LA TECNOLOGÍA DEL AIRE LIMPIO
El Aire Acondicionado
Lo utilizamos para controlar en un local o proceso:
- Temperatura
- Humedad
- Contaminación (int/ext)
- Otros (velocidad, presión, flujo)
Definición De Filtración:
Separar de un flujo, mediante procesos físicos, partículas contaminantes sólidas o gaseosas.
Algunos De Los Beneficios De Filtrar El Aire:
- Salud
- Limpieza
- Menor mantenimiento
- Reducción de fallas en equipos y sistemas
- Mejor presentación y calidad
- Ahorro de energía
Tipos De Filtración
De acuerdo al contaminante se pueden clasificar como:
– Sólidos.
– Gases (humos, olores, tóxicos, irritantes nocivos, etc.)
MÉTODOS DE FILTRACIÓN DE PARTÍCULAS
Alojamiento de las Partículas Inhaladas en el Sistema Respiratorio Humano.
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Diámetro Aerodinámico
(m)
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Región de Alojamiento
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> 9.0
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Filtrado en la Nariz
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6.0 – 9.0
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Alojado en la Garganta
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4.6 – 6.0
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Alojado en la Primera Braquea
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3.3 – 4.6
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Alojado en la Segunda Braquea
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2.15 – 3.3
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Alojado en la Braquea Terminal
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0.41 – 2.15
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Alojado en Pulmones
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< 0.41
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Podría ser Exhalado*
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EJEMPLO
Si en un flujo de aire se tienen 100 partículas de 1 micra de diámetro
(1 micra = 0.000001 m) y 1 partícula de 10 micras de diámetro y queremos probar un filtro determinado que es capaz de retener sólo la partícula de 10 micras, su eficiencia estará dada por:
EF = (PARTÍCULAS RETENIDAS / PARTICULAS EXISTENTES) x 100
Por el método de peso:
El peso de las partículas es proporcional al cubo de su diámetro:
*peso total de las partículas = (100 X 1^3) + (1 X 10^3) = 1100
*peso de la partícula retenida = 1 x 10^3 = 1000
EF = (1000/1100) X 100 = 90.9%
Por el método de área:
El área que proyecta una partícula es proporcional al cuadrado de su diámetro:
*Área total de las partículas = (100 x 1^2) + (1 x 10^2) = 200
*Área de la partícula retenida = 1 x 10^2 = 100
EF = (100/200) X 100 = 50%
Por el método de conteo:
Por éste método se cuentan únicamente las partículas de tal manera que:
* No. de partículas en el flujo = (100 + 1) = 101
* No. de partículas retenidas = 1
EF = (1/101) X 100 = 0.99%
ASHRAE 52.2 – 1999
Túnel de Pruebas
Material Filtrante para contaminantes sólidos
De acuerdo al tamaño de las partículas a retener, se usan los siguientes materiales:
- fibra de vidrio.
- mallas metálicas.
- mallas de plástico.
- fibras naturales (fibra de coco, etc.)
- hule espuma
- fibras sintéticas largas
- fibras sintéticas cortas
- papel filtro submicrónico
- carbón activado
- alúmina activada
- permanganato de potasio
- bromuro de litio
- agua
Filtros
- La eficiencia de un material filtrante depende de:
* Velocidad del flujo
* Número de fibras
* Tamaño de partículas
Colado de Partículas
Partículas muy grandes son capturadas entre dos fibras.
Impacto
Las partículas más grandes no se mueven alrededor de la fibra ya que la corriente de aire los impacta directamente sobra la fibra y no deja pasarla.
Intercepción
Las partículas de tamaño mediano se mueven siguiendo la ruta del flujo de aire y hacen contacto con la fibra cuando se encuentran demasiado cerca.
Difusión
Las partículas más pequeñas se mueven a través de la corriente de aire de manera aleatoria y hacen contacto con la fibra en cualquier punto.
Atracción Electrostática
Las partículas son atraídas a la fibra a través de la atracción electrostática (carga) que hay en la fibra. Esto porque la fibra tiene carga opuesta a la de la partícula. Esto es llamado el Momento Dipolar.
Tamaños en Micras de Ciertas Partículas pequeñas
Nivel de Filtración
El nivel de filtración está determinado por el tipo y grado de contaminación del aire utilizado para acondicionar proveniente del exterior, del interior del local o mezcla de ambos y por el grado de limpieza requerido en el local o proceso según lo especificado.