años, el factor de flujo es de 1.1637). En un proyecto para Reliance en Jumnagar, India (ver la figura 3) se necesitó instalar 57 medidores de flujo tipo turbina para transferencia en custodia. El usuario seleccionó la Serie API Custody Transfer de Hoffer Flow. Estas son utilizadas para facturación debido a la alta repetibilidad de este flujómetro (+/-0.02%) y a la alta linearidad (hasta +/-0.15% en la versión “Premium”), que son de construcción robusta, y los rodamientos altamente balanceados eliminan la fricción interna y permiten un mayor tiempo de vida (tienen garantía de 5 años, pero típicamente llegan a más de 15 o 20 años en servicio).

Figura 3. Refinería en Jumnagar, India

Estos son solo algunos casos de las muchas instalaciones exitosas y soluciones que tiene Hoffer Flow, Inc. Para mayor información o soporte para sus aplicaciones, visite la página del fabricante: http://www.hofferflow.com/, o contacte a Marpatech S.A.C.

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INSTRUMENTOS DE CAMPO DE MANTENIMIENTO PARTE 9: VENTANAS INFRARROJAS Por: Dr. Sixto Sarmiento Chipana - ssarmiento@tecsup.edu.pe El uso de ventanas de infrarrojos en aplicaciones industriales es un tema de actualidad, y se ha incrementado exponencialmente en los últimos años debido al aumento en el nivel de conciencia de seguridad eléctrica y la reducción de riesgos. Una ventana de infrarrojos es un panel que permite visualizar y ofrece un punto de inspección. Su diseño de óptica reforzada permite que la radiación infrarroja se pueda observar desde la parte exterior sin dificultad. Estos paneles (ventanas de infrarrojos) son puntos ideales para tomar señales con cámaras térmicas y están equipadas con un lente dentro de una carcasa segura. Como el lente forma un sello entre los ambientes internos y externos, el termógrafo no está expuesto directamente a componentes energizados. En los equipos donde están instaladas las ventanas de infrarrojos se realizan inspecciones seguras de mantenimiento predictivo, lo que permite tomar decisiones rápidas con un gran nivel de seguridad, eficiencia y precisión.

“El uso de puertos infrarrojos de inspección se está convirtiendo en un lugar más común; de hecho, los fabricantes de paneles eléctricos ahora están colocando puertos Infrarrojos de inspección, parrillas, pantallas de malla, etc. en una tentativa para hacer sus paneles infrarrojos amigables” (Reliability). Monitoreo de condición por termografía La temperatura es uno de los parámetros preferidos que se utilizan en la inspección de equipos críticos. Mediante la lectura directa, rápidamente se puede establecer la condición de los mismos. Estas actividades se facilitan a través de las ventanas infrarrojas para los termógrafos. • Evaluaciones complejas de riesgo. • Eliminación de exposición a componentes vivos potencialmente peligrosos. ¡Nada es imposible para las inspecciones infrarrojas!

Beneficios • Mejores resultados de la inspección termográfica • Seguridad • Integridad estructural • Mejora de la confiablidad de la planta • Menores costos de mantenimiento • Eficiencia • Cumplimiento de normas • Gestión de riesgos • Gestión de información Ventajas • Comodidad y rapidez en las inspecciones visuales y termográficas. • Seguridad frente a riesgos de arco eléctrico y electrocución. • Mayor seguridad para el personal. • Menores costos debido a menores tiempos en el mantenimiento. • Mayor posibilidad de inspecciones para monitoreo de condición.

Instalación correcta de las ventanas infrarrojas La instalación correcta de la ventana infrarroja debe asegurar el rendimiento a largo plazo del panel, así como del equipo. Todas las ventanas infrarrojas deben ser compatibles con todos los equipos infrarrojos en uso y, esto es lo más importante, deben cumplir con los requisitos de fortaleza física, de rigidez y del ambiente de acuerdo con los equipos en los cuales se instalan. Además, permiten: • Facilidad para la instalación (para personal calificado). • Cierre hermético del interior del panel. • Facilidad para la apertura. • Facilidad del monitoreo por la codificación de los equipos.

Por ejemplo, los fabricantes de paneles eléctricos se han visto obligados a modernizar sus equipos y los proveen con ventanas de infrarrojos. Por su parte, las empresas especializadas las fabrican en una diversidad de formas y tamaños con la finalidad de permitir inspeccionar objetivos energizados con cámaras térmicas de una manera segura. Ahora, el uso de ventanas de infrarrojo para facilitar inspecciones más seguras y eficientes de equipos eléctricos energizados es imperativo. Es posible tomar lecturas y señales con instrumentos de campo de termografía de última generación.

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(*) La referencia bibliográfica y figuras corresponden a diversos fabricantes.


HABILIDADES BLANDAS QUE HACEN EXITOSO A UN INGENIERO DE MANTENIMIENTO Por: Periodista Pedro Orrego (resumen de varios artículos) Actualmente las habilidades blandas tienen una gran importancia y valor en todas las industrias, de tal modo que el ingeniero industrial podrá resolver inconvenientes y enfrentar de manera correcta la jornada laboral, en vista que pasa el mayor tiempo del día en su trabajo, donde frecuentemente se enfrenta a diversos tipos de problemáticas. Bajo este escenario, los inconvenientes abundan. Aquí entran en juego las habilidades blandas, o soft skills, que son aquellas capacidades que permiten al ingeniero industrial desempeñarse en su trabajo de manera efectiva. Estas habilidades se dirigen al lado emocional, interpersonal y al desenvolvimiento del personal en una empresa. Habilidades blandas en las industrias Actualmente, la mayoría de las empresas buscan las habilidades blandas que para un profesional en ingeniería es fundamental potenciar, debido a que un gran porcentaje del éxito de un ingeniero está relacionado con ellas y, como se ha visto anteriormente, está relacionada con la capacidad de comunicación, la facultad para adaptarse y trabajar en equipo. Es por ello que estas habilidades permitirán que los ingenieros tengan relaciones más estables con los clientes, empresas, compañeros o superiores. Además, hoy las grandes empresas no solamente le dan importancia al número de diplomas o títulos de una persona. También identifican sus aptitudes, valores como la honestidad, rasgos de su personalidad y compromiso.

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Consejos para desarrollarlas • Observar a los demás: sobre todo a los miembros de la empresa que tengan buenas habilidades interpersonales en el trabajo. Una manera es ver cómo interactúan con los demás y descubrir qué hacen para obtener éxito en ese sentido. • Pedir comentarios o feedback en el equipo de trabajo: quienes rodean a una persona tienen una excelente idea de sus habilidades interpersonales. No hay que tener temor de pedir la opinión de ellos. Es una manera de ganar el respeto de los demás. • Encontrar un coach: obtener retroalimentación productiva puede ser difícil. A menudo, lo mejor es buscar a alguien

que puede ayudar a identificar las áreas donde se necesita enfocarse. Hay personas calificadas dispuestas a hacer de coach. • Las habilidades interpersonales no son para “los débiles”: los gerentes piensan a menudo que las habilidades blandas son poco relevantes y generan una imagen de debilidad. Por el contrario, esas habilidades blandas son un requisito en el ambiente organizacional actual. • Conocer los puntos fuertes y débiles de la personalidad: hay varias herramientas para evaluar la personalidad, tales como el Indicador de Personalidad Myers Briggs. La comprensión del tipo de personalidad puede ayudar a limitar el enfoque a las áreas que puede aprovechar o mejorar de sus habilidades blandas. La ingeniería en mantenimiento industrial cumple un papel clave en los procesos de búsqueda de eficiencia. Es una disciplina que tiene como objetivo mejorar los procesos productivos, reducir los costos mediante el mantenimiento preventivo y el desarrollo de estrategias para mejorar las medidas de seguridad, tanto en la planta de producción como en los procesos propiamente. En este sentido, los ingenieros en mantenimiento industrial utilizan una serie de herramientas computacionales y tienen además conocimientos de la electromecánica y administración de recursos humanos y tecnológicos. Entre las habilidades blandas requeridas para el ingeniero de mantenimiento tenemos: • Destreza manual: al manipular piezas pequeñas, se debe tener destreza manual y buena coordinación visual. • Habilidades mecánicas: para el ensamblaje de maquinaria y sistemas complejos. • Resolución de problemas: al tener que determinar qué soluciones o estrategias de mantenimiento preventivo se pueden instaurar para la búsqueda de la eficiencia. • Habilidades técnicas: uso de equipos de diagnóstico sofisticados para la resolución de problemas.

1. Manejo del tiempo. 2. Apertura hacia los demás. 3. Aprendizaje rápido. 4. Facilidad en las relaciones interpersonales. 5. Atención al detalle. 6. Autoconocimiento. 7. Autodesarrollo. 8. Capacidad para escuchar. 9. Compostura. 10. Creatividad e Innovación. 11. Iniciativa. 12. Inteligencia emocional. 13. Manejo de conflictos. 14. Negociación. 15. Orientación hacia el cliente. 16. Paciencia. 17. Perseverancia. 18. Pensamiento analítico y crítico. 19. Resolución de problemas. 20. Trabajo en equipo.


Schneider Electric Perú capacita y certifica a sus socios de negocio en Austria

Dasha Técnica, Facogem Industrial y Tesla Group son las empresas locales que cumplieron con los estrictos requisitos del programa Drives Service Partner, una certificación que se otorga al canal de venta de servicio de variadores de velocidad. Para Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, sus Canales de venta son una extensión estratégica de la compañía en el mercado local y es a través de ellos que sus distintas soluciones tecnológicas llegan a los segmentos de Minería, Metales, Minerales, Construcción, Salud, Energía, Infraestructura, Alimentos y Bebidas, entre otros. En ese sentido, realizan planes de trabajo en conjunto que les permita tener un crecimiento sostenido. Al respecto, Carlos Riaño, gerente de producto de la línea de variadores de velocidad para el Clúster Andino de Schneider Electric, comenta que en la compañía cuentan con distintas certificaciones, siendo Drives Service Partner un programa que habilita a sus socios de negocio a realizar servicios de mantenimiento preventivo, predictivo, venta de repuestos, diagnóstico, reparación, monitoreo y soporte remoto a variadores de velocidad y arrancadores suaves. La creciente implementación de estos equipos en la industria peruana ha generado una necesidad en la especialización para atender y mantener esta demanda de servicios y garantizar la máxima disponibilidad y

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confiabilidad de los procesos. Y para que una empresa pueda adquirir este tipo de certificación debe cumplir con un riguroso programa que incluye entrenamiento en seguridad eléctrica y en servicio, contar con un listado de herramientas y facilidades óptimas para la prestación de los servicios y con stock de repuestos para brindar respuesta inmediata a los usuarios finales. En Perú, la compañía ya cuenta con expertos certificados para atender estas necesidades de servicio. Destacan las empresas Dasha Técnica, Facogem Industrial y Tesla Group quienes llevaron el proceso de certificación en la sede de Schneider Electric Power Drives en Viena, Austria. La sede de estas empresas peruanas se encuentran estratégicamente ubicadas a lo largo del territorio local con la finalidad de garantizar una respuesta en el menor tiempo posible. “Actualmente en un mundo en el que una de las ventajas competitivas para el crecimiento de las organizaciones es la innovación y el foco es el cliente, es a través de nuestros partners que la compañía puede estar más cerca de ellos y responder rápidamente a sus requerimientos específicos”, refiere Carlos Riaño. Schneider Electric con presencia comercial en todo el país, tiene el compromiso de seguir entregando soluciones innovadoras y sostenibles a través de sus socios de negocio y a su vez acompañando a cada uno de ellos para atender las necesidades específicas de cada cliente.


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La información presentada en Industria al día ha sido suministrada por los fabricantes y/o anunciantes. Su publicación no constituye respaldo de la revista.


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Edición 157 - Revista Industria al día  

Revista peruana sobre equipos, servicios y eventos para la industria.

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