Análisis de riesgo aplicado a la producción de hidrocarburos *

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Grupo Iiseg cobertura: Mexico,Centroamerica Análisis de riesgo aplicado a la producción de hidrocarburos, Análisis de riesgo aplicado a la evaluación de proyectos de inversión Somos proveedores de Análisis de riesgo aplicado a la producción de hidrocarburos en Calle Zacpol No.25 Col. Fracc. Mundo Maya
Ciudad del Carmen, Campeche . México
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GL-Group Análisis de riesgo, Inspecciones en riesgo Ofrecemos Análisis de riesgo en Bosques de Duraznos No. 75 Desp. 506 Col. Bosques de las Lomas
D.F., D.F. C.P. 11700 . México
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Consultores en Ecología y Seguridad cobertura: Mèxico Diplomados de análisis de riesgo, Estudios de grado de riesgo Somos un proveedor de Diplomados de análisis de riesgo en . México
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Corporación Ambiental de México cobertura: México Análisis de Riesgo al Ecosistema, Análisis de Riesgo a la Salud Humana Somos proveedores de Análisis de Riesgo al Ecosistema en Texcoco No. 100 esq. Paseo Acueducto Col. Col. Satélite Acueducto
Monterrey, Nuevo León, Monterrey C.P. 64968 . México
Datos y productos de Corporación Ambiental de México
SSIGA cobertura: Campeche, Tabasco Análisis de riesgo, capacitación y adiestramiento Ofrecemos Análisis de riesgo, capacitación y adiestramiento en Calle 41 # 8-1 Col. Centro
Ciudad Del Carmen, Campeche C.P. 24100 . México
Datos y productos de SSIGA
G Corp Soluciones Ambientales de Ingeniería cobertura: República Mexicana Curso de análisis de riesgo en los procesos, Estudios de riesgo, Curso de comunicación de riesgo, Curso de sistema para permiso de trabajos con riesgo Somos un proveedor de Curso de análisis de riesgo en los procesos en Real de la Rioja #204 Col. Col. Los Reales
Saltillo, Coahuila C.P. 25230 . México
Datos y productos de G Corp Soluciones Ambientales de Ingeniería
Sistemas de Seguridad Industrial cobertura: Nacional Análisis y Estudios de riesgo de Maquinaria y Equipos, Estudios de grado de Riesgo de Incendio Somos proveedores de Análisis y Estudios de riesgo de Maquinaria y Equipos en MEXICO, MÉXICO . México
Datos y productos de Sistemas de Seguridad Industrial
Production Quest Monitoreo continuo para la producción de hidrocarburos en su pozo Ofrecemos Monitoreo continuo para la producción de hidrocarburos en su pozo en .
Datos y productos de Production Quest
EHS LABS DE MEXICO cobertura: México Análisis de Suelos con Hidrocarburos, Análisis de CRIT Somos un proveedor de Análisis de Suelos con Hidrocarburos en ----------- Col. ----------
-------------, ------------- C.P. 0052 . México
Datos y productos de EHS LABS DE MEXICO
Arizona Instrument cobertura: America's Análisis de humedad para la producción de papel, Análisis de vapor de mercurio Somos proveedores de Análisis de humedad para la producción de papel en 3375 N. Col. Delaware St
Chandler, C.P. 85225 . Estados Unidos
Datos y productos de Arizona Instrument
Grupo Seminsa cobertura: Nacional Análisis y soluciones específicas para Equipos de Producción, Modernización de Líneas de Producción Ofrecemos Análisis y soluciones específicas para Equipos de Producción en Calle Girasoles 11 Col. Las Margaritas
Tlanepantla, Estado de Mèxico C.P. 54050 . México
Datos y productos de Grupo Seminsa
Pyatz cobertura: México bacteria degradar hidrocarburos y recuperar suelos contaminados por hidrocarburos en polvo mp 400 g, tratamiento de hidrocarburos Somos un proveedor de bacteria degradar hidrocarburos y recuperar suelos contaminados por hidrocarburos en polvo mp 400 g en Torres Adalid 1505 Col. Narvarte
D.F. C.P. 03020 . México
Datos y productos de Pyatz
OVE Quimicos Especializados cobertura: Mexico Producto Biológico de Hidrocarburos Digiere Desperdicios de hidrocarburos industriales., Producto Biológico de Hidrocarburos Somos proveedores de Producto Biológico de Hidrocarburos Digiere Desperdicios de hidrocarburos industriales. en Rio Pilon No. 2124 Fracc. Bernardo Reyes, Monterrey, Nuevo Leon Col. Fracc. Bernardo Reyes
Monterrey, Nuevo Leon . México
Datos y productos de OVE Quimicos Especializados
Trocasa Signs cobertura: Latinoamérica Aplicado de pintura en pavimento Ofrecemos Aplicado de pintura en pavimento en . México
Datos y productos de Trocasa Signs
D.I. Internacional cobertura: México Diseño grafico aplicado, Produccion de stand para exposiciones Somos un proveedor de Diseño grafico aplicado en Mexicaltzingo # 2138 Col. Lafayette
Guadalajara, Jalisco C.P. 44150 . México
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ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
523577 Compra de Análisis de riesgo, capacitación y adiestramiento 1 Servicios
Diario
Comprador de Análisis de riesgo, capacitación y adiestramiento en CAMPECHE, México PRACTICANTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL hola buen dia, quisiera saber la cotización de analisis de riesgo para vibración, ...

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549517 Compra de Análisis de riesgo, capacitación y adiestramiento 4 Servicios
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Comprador de Análisis de riesgo, capacitación y adiestramiento en Veracruz, México especialista ambiental curso de manejo del software PHAST

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378164 Compra de Producto Biológico de Hidrocarburos Digiere Desperdicios de hidrocarburos industriales. 1 Envío
Mensual
Comprador de Producto Biológico de Hidrocarburos Digiere Desperdicios de hidrocarburos industriales. en zacatecas, México supervisor de seguridad y medio ambient la empresa se dedica a la barrenacion para exploración y se presentan fugas de aceite ...

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569355 Compra de PISO EPOXICO APLICADO EN EL LUGAR 1500 Metros cuadrados
Única vez
Comprador de PISO EPOXICO APLICADO EN EL LUGAR en MORELOS, México DIR. PROYECTOS PISO PARA UN RASTRO MUNICIPAL.

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521754 Compra de Equipo para detección de Microban aplicado 1 Piezas
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Comprador de Equipo para detección de Microban aplicado en Nuevo León, México Gerente de Ingeniería Pintura con microban en parrillas de refrigeradores

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77143 Compra de RIESGO AMBIENTAL 45 Kilogramos
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Comprador de RIESGO AMBIENTAL en ALMACÉN, México TECNICO PENTÓXIDO DE FÓSFORO

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91726 Compra de estudios de riesgo 1 Servicios
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Comprador de estudios de riesgo en Miguel Hidalgo, México Gestora Buen día: Busco un experto en estuido de riesgo de tanque de gas estacionario.

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194964 Compra de Estudio de Riesgo 1 Servicios
Única vez
Comprador de Estudio de Riesgo en Toluca, México Comprador

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265792 Compra de estudios de riesgo 1 Servicios
Diario
Comprador de estudios de riesgo en queretaro, México gerencia

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283541 Compra de Estudio de Riesgo 1 Servicios
Única vez
Comprador de Estudio de Riesgo en Zamora, México Asesor

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Clientes o compradores de: Análisis de riesgo aplicado a la producción de hidrocarburos

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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Análisis de riesgo aplicado a la producción de hidrocarburos o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Análisis de riesgo aplicado a la producción de hidrocarburos o similares seleccionados:

No. de Oportunidad Comprador de Análisis de riesgo aplicado a la producción de hidrocarburos Ubicación del comprador Cantidad requerida Información de contacto Opine y Califique
150738
(23-Ene-2008)
DIRECCION DE INTERESES AMRITIMOS
valparaiso, Chile
1 Piezas
Semanal
150278
(22-Ene-2008)
viatges Barcelona
edo., España
1 Kilogramos
Mensual
150238
(22-Ene-2008)
NORELBA
Veracruz, México
1 Piezas
Mensual
150233
(22-Ene-2008)
NORELBA
Veracruz, México
1 Piezas
Mensual
149444
(21-Ene-2008)
Azur bermejo
tarija, Bolivia
1 Piezas
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Empresas que incluyen en su nombre el término Análisis de riesgo aplicado a la producción de hidrocarburos

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Si usted desea conocer empresas que incluyan en sus nombres o denominaciones (incluso
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Avda Real de Pinto 142 Col. Pol Industrial
Villaverde Alto, Madrid C.P. 28021 , España
 
Normalistas 765-7 Col. Colinas de la normal
Guadalajara, Jalisco C.P. 44270 , México
 
Carretera a Colombia km 10.6 Col. San Nicolas
Salinas Victoria, Nuevo León C.P. 65500 , México
 
Calle 66B No.11 Depto 4 entre 35 y 35A Col. San Agustin del Palmar
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE C.P. 24118 , México
 
LUIS G. SADA XALOSTOC 120 Col. INDUSTRIAL XALOSTOC
ECATEPEC DE MORELOS, EDO DE MEX C.P. 55340 , México
 
KM. 1 CARR. ACAMBARO - JERECUARO Col. n.d.
ACAMBARO, C.P. 38611 , México
 
Carretera Panamericana Km. 269
Guanajuato, Celaya C.P. 38080 , México
 
Diego Díaz de Berlanga 150 Col. Fracci. Industrial Nogalar
Monterrey, N.L. C.P. 66484 , México
 
Ruta Nacional N°8 Km 68 Col. Exaltación de la Cruz
Buenos Aires, Argentina , Argentina
 
AV. CRUZ AZUL S/N. Col. MONTE ALEGRE.
TULA DE ALLENDE, C.P. 42840 , México
 

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Producto Ubicación Cantidad Precio Comentarios
Formula / receta para la produccion industrial de resinas MI, Italia 0 Piezas 0 Euro
Software de Produccion / Cereales y Gestión Contable Santa Fe, Argentina 0 Servicios 0 Dólar de los EUA
RECUPERE SU PRODUCCIÓN OXIDADA Alava, España 25 Litros 0 Euro
RECUPERE SU PRODUCCIÓN OXIDADA Alava, España 25 Litros 6 Euro
sorgo/produccion Lima, Perú 1000 Toneladas 0 Dólar de los EUA
Tecnologias para la produccion de biodiesel y biolubricantes Guayas, Ecuador 40000 Servicios 0 Euro
lignito sub-bituminoso C guatemala, Guatemala 3e+07 Toneladas 0 Dólar de los EUA

Noticias que incluyen en su texto el término Análisis de riesgo aplicado a la producción de hidrocarburos

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Si usted requiere leer Noticias que incluyan en su texto el término Análisis de riesgo aplicado a la producción de hidrocarburos (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.

05-Diciembre-2003
En riesgo México de perder hidrocarburos en el Golfo
  
     Fuente:   El Espectador
Advierten que EU podría explotar los yacimientos marítimos comunes Funcionarios federales y catedráticos manifestaron preocupación porque el país podría perder los hidrocarburos que se localizan en la frontera marítima con Estados Unidos, en el golfo de México, en perjuicio de todo el país. El director de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Jorge Palacios Treviño, advierte que Estados Unidos podría explotar los yacimientos marítimos transfronterizos o comunes ubicados entre ambos territorios. "El petróleo y el gas mexicano que existe a lo largo de las fronteras marítimas del país están en peligro de perderse si no se toman medidas oportunas y adecuadas", alerta el catedrático y autor del libro La defensa del petróleo mexicano al trazarse la frontera submarina con Estados Unidos . En junio de 2000, el gobierno de México firmó un tratado de límites con el vecino país del norte para delimitar la plataforma continental en la zona conocida como Hoyo de Dona, en el centro del Golfo, cuya longitud es de 129 millas náuticas. El Tratado de Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México establece que hasta un periodo de 10 años, es decir, hasta 2011, ninguno de los dos países podrá realizar labores de explotación a menos de 1.5 millas náuticas de cada lado de la división fronteriza. Sin embargo, el convenio sólo protege el Hoyo de Dona, por lo que EU puede extraer en cualquier momento el resto de las zonas limítrofes y sustraer con la llamada técnica de "popote" los hidrocarburos que se localizan del lado mexicano. Palacios Treviño explica en entrevista con Notimex que Estados Unidos aplica "el derecho de captura", es decir "primero en tiempo, primero en derecho" para la explotación del recurso, porque con excepción de 129 millas náuticas de longitud que protege el tratado puede extraer los recursos. Opina que por ello México debe impulsar tratados similares para el resto de la zona fronteriza marítima y firmar acuerdos para proteger los hidrocarburos terrestres y marítimos que comparte no sólo con EU sino también con Cuba, Guatemala, Belice y Honduras. Lo anterior, continuó, porque los países con los que México comparte fronteras marítimas han autorizado a empresas extranjeras explorar zonas donde pudieran localizarse hidrocarburos comunes. Ante legisladores federales, el titular de la Secretaría de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, manifestó preocupación porque el tratado de 2000 sólo protege una parte de la zona marítima fronteriza y en el resto "puede haber explotaciones muy cercanas a México por parte de Estados Unidos". "Me preocupa que explotemos bien (los yacimientos de hidrocarburos en el Hoyo de Dona) y no permitamos que EU se aproveche en detrimento nuestro", dijo. .
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08-Octubre-2002
Ampliará producción de hidrocarburos Pemex
  
     Fuente:  Intélite
Pemex anunció que ampliará su oferta de hidrocarburos mediante el fortalecimiento de la exploración y producción de sus yacimientos petroleros y de gas natural.

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20-Marzo-2009
PEMEX optimiza producción de hidrocarburos en Ku-Maloob-Zaap
  
     Industria: Petróleo y Energía, Petroquímica
     Tipo: Empresas en crecimiento
     Fuente:  Boletín de Prensa PEMEX

Con el propósito de optimizar las condiciones de operación de los pozos e incrementar la producción de aceite y gas del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap en la Sonda de Campeche, PEMEX Exploración y Producción (PEP) licitará la construcción e instalación de infraestructura marina para la generación y suministro de electricidad a las plataformas periféricas, a través de cable submarino.

Ku Maloob Zaap (KMZ) se localiza frente a las costas de Tabasco y Campeche, a 105 kilómetros al noreste de Ciudad del Carmen, Campeche. Su historia comenzó con el descubrimiento del campo Ku en 1980 por el Pozo Ha-1A, el cual  empezó a producir en marzo de 1981. Posteriormente se descubrieron los campos Maloob y Zaap en los años 1984 y 1991, respectivamente.

El activo integral Ku Maloob Zaap se extiende en un área de 149.5 kilómetros cuadrados y es uno de los principales productores de crudo pesado. En enero de 2009, el campo KMZ se convirtió en el principal productor de petróleo crudo del país al llegar a 787 mil barriles diarios.

De acuerdo con el Plan Estratégico, cuyo objetivo principal es compensar la declinación de producción de crudo pesado en la Región Marina, PEP implementó un Sistema Integral de Bombeo Multifásico en las plataformas PP-Maloob-B, PP-Zaap-B y PP-Zaap-D en el campo Ku-Maloob-Zaap que requiere de suministro de energía eléctrica para operar.

Asimismo, este activo integral tiene considerado a futuro la instalación de otros sistemas de bombeo y de deshidratación y desalado, los cuales hacen necesario contar con un sistema de generación eléctrica en una nueva plataforma de generación (PG-ZAAP-C).

Esta nueva plataforma tendrá como propósito principal abastecer de energía a las plataformas periféricas: PP-Maloob-A, PP-Maloob-b, PP-Maloob-C, PP-Maloob-D, PP-Zaap-A, PP-Zaap-B Y PP-Zaap-D, a través de cable submarino.

Para obtener esos servicios, PEP publicó recientemente en el Diario Oficial de la Federación, dos convocatorias para invitar a empresas a participar en las licitaciones públicas internacionales números 18575106-001-09 y 003-09.

En la primera licitación se busca la contratación de la “ingeniería, procura, tendido, interconexión y pruebas del cable submarino de la plataforma PG-Zaap-C a las plataformas periféricas de los campos Maloob y Zaap”.

Estos trabajos comprenden el desarrollo de la ingeniería complementaria, procura, fabricación, transporte e instalación de cuartos de control eléctrico y de baterías, trabajos de ampliación y reforzamiento en las plataformas, así como instalación de material y equipo eléctrico.

La segunda licitación comprende las obras de “ingeniería, procura, fabricación, carga y amarre de las subestructuras en PG-Zaap-C y PD-Zaap-C, incluye trípodes y puentes con tuberías”.

La modalidad de ambos contratos será a precios unitarios y a tiempo determinado y el plazo de ejecución de los trabajos será de 607 días naturales para la primera licitación y de 303 días para la segunda.

Con estas obras, PEP optimizará la recuperación de hidrocarburos y maximizará el valor económico del proyecto Ku-Maloob-Zaap dentro de las normas mundiales de seguridad y respeto al medio ambiente.

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Artículos que incluyen en su texto el término Análisis de riesgo aplicado a la producción de hidrocarburos

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Si usted requiere información de Análisis de riesgo aplicado a la producción de hidrocarburos que incluyan en su texto el término Análisis de riesgo aplicado a la producción de hidrocarburos (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 Análisis de riesgo aplicado a la producción de hidrocarburos y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:


05-01-2006
¿Qué es un estudio de Riesgo Ambiental?
Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Ambiental, Calidad y certificación

¿Qué es un estudio de Riesgo Ambiental?

Se entiende por riesgo ambiental la probabilidad de que ocurran accidentes mayores que involucren a los materiales peligrosos que se manejan en las actividades altamente riesgosas, que puedan trascender los límites de sus instalaciones y afectar adversamente a la población, los bienes, el ambiente y los ecosistemas.

La evaluación de dicho riesgo comprende la determinación de los alcances de los accidentes y la intensidad de los efectos adversos en diferentes radios de afectación. Quienes realicen actividades altamente riesgosas, deberán formular y presentar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un estudio de riesgo ambiental

De acuerdo con el Artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

La complejidad del estudio de riesgo, estará en función de la actividad propia de la instalación de acuerdo al diagrama 1 que define el nivel de información necesaria para su evaluación

Diagrama 1, que define el nivel del Estudio de Riesgo

Para la identificación y jerarquización de riesgos se puede recurrir a los siguientes métodos. La selección de éstos dependerá del nivel de estudio de riesgo ambiental que corresponda a la actividad en particular, de acuerdo al diagrama 1.

•  Lista de verificación: Consiste en una lista de preguntas acerca de la organización de la planta, su operación, mantenimiento y otras áreas de interés. Su propósito es mejorar el desempeño humano en las distintas etapas del proyecto o asegurar la concordancia con las regulaciones o normas nacionales o internacionales. Se aplica durante el diseño preliminar de un proyecto, durante la construcción y operación de una planta o durante la realización de paros y arranques de la misma.

•  ¿Qué pasa sí?: esta técnica requiere métodos cuantitativos especiales o de una planeación extensa. El método utiliza información específica de un proceso para generar una especie de preguntas de lista de verificación. Un equipo especial prepara una lista de preguntas, del tipo ¿Qué pasa si...?, las cuales son entonces contestadas colectivamente por el grupo de trabjo y resumidas en forma tabular. Esta técnica es ampliamente utilizada durante las etapas de diseño del proceso, así como durante el tiempo de vida u operación de una instalación, asimismo cuando se introducen cambios al proceso o a los procedimientos de operación.

•  Análisis de Modo, Falla y Efecto (AMFE): es un proceso sistemático para la identificación de las fallas poteniales del diseño de un producto o un proceso antes de que éstas ocurran, con el propósito de eliminarlas o de minimizar el riesgo asociado a las mismas. El AMFE puede ser considerado como un método analítico estandarizado para detectar y eliminar problemas de forma sistemática y total, cuyos objetivos principales son: reconocer y evaluar los modos de fallas potenciales y las causas asociadas con el diseño y manufactura de un producto, determinar los efectos de las fallas potenciales en el desempeño del sistema, identificar las acciones que podrán eliminar o reducir la oportunidad de que ocurra la falla potencial, analizar la confiabilidad del sistema y documentar el proceso.

•  HAZOP: Involucra un examen metódico y sistemático de los documentos de diseño que describen las instalaciones, por un grupo multidiciplinario, que identifica los problemas de riesgo en el proceso que pueden causar un accidente. Las desviaciones del valor de diseño o los parámetros clave son estudiados usando palabras guía. Esto supone que los valores de diseño de los flujos, temperaturas, presiones, concentraciones y otros procesos variables son inherentemente seguros y operables. Esta técnica es empleada durante el diseño de un proyecto, el establecimiento de una instalación industrial o cuando se realizan cambios mayores en los procesos.

•  Árbol de fallas: Es un método de análisis que utiliza el razonamiento deductivo y los diagramas gráficos, para determinar cómo puede ocurrir un evento particular no deseado. Es, además, una de las pocas herramientas que puede tratar adecuadamente el problema de las fallas comunes y que produce tanto resultados cualitativos como cuantitativos. Las etapas donde se utiliza esta metodología son: durante el diseño, para detectar fallas escondidas o durante la operación para evaluar accidentes potenciales en el sistema y detectar fallas en procedimientos o en el operador.

•  Índice MOND: Este método se basa en la peligrosidad de los productos y en el carácter crítico de los procesos en función de sus antecedentes de operación en instalaciones similares. Este índice fue desarrollado por la empresa ICI, y permite obtener índices numéricos de riesgos para cada sección de las instalaciones industriales, en función de las características de las sustancias manejadas, de su cantidad, del tipo de proceso y de las condiciones específicas de operación. Esta técnica es utilizada durante las etapas de diseño de instalaciones, así como durante el tiempo de vida o de operación de una instalación y realización de cambios mayores al proceso.

Por otra parte, la información contenida en el estudio de riesgo ambiental es la evaluación de riesgos o de consecuencias; en la cual, para los riesgos identificados y jerarquizados a través de alguna o algunas de las metodologías mencionadas anteriormente, se determinan las áreas de afectación a través de modelos matemáticos de simulación.

Los modelos que actualmente se utilizan para la evaluación de riesgos, son entre otros, los siguientes:

•  PHAST (Transformación participativa en materia de higiene y saneamiento industrial, por sus siglas en inglés)

•  SCRI (Simulación de Contaminación y Riesgos en la Industria)

•  ARCHIE (Automated Resource for Chemical Hazard Incident Evaluation Agency)

•  ALOHA (Modelo de Dispersión de Aire, por sus siglas en inglés)

•  TRACE

•  SPILL

•  TSCREEN

En base a todo lo anterior, un estudio de riesgo ambiental debe permitir, entre otras cosas, determinar:

•  La probabilidad de que ocurran accidentes por explosión, incendio, fuga o derrame que involucren materiales peligrosos

•  Los posibles radios de afectación fuera de las instalaciones correspondientes

•  La severidad de la afectación en los distintos radios

•  Las medidas de seguridad a implantar para prevenir que ocurran los accidentes

•  El Programa para la Prevención de Accidentes en caso de que ocurra un accidente.

 

PARA CONTACTAR EMPRESAS QUE OFRECEN EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL HAGA CLICK AQUÍ

Fuentes e información adicional:
http://www.semarnat.gob.mx/dgmic/rpaar/aar/definicion_ra/definicion_ra.shtml
http://www.semarnat.gob.mx/dgmic/rpaar/aar/estudios/estudios.shtml
http://www.semarnat.gob.mx/dgmic/rpaar/aar/estudios/diagramaer.shtml http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/amef.htm
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/132/evaluacion.html

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22-06-2006
El Proceso de Producción de Textiles
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Química, Textil |

El Proceso de Producción de Textiles

El proceso de producción de un textil involucra varias etapas que se describen a continuación:

1) Cardado, estirado, peinado, hilado y enconado.

La materia prima (pacas de las fibras tanto de algodón como sintéticas) se alimenta a máquinas llamadas pick-up (abridoras), en donde se limpia de basura o alguna otra impureza que esté en las pacas y al mismo tiempo se desmenuza.

Posteriormente se introduce en los batanes donde se mezcla la materia prima para formar rollos.

El proceso siguiente es el cardado que consiste en la transformación de las fibras textiles a mechas de aproximadamente cuatro centímetros de diámetro las cuales se enrollan hasta una longitud de aproximadamente 5,000 metros. Durante el estirado se regulan estas mechas, es decir se separan las mechas largas y las cortas o rotas. Las

mechas generadas del estirado se dirigen hacia unas prensas de rodillos, las cuales las presionan y estiran para darle volumen al material.

El siguiente paso es el peinado en el cual se presionan y limpian las nuevas mechas que tienen un diámetro más pequeño, estas se estiran nuevamente y se unen y tuercen entre sí para formar una mecha a partir de cuatro.

En el re-estirado se mezclan las mechas resultantes del peinado, en caso de ser necesario (por ejemplo, algodón y poliéster), para formar una nueva fibra. Aquí también se obtienen fibras más delgadas por un nuevo estiramiento.

A continuación las mechas siguen el proceso de torsión y tensión –mecheras convirtiéndolas en pabilo los cuales sé encarretan en bobinas de plástico o carretes metálicos. Con la finalidad de dar mayor resistencia a los pabilos, en el proceso de hilado, se someten a un último estiraje y torsión a partir del cual se obtiene el hilo que es enrollado en canillas. Finalmente en el enconado se lleva a cabo una purificación del hilo mediante la eliminación de impurezas como son: hilos gruesos, cortos, sucios rotos.

Las materias primas utilizadas durante los procesos anteriores son fibras naturales y sintéticas, aceites minerales, aprestos emulsionantes y espumantes, entre otros.

2) Urdido y tejido

El proceso de tejido consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y de tramar con otros, con el objetivo de transformar las fibras o hilos en telas. Dependiendo del artículo que se desee, se desarrolla el diseño, la proporción de la fibra y la estructura de la tela.

Procesos como el canillado, devanado, torsión y urdido son operaciones preparatorias del tejido que combinan numerosos hilos cortos en menor número de cabos continuos.

En el proceso de urdido, los carretes de hilo se pasan a otros carretes para el tejido. Este proceso tiene el objetivo de reunir en un carrete una longitud y número determinado de hilos, por ejemplo, para obtener un carrete de tejido se monta una fileta, que en promedio consta de 1,200 hilos, luego se procede a colocar el título, medir el número de vueltas, la tensión de trabajo y finalmente completar la orden de trabajo requerida.

Si la materia prima llega a la planta en carretes de tejido este proceso no será necesario. En este proceso generalmente se mantienen condiciones adecuadas de humedad y de temperatura basándose en vapor de agua, las cuales son controladas en función de las especificaciones de elaboración de cada tela.

El tejido es un proceso continuo que se divide en dos categorías: tejido plano y tejido de punto.

· En el tejido plano, el julio que contiene la hilaza con su apresto seco gira alimentando al telar con la urdimbre bajo tensión, son guiados los hilos por los agujeros de los lizos en el bastidor del atalaje y se separan en dos juegos de hilos. Un juego pasa por los atalajes con sus lizos pares y otro por los impares, de modo que la separación del atalaje con sus lisos crea en la hoja de la hilaza una abertura llamada paso. Por otro lado, la hilaza de trama se coloca dentro de la lanzadera, la cual va soltando hilo conforme se mueve alternativamente a través del paso de un lado a otro del telar. De este modo, los hilos se entrelazan en ángulo recto para formar la tela.

· En el tejido de punto, se elaboran las telas mediante la elaboración de gasas de hilo y enlazándolas con otras nuevamente formadas con el mismo hilo, para producir la estructura que se denomina de punto o de calceta. La fabricación de géneros de puntos con máquinas requiere multitud de agujas, porta agujas y elementos portadores de la hilaza. El orden de entrelazado, el modo en que se forma la gasa y los tipos de agujas e hilaza determinan el tipo de tejido res ultante. Un rasgo importante de este tejido es su capacidad de estirarse en cualquier dirección. Se distinguen dos tipos de tejidos de punto: tejidos por urdimbre y tejidos por trama. En el primero miles de hilos entran en la máquina simultáneamente cada uno con su propia aguja y todos forman una gasa al mismo tiempo. El tricot, el milanés, el raschel y el simplex son variedades del tejido de punto. En el tejido de trama, la hilaza entra directamente a la máquina desde un cono, canilla u otra forma de empaque de modo que el hilo se entrelaza en una fila de gasas previamente hecha a lo largo del tejido. La hilaza puede entrar desde uno o más puntos de la alimentación, por lo que se pueden formar de una vez una o más filas de gasas en el tejido.

Previo al tejido, las fibras se recubren con aprestos, los productos químicos empleados para esto son principalmente almidones, gomas, ablandadores, penetrantes y preservativos. Cada fabricante tiene su propia formulación. También son usados materiales base más económicos como los adhesivos, almidones formadores de película y alcoholes. Los almidones, gomas y colas actúan adecuadamente sobre fibras naturales hidrofílicas, pero no dan buen resultado en las fibras de nylon y otras fibras hidrofóbicas.

Los ablandadores se usan para proporcionar flexibilidad a la película de almidón, para propagar la lubricación a la hilaza que ha de pasar por los peines, lizos y atalajes del telar. Se usan como ablandadores: el sebo, diversos aceites y grasas como el aceite de coco, el de ricino, la estearina, la parafina y varios aceites y grasas sintéticos.

 

3) Blanqueo

Los tejidos crudos, especialmente las fibras concentradas, contienen casi siempre suciedad que no son completamente removidos por los procesos de lavado. La blancura de los materiales es mejorada por una reducción de la suciedad.

La mayoría de las empresas que realizan el proceso de blanqueo utilizan el peróxido de hidrógeno (H2O2), que es el más importante blanqueador; aunque también utilizan con menor frecuencia al hipoclorito de sodio (NaClO) o clorito de sodio(NaClO 2 ). Los potenciales redox de estas sustancias bajo condiciones normales dependen mucho del pH. En el caso de H 2 O 2 su potencial redox facilita que pueda ser empleado en proceso en frío o en caliente y además ofrece ventajas técnicas y ecológicas sobre el NaClO y el NaClO 2 .

El agente blanqueador de reducción que más se usa es el ditionito de sodio (Na 2 S 2 O 4 ) y el dióxido de thiourea. El empleo de estos agentes requiere de sustancias auxiliares dentro de los que se incluye activadores, estabilizadores, sistemas buffer y surfatantes, los cuales controlan el proceso de blanqueo para evitar daño al tejido crudo tratado y mejorar la absorbencia.

De manera similar el pre-tratamiento, el blanqueo de los materiales se hace de distintas formas dependiendo del material a tratar.

A continuación se mencionan los procesos más comunes de blanqueo:

· Blanqueo de concentración: Se utilizan soluciones diluidas en Hipoclorito de sodio y peróxido de hidrógeno, compuestos clorados, (hipoclorito de calcio o sodio), agentes de concentración y agentes secuestradores orgánicos e inorgánicos como polifosfatos o ácido Etilen-diaminatetra-acético (EDTA). Para blanquear lino o rayón también puede utilizarse EDTA que evita las concentraciones de películas de jabón insoluble en la tela y permite que no se impregnen iones de hierro que provocarían un color amarillo en la tela.

· Blanqueo al lino: Se utilizan soluciones diluidas en ácido clorhídrico, peróxido de hidrógeno y álcalis.

· Blanqueo del rayón: Se blanquea de forma similar al primero pero requiere de tiempos más cortos y menores concentraciones de químicos.

· Blanqueo de la seda y lana: Se blanquean utilizando dióxido de azufre y peróxido de hidrógeno. Para estas telas no deben utilizarse compuestos que liberen cloro, ya que causan aspereza y amarillamiento.

4) Teñido

El teñido es el proceso que puede generar más contaminación debido a que requiere el uso no solamente de colorantes y químicos, sino también de varios productos especiales conocidos como auxiliares de teñido. Estos materiales constituyen una parte integral de los procesos de teñido (por ejemplo, agentes reductores para el teñido con colorantes de tina) incrementando las propiedades de los productos terminados y mejorando la calidad del teñido, la suavidad, la firmeza, la textura, estabilidad dimensional, resistencia a la luz, al lavado, etc.

Los auxiliares del teñido forman un grupo muy heterogéneo de compuestos químicos, sin embargo, generalmente son surfactantes, compuestos inorgánicos, polímeros y oligómeros solubles en agua y agentes solubilizantes. Los auxiliares más comerciales son preparaciones que contienen varios de estos compuestos.

Sustancias auxiliares para el teñido

A continuación se mencionan algunos de los agentes auxiliares que se emplean comúnmente en las empresas y sus funciones.

Agentes hidrotrópicos y solubilizantes del color

Son empleados para disolver grandes cantidades de color en una pequeña cantidad de agua. Estos agentes incrementan la solubilidad debido a sus propiedades anfotéricas y son empleados en las técnicas de pad Batch o Pad Steam.

Algunos solventes son empleados en el teñido y estampado para lavar losresiduos de color del equipo y aparatos empleados en el proceso. También algunos auxiliares empleados en el teñido continuo contienen solventes, agentes hidrotrópicos y surfatantes, no solamente por su habilidad para solubilizar el colorante, sino también para mejorar el proceso de fijado.

Los productos comerciales suministrados para disolver los colores contienen mezclas de solventes, dispersantes y surfatantes. Los solventes y agentes hidrotrópicos son necesarios cuando se tiñe con los siguientes tipos de colores.

Agentes protectores por la reducción por calor

Bajo condiciones desfavorables, ciertos colorantes pueden cambiar su estructura molecular durante su aplicación. En este caso agentes especiales de protección del color son añadidos a los baños de teñido, para evitar la reducción del colorante por el calor. También es muy importante mantener un preciso control del pH, lo cual se logra por la adición de una solución buffer y agentes oxidantes.

Agentes humectantes

El pre-requisito fundamental para un adecuado teñido en un baño acuoso es un completo remojo del textil. Esto se logra por medio de agentes humectantes cuyo uso depende del proceso de teñido y de la naturaleza y condición del material a teñir.

Dispersantes y coloides de protección

Los colorantes insolubles en forma de dispersiones acuosas son empleados en varios procesos de teñido y estampado, por lo cual son necesarios los dispersantes en la preparación de los colorantes, ya que estabilizan el estado disperso con precisión durante su aplicación y pueden también prevenir que se precipite el colorante.

Los dispersantes empleados pueden dividirse en dos clases:

a) surfactantes

b) Oligo- y polielectrolíticos solubles en agua

Ambos tienen una estructura anfotérica y su actividad se basa en la formación de películas protectoras electrostáticas y mecánicas alrededor de las partículas dispersas del colorante, con lo cual se previene su precipitación y aglomeración.

Agentes complejos

La calidad del agua es de gran importancia para los sucesos del proceso de teñido. Las impurezas insolubles y sales de metales pesados pueden causar considerables problemas durante el teñido. Los problemas que se pueden presentar son los siguientes:

a) La formación de compuestos escasamente solubles de sales con colores aniónicos, ocasionando problemas de dispersión, filtrado, desigualación en la coloración, entre otros.

b) La formación de complejos estables con las moléculas del colorante, causa cambios en la tonalidad, acompañado por la pérdida de brillantez.

Por lo tanto, purificadores y ablandadores del agua son añadidos al baño de teñido para que atrapen a los cationes multivalentes, especialmente iones de calcio, de magnesio y sales de hierro, evitando que puedan interferir con el proceso de teñido.

Agentes de nivelación

Los agentes de nivelación facilitan una distribución uniforme del colorante sobre el textil, para obtener tonalidades e intensidades de coloración uniformes. Estos agentes actúan reduciendo la velocidad del teñido, incrementando la velocidad de migración del colorante hacia el textil y mejorando la afinidad del color hacia las fibras. Otros efectos favorables son la prevención del depósito de impurezas y el incremento de la solubilidad o estabilidad del color disperso durante el teñido. Estos agentes se emplean en los procesos de teñido por agotamiento.

Las desigualdades en la coloración son causadas o intensificadas por los siguientes factores:

a) Variable afinidad del color por las fibras

b) Distribución inadecuada del líquido en el textil

c) Diferencias de temperatura en el textil

d) Variable afinidad de las fibras por el color

Lo anterior se puede prevenir optimizando las técnicas del teñido (por ejemplo, mejorando la difusión del líquido hacia el textil y controlando el pH) y empleando agentes niveladores.

Reguladores de pH

El pH influye sobre la absorción de los colorantes aniónicos hacia las fibras de lana y/o poliamida y en el fijado de los colores reactivos en las fibras de celulosa. Controlando el pH, es posible mejorar la coloración en la fase de absorción o para controlar la fijación del colorante cuando se tiñen mezclas de algodón poliéster con colorantes reactivos o dispersos.

Aceleradores del teñido

Los aceleradores del teñido son empleados en los procesos de teñido por agotamiento de fibras sintéticas, para incrementar la velocidad de absorción del color disperso hacia la fibra, proporcionando más rapidez de difusión dentro de la fibra y mejorando el rendimiento del colorante.

 

5) Acabado

El acabado abarca todas las operaciones químicas y mecánicas a que se someten los hilos y los tejidos. Consta de los procesos de Pre-tratamiento, blanqueo, teñido, fijado, estampado, post-tratamiento (aprestado, secado, planchado y otras operaciones menos comunes por ejemplo, afelpado y aterciopelado).

Para el caso de las textileras tipo A, de fabricación de Hilos el Acabado, puede incluir los procesos húmedos de pre-tratamiento y tratamiento, entendiendo por tratamiento el proceso de teñido y secado; posteriormente, estaría el proceso de enconado, entubado, ovillado, encarretado y enviconado, para los Hilos sintéticos; a estos últimos procesos se les denomina también acabados "finishing".

6) Lavado y otras operaciones de limpieza (Pre-tratamiento)

Los procesos de pre-tratamiento son empleados para preparar el material textil para subsecuentes procesos tales como: blanqueo, teñido y estampado. Los procesos de limpieza, extracción y blanqueo remueven materiales desconocidos de las fibras (por ej. los aprestos empleados en el tejido), de tal manera que los grupos reactivos de las fibras, previamente bloqueados por las impurezas, son expuestos y el tejido en crudo es mejorado para el siguiente proceso.

Para un tejido crudo fabricado de fibras naturales tales como el algodón, lino, lana y seda, el proceso de pre-tratamiento es más complicado, que para aquellos tejidos hechos de fibras sintéticas. Por ejemplo, los tejidos de algodón pueden contener más de un 20% de materiales que pueden interferir con los siguientes procesos.

Mientras que los textiles crudos de poliéster contienen solamente partículas sólidas, (sintéticos pequeños solubles en agua), los cuales pueden ser removidos por un simple proceso de lavado. Los procesos empleados dependen de la formación de la fibra y de la maquinaria disponible. Asimismo, los procesos de pre-tratamiento son específicos del sustrato, por lo que existe un amplio rango de reacciones químicas y procesos físico-químicos involucrados.

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13-05-2005
Micro sílice: producción y uso
Por: Koprimo / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos, Minería |

Micro sílice: producción y uso

¿Qué es la micro sílice ?

Micro sílice es un mineral compuesto de esferas de bióxido de silicio (SiO 2 ) ultrafino, amorfo y cristalino, producido durante la fabricación de silicio o ferrosilicio. Este proceso involucra la reducción de cuarzo de alta pureza en hornos de arco eléctrico a temperaturas superiores a 2000º C.

La micro sílice se forma cuando el gas SiO producido conforme el cuarzo se reduce, se mezcla con el oxígeno en la parte superior del horno. En este punto el SiO se oxida a SiO 2 , condensándose en las partículas esféricas puras de micro sílice que forman la mayor parte de los vapores o humo del horno. De aquí los nombres alternos para el material – vapores de sílice condensados o vapores de sílice.

Los vapores del horno se conducen a través de tuberías de enfriamiento, por un pre-colector y ciclón – para quitar las partículas gruesas que pudieran haberse arrastrado del horno – y luego se soplan hacia filtros bolsa diseñados especialmente donde se recolectan.

El tamaño promedio de partícula está por debajo de 0.5 micras, lo que significa que cada micro esfera es 100 veces mas pequeña que un grano de cemento promedio. En una mezcla típica, con dosificación de 10% de micro sílice , habrá entre 50, 000 y 100, 000 partículas de micro sílice por grano de cemento. La calidad de las materias primas y la operación de los hornos determinan la pureza de la micro sílice. Aunque el material se recolecta como un polvo muy fino con una densidad a granel en el rango de 200 kg/m 3 , se le puede procesar para densificarlo, haciendo la densidad a granel de alrededor de 650 kg/m 3 , o puede hacerse lechada. Este proceso posterior involucra el mezclado de la micro sílice, normalmente en forma directa de los filtros de los silos, con un peso igual de agua. La lechada es fácil de transportar, almacenar, dosificar y de mezclarse con el concreto.

La micro sílice se prueba en un análisis químico completo y distribución de tamaño de partícula. La lechada se evalúa también en contenido de sólidos, densidad y color.

¿Como trabaja la micro sílice?

Las esferas ultrafinas llenan los huecos entre los granos de cemento reduciendo los vacíos en el concreto fresco. Las partículas actúan como balines de chumacera y mientras hacen al concreto mucho mas adherente, realmente le dan mas movilidad a la mezcla permitiendo que el concreto fluya mas fácilmente al aplicarle energía.

Se mejoran el bombeo, formado y acabado, y las mezclas de bombeo de micro sílice se emplean a menudo sin ajustar los contenidos de arena.

Se reducen o eliminan la segregación y el drenado.

Esto permite lograr acabados en la superficie más pronto que con el concreto normal.

La micro sílice es un puzolana.

Esto significa que reaccionará con el hidróxido de calcio derivado de la hidratación del cemento y formará mas del silicato de calcio hidratado que mantiene unido al concreto.

Debido a que las partículas de micro sílice son ultrafinas, con un área de superficie específica de alrededor de 20, 000 m 2 /kg y un contenido de SiO 2 de aproximadamente 90%, la reactividad es muy alta. Por el tamaño muy pequeño de las partículas de micro sílice , la estructura cristalina formada por esta reacción es también muy pequeña y ocupa los espacios vacíos dentro de la matriz. Esto densifica la estructura completa del concreto, resultando en una resistencia mayor y reducciones significativas en permeabilidad.

Los aumentos en resistencia pueden ser desde 20 hasta 50% al usar micro sílice como una simple adición.

Sin embargo, si el concreto esta diseñado para tomar ventaja de la acción puzolanica e incluye el uso de super-plastificantes para mantener muy bajas relaciones agua / cemento, se pueden lograr grandes mejoras.

Se han registrado resistencias diseñadas de mas de 100 Mpa para entregas de mezcla preparada de concreto. El efecto sobre la permeabilidad es aún más pronunciado. Cuando se usa un 10% de dosis en una mezcla que contiene alrededor de 400 kg de cemento, el coeficiente de permeabilidad se puede reducir hasta 1/100 del nivel del concreto equivalente sin micro sílice.

Este incremento en resistencia y la reducción en permeabilidad del concreto, combinados con la reducción de hidróxido de calcio, significan que las características de durabilidad del concreto son enormemente mejoradas.

Las resistencias sulfato y cloruro son aumentadas, la susceptibilidad a la reacción álcali sílice se elimina virtualmente y la resistencia y adherencia mejoradas significan que la resistencia a la abrasión y erosión de una micro sílice excede por mucho las de una mezcla ordinaria.

La micro sílice se puede usar para reducir el calor de hidratación – un factor muy importante en construcciones de concreto masivas. Esto puede lograrse reduciendo el contenido de cemento y empleando la micro sílice para elevar la resistencia debido a su eficiencia cementante. Otra manera es usar un alto porcentaje de otro material puzolanico de reemplazo y emplear la reactividad de la micro sílice para dar resistencia en etapa temprana e impermeabilidad, permitiendo así que los materiales mas lentos trabajen en un período mucho más largo de tiempo.

El punte Oresund tiene 1092 metros de largo con un ancho principal de 490 metros.
Sus columnas son de 203.5 metros de alto.
El concreto utilizado en este puente utiliza micro sílice.

 

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