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¿Qué consideraciones debo tener en cuenta al comprar y seleccionar el tamaño de mi deshumidificador?

Debes estar pensando, ¿cómo determino el tamaño o la capacidad del deshumidificador que debo adquirir para mi casa o negocio, y qué cantidad? 

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Empecemos por indicar que el tamaño de sus instalaciones es uno de los factores clave para determinar la capacidad de su nuevo deshumidificador. Pero cabe señalar que, en términos de dimensiones para determinar el volumen de aire que debe ser tratado, no solo es importante el largo y el ancho, sino también la altura del espacio.

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     Mito.

"La regla general es 1 litro por metro cuadrado de espacio".

Esto podría ser válido para un espacio reducido, bajo circunstancias altamente controladas. No obstante, un parámetro como el litro puede ser el resultado factible de agua extraída, sin mostrar la capacidad del equipo ni el volumen de aire a deshumidificar.

Aunque en muchas oficinas, archivos, laboratorios, etc., la altura es inferior a los 3 metros, en almacenes, bodegas, talleres, fábricas y similares, las alturas son significativamente mayores, alcanzando incluso los 10 metros o más.

Por lo tanto:

 

En primer lugar, procederemos a obtener las dimensiones del área donde colocaremos el deshumidificador.

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En segundo lugar, debemos evaluar la humedad relativa presente en el lugar y la humedad deseada. La disparidad entre estos datos proporcionará otro criterio para calcular la capacidad del deshumidificador. Dado que la humedad relativa del entorno puede variar con el tiempo, es recomendable disponer de mediciones o referencias de un año.

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Tercero. Las características físicas del establecimiento. ¿Posee este ventanas, puertas, sistemas de ventilación estructural o de ventiladores, espacios abiertos, aire acondicionado?

La evaluación de la capacidad del deshumidificador, la cantidad requerida y su distribución en el establecimiento debe tener en cuenta todos los factores mencionados anteriormente.

Los deshumidificadores especializados están equipados con una capacidad máxima de circulación de aire en metros cúbicos. Esta información debe ser contrastada con las dimensiones del espacio, el nivel de humedad que se pretende reducir, y si el área es un entorno de aire regulado o, por el contrario, puede presentar "filtraciones" en el sistema de aire tratado.

Un experto cualificado estará disponible para brindarles orientación durante el proceso de adquisición.

Es importante que el cliente considere no solo la efectividad del equipamiento, sino su vida útil, y más importante, el control de la calidad de las personas y los productos que se desean resguardar. Pérdidas en la salud, o en los productos, tienen un mayor costo. 

¿Qué debo tener en cuenta para comprar un deshumidificador?

Al momento de adquirir un deshumidificador, es esencial tener en cuenta diversos aspectos para asegurarse de seleccionar la opción más adecuada para las necesidades específicas. A continuación, se presentan algunas consideraciones clave:

Capacidad de deshumidificación: Evaluar el tamaño del área que se necesita deshumidificar y elegir un deshumidificador con la capacidad apropiada para cubrir el espacio de manera efectiva.

Nivel de humedad deseado: Determinar el nivel de humedad relativa que se desea mantener en el ambiente y seleccionar un deshumidificador que permita establecer niveles específicos para mantener condiciones ideales.

Portabilidad y tamaño: Considerar la movilidad del deshumidificador y asegurarse de que tenga el tamaño adecuado para el espacio disponible.

Opciones de drenaje: Decidir entre un deshumidificador con depósito interno o con opción de drenaje continuo, dependiendo de la conveniencia y la accesibilidad para la descarga del agua almacenada.

Nivel de ruido: Si se planea utilizar el deshumidificador en áreas donde el ruido es una preocupación, como oficinas o espacios habitados, seleccionar un modelo que ofrezca un funcionamiento silencioso.

Filtros y funciones adicionales: Verificar si el deshumidificador cuenta con filtros para mejorar la calidad del aire y con funciones adicionales como temporizadores o modos específicos para adaptarse a diferentes condiciones.

Eficiencia energética: Considerar la eficiencia energética del deshumidificador para reducir los costos operativos a largo plazo.

Revisiones de usuarios: Investigar y leer las reseñas de otros usuarios sobre el deshumidificador considerado para obtener una perspectiva práctica sobre su rendimiento y durabilidad.

Marca y garantía: Investigar las marcas confiables y asegurarse de que el deshumidificador seleccionado cuente con una garantía adecuada para protegerse contra posibles problemas de fabricación.

¿Dónde conseguir un deshumidificador en Costa Rica?

Si estás en busca de deshumidificadores de alta calidad en Costa Rica, te sugerimos visitar Goltech Solutions en Bo. Dent, San Pedro, San José. Con más de 25 años de experiencia, Goltech Solutions se especializa en equipamiento de metrología, laboratorio y médico. Su sólida trayectoria garantiza la provisión de deshumidificadores de última generación y confiables.

Destacándose en la oferta de soluciones técnicas, Goltech Solutions brinda asesoría especializada en deshumidificación industrial. Además de ofrecer equipos de primera categoría, su equipo está capacitado para proporcionar orientación técnica integral, asegurando que encuentres la solución óptima para tus necesidades específicas de control de humedad en entornos industriales.

La combinación de productos de calidad, amplia experiencia y asesoramiento técnico especializado convierte a Goltech Solutions en la opción ideal para aquellos que buscan implementar sistemas de deshumidificación eficientes y personalizados en sus instalaciones industriales en Costa Rica.

Micropipetas: ¿Qué es y para qué sirve la micropipeta?

Las micropipetas son instrumentos de laboratorio diseñados para aspirar y transferir pequeños volúmenes de líquidos, lo que facilita su manipulación en diversas técnicas científicas. Estos dispositivos están disponibles en varios modelos, siendo los más comunes el p20, p200 y p1000, los cuales pueden manejar volúmenes máximos de 20, 200 y 1000 μl, respectivamente.

Una característica destacada del uso de las micropipetas es su capacidad para trabajar con diferentes líquidos sin necesidad de limpiar el dispositivo en cada cambio. Esto se logra mediante el uso de puntas desechables de plástico, las cuales suelen ser estériles. Estas puntas vienen en varios tipos, como las amarillas, adecuadas para pipetear volúmenes pequeños, por ejemplo, 10 μl, y las azules, diseñadas para manipular volúmenes más grandes, como 800 μl. Esta versatilidad y practicidad hacen que las micropipetas sean herramientas esenciales en entornos de laboratorio.

En este artículo, examinaremos los diferentes tipos de micropipetas, sus ventajas y aplicaciones, así como los sectores que dependen de ellas para llevar a cabo tareas críticas, incluyendo las micropipetas electrónicas.

Tipos de Micropipetas:

  1. Micropipetas de desplazamiento de aire:
    • Las micropipetas de desplazamiento de aire emplean un sistema de pistón y cilindro para dispensar volúmenes específicos de líquido. Son óptimas para aplicaciones que demandan precisión y reproducibilidad.
  2. Micropipetas de émbolo digital:
    • Las micropipetas de émbolo digital ofrecen la selección de volúmenes mediante una pantalla digital, lo que simplifica la configuración exacta y la repetibilidad.
  3. Micropipetas de émbolo variable:
    • Las micropipetas de émbolo variable son versátiles, permitiendo ajustar el volumen de manera variable según las necesidades del usuario.
  4. Micropipetas multicanal:
    • Las micropipetas multicanal están diseñadas para manipular múltiples muestras simultáneamente, siendo ideales para tareas de alta productividad en laboratorios.
  5. Micropipetas electrónicas:
    • Por último, las micropipetas electrónicas, equipadas con funciones electrónicas, ofrecen mayor precisión y facilidad de uso. Son muy importantes y útiles en aplicaciones que necesiten una precisión extrema y la capacidad de programar múltiples volúmenes.

Beneficios de las Micropipetas:

  1. Precisión y exactitud:
    • Las micropipetas proporcionan una precisión impresionante en la medición y transferencia de líquidos, y las versiones electrónicas son más precisas en la entrega de volúmenes exactos. Esto quiere decir que pueden medir y transferir líquidos con una super alta precisión, lo que es importante en aplicaciones donde se requieren volúmenes muy exactos.
  2. Reproducibilidad:
    • La reproducibilidad es otra característica importante de las micropipetas. Los resultados consistentes son importantes en la investigación y las pruebas clínicas, y las micropipetas, incluyendo las electrónicas, proporcionan una alta reproducibilidad de los experimentos. Esto significa que los resultados de los experimentos realizados con micropipetas pueden ser repetidos con precisión en diferentes ocasiones, lo que aumenta la confiabilidad de los datos obtenidos.
  3. Reducción del riesgo de contaminación:
    • Además de la precisión y la reproducibilidad, las micropipetas también ayudan a reducir el riesgo de contaminación. Al minimizar el contacto directo con el líquido, las micropipetas reducen el riesgo de contaminación cruzada en aplicaciones críticas, como en laboratorios de investigación y pruebas clínicas. Las micropipetas electrónicas, al permitir un control más preciso y automatizado, pueden contribuir aún más a la reducción del riesgo de contaminación al minimizar la manipulación manual de los líquidos.

Usos de las Micropipetas:

  1. Investigación científica:
    • Las micropipetas son herramientas indispensables en la investigación en campos como la biología, química y bioquímica. Permiten la manipulación precisa de pequeños volúmenes de líquidos, lo que es crucial para la preparación de muestras y la realización de experimentos. Las micropipetas electrónicas son especialmente valiosas en experimentos que requieren una precisión extrema.
  2. Diagnóstico médico:
    • En los laboratorios clínicos, las micropipetas se utilizan para llevar a cabo pruebas de diagnóstico importantes, como análisis de sangre y pruebas de ADN. Las versiones electrónicas de las micropipetas son esenciales para garantizar resultados precisos y confiables en diagnósticos médicos cruciales.
  3. Industria farmacéutica:
    • La fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos exige una medición precisa de sustancias químicas. Las micropipetas, tanto manuales como electrónicas, desempeñan un papel crucial en este proceso, asegurando la exactitud en la dosificación de ingredientes clave para la fabricación de medicamentos seguros y efectivos.
  4. Industria alimentaria:
    • En la industria alimentaria, las micropipetas se utilizan para controlar la calidad y seguridad de los productos alimenticios. Además, son herramientas indispensables en el desarrollo de nuevos alimentos y bebidas, garantizando la precisión en la medición de ingredientes y en la evaluación de la calidad de los productos finales.
  5. Laboratorios de investigación y desarrollo:
    • Los laboratorios de investigación y desarrollo en diversas industrias, como la biotecnología y la química, dependen en gran medida de las micropipetas para la creación y mejora de productos. Las micropipetas electrónicas son especialmente útiles en esta fase, ya que permiten una medición precisa y repetible en la investigación y desarrollo de productos innovadores.

Productos de nuestra tienda:

Micropipetas serie FAB Accumax

$185.00
La pipeta Accumax Lab establece un nuevo estándar de seguridad y ergonomía en pipetas mecánicas. Minimiza el riesgo de lesiones por estrés repetitivo (RSI) al requerir
Categories:

Micropipeta electrónica AE Accumax

$665.00
La pipeta electrónica combina a la perfección un rendimiento incomparable, una ergonomía superior y una interfaz gráfica intuitiva. Esta innovadora herramienta no sólo satisface sino que

¿Qué es un colorímetro y para qué sirve?

Colorímetros

El procedimiento de medición de un colorímetro es bastante simple. La combinación de componentes acuosos y reactivos produce una coloración característica. El colorímetro emite un haz de luz a través de la muestra con una longitud de onda específica. Una fotocélula detecta la intensidad de la luz recibida y la compara con la intensidad de salida. Se registra la cantidad de radiación absorbida y se calcula la concentración.

Más detallado: El colorímetro genera la luz necesaria utilizando un diodo de bajo consumo. Esto permite la fabricación de equipos de fácil uso y construcción sencilla. La parte de luz captada por la fotocélula se convierte en corriente eléctrica y se envía a la electrónica de medición mediante un transductor analógico. Aquí se detecta la radiación absorbida y se calcula la concentración. La ley de Beer-Lambert establece una relación matemática entre la absorbancia (A) y la concentración (C) del contenido de agua en la muestra: A = log Io/I. La absorción se define como sigue: A = ελcd (donde ελ es el coeficiente de extinción, c es la concentración molar de la sustancia, y d es el espesor de la cubeta).

La medición de la absorbancia (A) con el colorímetro es proporcional a la concentración del contenido de agua en la muestra. La absorbancia depende exclusivamente de la concentración si se conoce el coeficiente y se mantiene constante el espesor de la cubeta. Sin embargo, esta ley requiere un haz de luz de una sola longitud de onda, conocida como luz monocromática. Si la longitud de onda seleccionada está dentro del rango visible (400 ... 800 nm), se debe realizar la medición en un entorno oscuro para evitar la interferencia de la luz ambiental.

Se recomienda realizar una calibración inicial antes de llevar a cabo una serie de mediciones. Para ello, llene la cubeta con la muestra y ajuste el colorímetro utilizando la tecla "ZERO".

Diagramas de color

Información sobre la medición del color:

Los diversos espacios de color se clasifican mediante un sistema de coordenadas conocido como sistema de espacio de color. Este sistema de coordinación representa los diferentes colores por medio de coordenadas en ejes específicos. Dado que los observadores son seres humanos y que este sistema está condicionado por la estructura del ojo humano, los espacios de color suelen tener tres ejes. Existen alrededor de 30 sistemas de espacio de color utilizados en la práctica. Las imágenes anteriores ilustran los espacios de color más relevantes. Un reto muy importante en la calibración de colores, como también en el desarrollo del colorímetro, se centra en la sensibilidad del ojo humano. La dificultad del espacio de color es que no coincide completamente con la percepción de color del ser humano. Con las mezclas de colores, surgen problemas de percepción, especialmente en la zona del color amarillo. Por otro lado, aumentando la proporción de azul en una mezcla de colores se puede simular un tono de blanco más claro para el ojo humano.

Para no tener este tipo de inconveniente, es normalmente utilizado un colorímetro, tal es el caso, en la fabricación de productos intermedios. El fabricante de un producto semiacabado y el que procede con el tratamiento posterior acuerdan el color del producto utilizando un tipo específico de espacio de color (por ejemplo, el espacio de color RGB). Ambos poseen el mismo colorímetro. El fabricante, según lo acordado, verifica el color del producto en el control de salidas y lo envía cumpliendo con las normativas. Quien procede con el tratamiento posterior examina el producto en el control de entradas. Si ambos resultados coinciden, entonces se prosigue con el tratamiento posterior. En caso contrario, ambas partes pueden discutir sobre las diferencias de color de manera precisa, ya que previamente han definido el espacio de color y utilizan el mismo colorímetro en los controles respectivos.

Colorímetros de nuestra tienda:

Categories:

Colorímetro 3nh CR2

$560.00
Colorímetro CR2 Geometry: 8/d; Aperture: Ø8mm está desarrollado por 3nh y adopta un sensor de color avanzado y una aplicación de gran rendimiento con un
Categories:

Colorímetro 3nh CR5

$725.00
Colorímetro CR5 (versión Industrial Pro) es una herramienta innovadora para la medición, lectura, recuperación de tarjetas de color y evaluación de diferencias de color. El Colorímetro
Categories:

Colorímetro de precisión NR110 3nh

$1,365.00
Colorímetro de precisión NR110 3nh es un potente lector de color con Parámetros de placa blanca incorporados, posee una medición estable , con  localización iluminada
Categories:

Colorímetro de precisión NR145

$1,455.00
NR145 es un colorímetro de precisión con un ángulo de visión de 45°/0° El colorímetro NR145 tiene funciones sólidas que aplican una serie de tecnologías innovadoras

Calibración de una autoclave

¿Cómo calibrar una autoclave?

Es crucial ajustar el autoclave regularmente para garantizar que esté operando a niveles óptimos en todo momento, ya que esto impacta los resultados del proceso de esterilización del laboratorio. Incluso una pequeña disparidad en la temperatura podría implicar que los instrumentos no se estén esterilizando adecuadamente. La calibración del autoclave es simple y requiere solo dos herramientas estándar: un temporizador y un termómetro para medir la temperatura máxima. De esta manera, se supervisan tres funciones distintas: el control del tiempo, el control de la temperatura y el manómetro.

CALIBRACIÓN DEL TIEMPO

Configurar el autoclave para un ciclo estándar y presionar el botón de inicio en la máquina y el botón de inicio en el cronómetro, ambos al mismo tiempo. Si el tiempo en el cronómetro y el tiempo en el autoclave difieren en más de 30 segundos, tenga en cuenta el diferencial de tiempo directamente en el autoclave para que los técnicos sean capaces de hacer los ajustes adecuados cada vez que ejecuten una carga.

CALIBRACIÓN DE LA TEMPERATURA

Coloque el termómetro de registro máximo cerca del sensor de temperatura dentro de la cámara y ejecute otro ciclo. Por razones de seguridad, espere a que la cámara se enfríe antes de abrir la puerta y luego verifique la temperatura en ambos termómetros. Observe cualquier diferencia en el autoclave para que los técnicos puedan hacer los ajustes necesarios cada vez que ejecuten otro ciclo.

CALIBRACIÓN DE LA PRESIÓN

Esta prueba debe realizarse luego de haber corregido cualquier discrepancia en el tiempo o la temperatura, ya que cualquier desviación afectará también la presión. Cargue el autoclave y realice un ciclo completo. El manómetro debe mostrar una lectura de 15 PSI cuando la temperatura alcance los 121 ºC. Una vez más, establezca cualquier diferencia en el manómetro para que los especialistas puedan configurar parámetros precisos durante la esterilización de los instrumentos. Es recomendable calibrar el autoclave al menos una vez al mes y documentar los resultados en un registro, que debe mantenerse actualizado y archivarse durante al menos dos años.

¿Qué es un autoclave?

¿QUÉ ES UN AUTOCLAVE?

Se trata de un recipiente hermético diseñado para contener vapor a altas presiones durante un periodo prolongado. Los autoclaves pueden operar tanto con vapor de agua como con óxido de etileno.

En campos como la medicina y la salud, se encuentran disponibles una amplia variedad de autoclaves, cada uno con capacidades y características distintas. Es crucial determinar las necesidades específicas según la carga de material que requiera esterilización periódica. Además, cada autoclave, según su tipo y tamaño, demanda instalaciones particulares para su correcto funcionamiento.

GENERALIDADES

Tanto en el entorno médico como en el industrial, surge la necesidad de utilizar autoclaves, fundamentalmente para esterilizar una variedad de productos y eliminar los microorganismos que puedan contener. Esto permite conservar los productos en óptimas condiciones para su posterior uso o consumo, ya sea en alimentos, medicamentos, instrumental, textiles y otros.

Los autoclaves se encuentran disponibles en una amplia gama de tipos y tamaños, adaptados a diferentes usos y cargas de trabajo. Por ejemplo, en el ámbito del laboratorio, se usan autoclaves de tamaño reducido específicamente para esterilizar material.

En el caso de los autoclaves médicos, estos utilizan vapor a alta temperatura y presión para esterilizar instrumental, material textil, vidrio, entre otros, excluyendo el plástico. Es esencial que un autoclave cumpla con tres parámetros fundamentales:

  • null

    Tiempo

  • null

    Temperatura

  • null

    Presión

CONSIDERACIONES

La ubicación donde se planea instalar el autoclave debe ser cuidadosamente seleccionada considerando diversos factores, como el flujo de uso, la carga de trabajo, el tipo de contaminación de los objetos a esterilizar, sistemas de ventilación y filtración de aire, así como otras características estipuladas en la normativa oficial correspondiente. Es crucial prestar especial atención al suministro de energía y agua, salidas de aire, liberación de vapor, válvulas de seguridad, riesgos en caso de fallos o fugas, y cualquier otro detalle que pueda suponer un riesgo de propagación de agentes infecciosos o contaminantes.

Es recomendable establecer un plan de contingencia para abordar cualquier eventualidad. Este plan debe ser revisado periódicamente para garantizar su adecuado funcionamiento. Si el vapor no entra en contacto directo con los materiales peligrosos, los microorganismos podrían no ser eliminados mediante el proceso de autoclave.

Para validar la eficacia del proceso de esterilización, se deben llevar a cabo pruebas con viales, las cuales deben realizarse mensualmente como parte del control de calidad, además de mantener una limpieza regular de la unidad según los artículos que hayan sido esterilizados en el autoclave.

USO CORRECTO DE UN AUTOCLAVE

Todos los objetos destinados a la esterilización deben ser colocados dentro de la bandeja correspondiente, asegurándose de que esta tenga la capacidad necesaria para evitar cualquier derrame o caída de elementos durante el proceso de esterilización. Antes de cargar la autoclave, es fundamental verificar que los elementos sean adecuados para su colocación en el interior y prestar especial atención a los líquidos peligrosos. Se recomienda que el recipiente destinado a contener líquidos tenga el doble de capacidad que el líquido que va a almacenar, con el fin de prevenir derrames durante el proceso de ebullición dentro de la cámara. Además, las tapas de los recipientes deben estar ligeramente aflojadas para evitar su rotura debido a la presión generada. Por último, es importante que los desechos en bolsas específicas para autoclave y colocarlas en bandejas de al menos 5 pulgadas de profundidad antes de introducirlas en el autoclave.

 

Además, el autoclave representa un riesgo potencial durante su utilización debido a la generación de alta energía durante el proceso de esterilización, lo que aumenta el riesgo de lesiones para el usuario. Por consiguiente, para prevenir posibles daños derivados de un uso indebido de este equipo, se aconseja:

● Utilizar delantal, guantes y gafas de seguridad al manipular recipientes calientes.

● Recordar apagar y desconectar el cable de alimentación antes de retirar los materiales de la cámara.

●Dejar que los materiales se enfríen antes de retirarlos del esterilizador del autoclave.

●Retirar con cuidado los materiales del autoclave.

CÓMO UTILIZAR UN AUTOCLAVE

  1. Inicialmente, gire la perilla de control de la válvula de drenaje del autoclave hacia la posición cerrada.
  2. Después, abra la puerta de la cámara y vierta una cantidad adecuada de agua en la parte inferior, procurando llenar hasta justo debajo de la línea límite de la bandeja. Por lo general, un galón de agua será suficiente.
  3. A continuación, comience a cargar el material a desinfectar en el estante dentro del autoclave. Si va a colocar líquidos en botellas, asegúrese de que el contenido no exceda el 75% de la capacidad del recipiente y mantenga las tapas ligeramente aflojadas. Limpie las placas de Petri (cargándolas hacia arriba) y envuelva los instrumentos en papel marrón, grapando la envoltura para asegurar el contenido.
  4. Cierre y asegure firmemente la puerta de la cámara del autoclave. Luego, ajuste el interruptor de escape de la máquina según el material que se esté esterilizando.

5. Es crucial adherirse al tiempo de esterilización recomendado para cada objeto. Por ejemplo, las máquinas que contienen más de un litro de volumen deben esterilizarse durante unos 30 minutos, mientras que las de menor volumen requieren solo 15 minutos. Las máquinas más grandes, con al menos 1 galón de agua, necesitan un ciclo de 60 minutos.

6.Espere a que tanto el indicador de presión como el temporizador marquen cero antes de abrir la puerta. Mantenga la cara, los brazos y las manos alejados de la parte superior de la puerta para evitar posibles quemaduras por el calor.

7.Retire el artículo esterilizado utilizando guantes resistentes al calor. Combine los elementos contaminados y derretidos en el recipiente de riesgo biológico antes de enjuagar la cristalería con líquido caliente.

8.Por último, vacíe el agua girando el control de drenaje del autoclave hacia una posición abierta.

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