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Muestreo
Principios básicos del
I.Q. Manuel Arturo Caballero Rdz.
Universidad del Valle de México
Escuela de Ciencias de la Salud
Químico Farmaco Biotecnólogo
Química Analítica I
Campus Monterrey Norte
Problemas
• Falta de homogeneidad
• Falta de representatividad
• Muestras sólidas: típicamente
problemáticas por su heterogeneidad y
tamaño de partícula
Toma de muestras Sólidas
• Típicamente heterogéneas.
• Obliga a tomar muestras grandes.
• Conlleva a complejos procesos de
tratamiento y división en submuestras,
con el riesgo asociado a la alteración de
la muestra.
Materia particulada en movimiento
• El tamaño de la muestra depende
del tamaño máximo de las
partículas.
• Se debe evitar tomar una muestra
sesgada hacia partículas de
pequeño tamaño.
• En una banda transportadora se
toma toda la sección perpendicular
al movimiento de la banda.
• El ancho de la sección a
muestrear será hasta 3 veces el
diámetro de las partículas de
mayor tamaño.
Materia particulada en movimiento
Materia particulada estática
• Ejemplo: suelos.
• Alto riesgo de falta de
representatividad, por la
diferente distribución de las
partículas en función de su
tamaño.
• Muestrear con sondas
metálicas, que permitan
muestrear en secciones vertical
u horizontal, para compensar
heterogeneidad.
Materiales compactos
• Se usan sondas tipo barrena, con un
dispositivo acoplado para la perforación.
• La muestra tiene alta homogeneidad.
• En materiales metálicos, mezclas
fundidas, con tomar una porción de un
extremo o de una superficie.
Toma de muestras líquidas
• Aparentemente más sencillo que las
sólidas.
• Siempre y cuando sean de una sola fase.
• O bien tamaño pequeño que pueda ser
homogenizado antes de la toma de
muestra.
Líquidos en movimiento, sistema abierto
• Se usan botella de cuello amplio
que descansan en una cesta. El
tapón se cierra justo antes de
salir a la superficie. “Tipo Niskin”.
• Los puntos de toma de muestra:
No superficiales, no cerca del
fondo, no zonas estancadas.
Estimar 30 cm mínimos de fondo
o superficie.
Líquidos en movimiento, sistema cerrado
• El nivel de homogeneidad va acorde a la
velocidad de flujo del sistema.
• La muestra se toma en dirección opuesta
al flujo de líquido.
Líquidos almacenados en contenedores
• Posible heterogeneidad por
estratificación, por la diferentes
densidades del los líquidos.
• Tomar porciones a diferentes
profundidades.
Líquidos estáticos en sistemas abiertos
• Ejemplo: Un lago.
• Tomar la muestra a diferentes
profundidades.
Toma de muestras gaseosas
• Hay una gran dependencia de la
concentración a la temperatura y la
presión.
• El análisis de las muestras gaseosas
puede ser la determinación del gas en sí,
o bien de analitos presentes en forma
particulada o en suspensión.
Muestras de gases licuados en cilindros
• Pueden tomarse como gases o como
líquidos, dependiendo de la presión de los
contenedores.
• Se toman muestras con jeringas, con las
líneas de gas abiertas, para evitar
pérdidas de los componentes más
volátiles.
Gases en movimiento
• Ejemplo: Los gases que emanan de la
industria por tubería, que salen por una
chimenea.
• Se toma la muestra en la tubería, con
patrones de tiempo predefinidos.
• Se supone que el flujo es turbulento, y por
tanto, homogéneo.
Gases almacenados en tanques
• Puede haber separación en capas debido
a las diferentes densidades.
• Tomar porciones a intervalos aleatorios.
Gases de la atmósfera
• Casi siempre se busca medición de
contaminantes.
• Por la gran extensión que ésta ocupa hay
falta de representatividad.
• Estrategias:
– Toma de muestras simultáneas en diferentes
puntos.
– Toma de muestras continua en un periodo y zona
preestablecidos.
– Tomar muestras en forma discontinua durante un
tiempo determinado.
Gases de la atmósfera
• El equipo usado debe ser una captador
activo que succiona la muestra de aire
que atraviesa los filtros, y que de forma
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Muestreo principios básicos

  • 1. Muestreo Principios básicos del I.Q. Manuel Arturo Caballero Rdz. Universidad del Valle de México Escuela de Ciencias de la Salud Químico Farmaco Biotecnólogo Química Analítica I Campus Monterrey Norte
  • 2. Problemas • Falta de homogeneidad • Falta de representatividad • Muestras sólidas: típicamente problemáticas por su heterogeneidad y tamaño de partícula
  • 3. Toma de muestras Sólidas • Típicamente heterogéneas. • Obliga a tomar muestras grandes. • Conlleva a complejos procesos de tratamiento y división en submuestras, con el riesgo asociado a la alteración de la muestra.
  • 4. Materia particulada en movimiento • El tamaño de la muestra depende del tamaño máximo de las partículas. • Se debe evitar tomar una muestra sesgada hacia partículas de pequeño tamaño. • En una banda transportadora se toma toda la sección perpendicular al movimiento de la banda. • El ancho de la sección a muestrear será hasta 3 veces el diámetro de las partículas de mayor tamaño.
  • 6. Materia particulada estática • Ejemplo: suelos. • Alto riesgo de falta de representatividad, por la diferente distribución de las partículas en función de su tamaño. • Muestrear con sondas metálicas, que permitan muestrear en secciones vertical u horizontal, para compensar heterogeneidad.
  • 7. Materiales compactos • Se usan sondas tipo barrena, con un dispositivo acoplado para la perforación. • La muestra tiene alta homogeneidad. • En materiales metálicos, mezclas fundidas, con tomar una porción de un extremo o de una superficie.
  • 8. Toma de muestras líquidas • Aparentemente más sencillo que las sólidas. • Siempre y cuando sean de una sola fase. • O bien tamaño pequeño que pueda ser homogenizado antes de la toma de muestra.
  • 9. Líquidos en movimiento, sistema abierto • Se usan botella de cuello amplio que descansan en una cesta. El tapón se cierra justo antes de salir a la superficie. “Tipo Niskin”. • Los puntos de toma de muestra: No superficiales, no cerca del fondo, no zonas estancadas. Estimar 30 cm mínimos de fondo o superficie.
  • 10. Líquidos en movimiento, sistema cerrado • El nivel de homogeneidad va acorde a la velocidad de flujo del sistema. • La muestra se toma en dirección opuesta al flujo de líquido.
  • 11. Líquidos almacenados en contenedores • Posible heterogeneidad por estratificación, por la diferentes densidades del los líquidos. • Tomar porciones a diferentes profundidades.
  • 12. Líquidos estáticos en sistemas abiertos • Ejemplo: Un lago. • Tomar la muestra a diferentes profundidades.
  • 13. Toma de muestras gaseosas • Hay una gran dependencia de la concentración a la temperatura y la presión. • El análisis de las muestras gaseosas puede ser la determinación del gas en sí, o bien de analitos presentes en forma particulada o en suspensión.
  • 14. Muestras de gases licuados en cilindros • Pueden tomarse como gases o como líquidos, dependiendo de la presión de los contenedores. • Se toman muestras con jeringas, con las líneas de gas abiertas, para evitar pérdidas de los componentes más volátiles.
  • 15. Gases en movimiento • Ejemplo: Los gases que emanan de la industria por tubería, que salen por una chimenea. • Se toma la muestra en la tubería, con patrones de tiempo predefinidos. • Se supone que el flujo es turbulento, y por tanto, homogéneo.
  • 16. Gases almacenados en tanques • Puede haber separación en capas debido a las diferentes densidades. • Tomar porciones a intervalos aleatorios.
  • 17. Gases de la atmósfera • Casi siempre se busca medición de contaminantes. • Por la gran extensión que ésta ocupa hay falta de representatividad. • Estrategias: – Toma de muestras simultáneas en diferentes puntos. – Toma de muestras continua en un periodo y zona preestablecidos. – Tomar muestras en forma discontinua durante un tiempo determinado.
  • 18. Gases de la atmósfera • El equipo usado debe ser una captador activo que succiona la muestra de aire que atraviesa los filtros, y que de forma física o química el analito se retenga.