"Laboratorio de Desarrollo e Innovación en Medición y Mitigación de Emisiones"
Infraestructura

Nuestro laboratorio LADIMME desarrolla e innova tecnología para la medición y mitigación de emisiones a la medida de sus necesidades, el ININ cuenta con instalaciones adecuadas para la investigación, producción, control de calidad y distribución, a través de infraestructura necesaria puede relacionar los resultados de una medición individual a patrones nacionales o internacionales, mediante una cadena de trazabilidad, de manera segura, rápida y repetible.
INSTALACIONES
* Laboratorio LADIMME: Línea de investigación, Desarrollo, Fabricación y Calibración de Equipos de Medición y/o Mitigación de Emisiones.
*Laboratorio Móvil de Investigación, Verificación y Calibración de Equipos de Medición y/o Mitigación de Emisiones in situ.
*Unidad Móvil para actividades de Instalación y Puesta en Operación de Equipos y Redes de Medición y/o Mitigación en campo.
EQUIPOS E INSTRUMENTOS
El modelo T360 CO2 analizador que mide Dióxido de carbono mediante la comparación de la energía infrarroja absorbida por una muestra a la absorbida por un gas de referencia de acuerdo con la ley de Beer-Lambert.
El modelo T300 CO mide rangos bajos de monóxido de carbono comparando la energía infrarroja absorbida por una muestra con la absorbida por un gas de referencia de acuerdo con la ley de Beer-Lambert.
El modelo 700E es un calibrador basado en microprocesador para analizadores de gas de precisión. Utilizando controladores de flujo másico de alta precisión combinados con fuentes comprimidas de gases estándar, se proporcionan estándares de calibración para calibraciones de cero y de intervalo multipunto utilizando hasta 4 fuentes de gas. Equipado con un generador de ozono UV para calibraciones de ozono precisas y confiables y para permitir la producción de NO2 cuando se mezcla con NO gas en la cámara de titulación de fase gaseosa interna (GPT) incluida. Integra también un fotómetro que permite un control aún más preciso del generador de ozono proporcionando calibraciones de ozono precisas y confiables y GPT mejorados. Se puede programar un número casi ilimitado de secuencias de calibración en la memoria no volátil del Modelo T700, cubriendo períodos de tiempo de hasta un año.
El analizador modelo T101 H2S, utiliza el principio de fluorescencia UV comprobado para medir el sulfuro de hidrógeno en los niveles comúnmente requeridos para el monitoreo del aire ambiental. Está equipado con un convertidor catalítico montado internamente a 315 ° C para convertir H 2 S en SO2. Un modo de conmutación mide alternativamente H2S y SO2 mientras muestra ambas lecturas simultáneamente en la pantalla frontal.
El T701H nuestro sistema de aire cero de alta pureza. Esto permite el monitoreo remoto de las funciones clave del instrumento, incluido el estado del punto de rocío, la temperatura del lavador, la temperatura de la caja y la presión de salida. es una fuente totalmente autónoma de aire cero de alta pureza para calibradores de dilución. Es ideal para su uso con analizadores de alta sensibilidad en aplicaciones de nivel de trazas y de fondo ambiental. El T701H incluye un sensor de punto de rocío, una bomba sin aceite y sin diafragma, depuradores para eliminar SO2 , NO, NO2 , O3 , H2S y NH3 , además de depuradores de alto rendimiento para eliminar CO e hidrocarburos.
El analizador de absorción UV modelo T400 utiliza un sistema basado en la ley de Beer-Lambert para medir rangos bajos de ozono en el aire ambiente. Una señal de luz ultravioleta de 254 nm pasa a través de la celda de muestra donde se absorbe en proporción a la cantidad de ozono presente. Periódicamente, una válvula de conmutación alterna la medición entre el flujo de muestra y una muestra que ha sido eliminada de ozono. El resultado es una medición de ozono verdadera y estable.
El modelo T201 combina un analizador de quimioluminiscencia especialmente configurado con un convertidor térmico externo para proporcionar mediciones de NH3 estables y repetibles a niveles muy bajos. Además, el T201 proporciona valores simultáneos de concentraciones de NO, NO2 y NOx. El T201 es ideal para aplicaciones de monitoreo de trazas de amoníaco en el aire ambiente, así como en salas blancas y unidades de aire de compensación.
El convertidor de NO2 a NO modelo 501 es un convertidor independiente diseñado para usarse con analizadores de NO existentes. La unidad incorpora un convertidor de acero inoxidable 316 para alta temperatura con controlador de temperatura ajustable, un convertidor de molibdeno de baja temperatura fija y un lavador de amoniaco. Los convertidores se pueden seleccionar a través de un interruptor en el panel frontal, y las concentraciones de amoníaco transportado se pueden determinar enrutando el depurador dentro y fuera de la ruta de la muestra.
El analizador modelo T200 NO / NO2 / NOx utiliza el principio probado de detección de quimioluminiscencia, junto con la electrónica de última generación para permitir mediciones precisas y confiables de bajo nivel para su uso como analizador ambiental o monitor CEMS de dilución. Una característica única de AutoZero proporciona una estabilidad excelente al corregir continuamente la desviación cero, mientras que el filtrado adaptativo avanzado permite que el analizador optimice el rendimiento en condiciones cambiantes.
En el laboratorio, la Mufla Z116 es un equipo que funciona a altas temperaturas, compuesto de una cámara cerrada, la cual está cubierta por material refractario, que permite una entrega de calor uniforme al interior, alcanzando temperaturas de hasta 1.700°C.
El horno Z115 es una de las tres formas de transferencia de calor que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. tiene una exactitud de +-0.5°C y el tiempo en la que se estabiliza se calcula entre 25 minutos a 40 minutos esto puede variar por el volumen de material dentro del equipo y el tamaño de la cámara.
El Horno Z054 de laboratorio es un tipo de horno comúnmente usado para deshidratar reactivos de laboratorio o secar instrumentos.
JoanLab Lab SH-3 Agitador con plato magnético en caliente. Plato agitador. Mezclador magnético, de 2.6 cuartos de galón, de 100~1600 revoluciones por minuto, de 500 watts, 350 grados centígrados.
Para Cromatografía de Gases, utilizamos el GC-2010, con el detector de captura de electrones (ECD) y el detector fotométrico de llama (FPD). En términos de GC-MS, tenemos el cuádruple simple GCMS-QP2010 Plus.
Impresora 3D Z540 permite realizar réplicas de diseños en 3D y/o ajustar la corrección y ergonomía de un prototipo. Construcción de partes de un prototipo mediante la Impresión en menor tiempo y a un precio muy bajo comparado con los métodos convencionales.
Balanza semi micro dentro del laboratorio de precisión con una resolución desde 0,01 mg.
Área de verificación y calibración de equipos con campana de flujo laminar que se utiliza principalmente para trabajar en ambientes libres de contaminación microbiológica, de gases y partículas; y garantizar que tenemos que mantener el equipo limpio en todo momento.
Mini Torno de sobremesa de precisión para el diseño y fabricación de piezas pequeñas y prototipos. El mini torno tiene control de velocidad variable para una amplia variedad de materiales y necesidades.
Osciloscopios de precisión, Generadores de señales, Fuentes de voltaje de alta precisión, Estaciones de prueba de circuitos electrónicos.
Herramientas y Equipos Mecánicos para la fabricación y mejora de prototipos.
Nuestro laboratorio a través del área de ingeniería de talleres generales y construcción de prototipos, cuenta con nuestro nuevo centro de mecanizado, capaz de realizar numerosos procedimientos de maquinado dentro de una instalación bajo el Control Numérico Computarizado (o Control Numérico por Computadora) y con la mínima intervención humana. Se trata de un proceso en que se utiliza una computadora para controlar y monitorizar los movimientos de una máquina herramienta que está siendo operada mediante comandos programados en un medio de almacenaje. Los procedimientos más comunes en que se utiliza el CNC es en los trabajos donde se precise de herramientas de corte, conformando una gran ventaja ya que la velocidad de producción gracias al CNC es más alta, además de que permite una alta fabricación simultanea de piezas, sin ningún error ni diferencia entre ellas.