ES2213807T3 - Purificador electronico de aire con lampara germicida. - Google Patents

Purificador electronico de aire con lampara germicida.

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ES2213807T3 ES97310128T ES97310128T ES2213807T3 ES 2213807 T3 ES2213807 T3 ES 2213807T3 ES 97310128 T ES97310128 T ES 97310128T ES 97310128 T ES97310128 T ES 97310128T ES 2213807 T3 ES2213807 T3 ES 2213807T3
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Sunita Satyapal
William A. Faris
H Harvey Michels
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Abstract

UN DEPURADOR (10) DE AIRE ELECTRONICO INCLUYE UN CUERPO (20), UN PREFILTRO MECANICO (30), UNA PILA (40) ELECTROSTATICA DE PRECIPITACION Y UNA LAMPARA GERMICIDA (50) COMO MINIMO. LA PILA (40) INCLUYE VARIAS PLACAS COLECTORAS (42) PARA RECOGER PARTICULAS DE LA CORRIENTE DE AIRE. LA LAMPARA O LAMPARAS GERMICIDAS (50) IRRADIAN LAS PLACAS COLECTORAS (42) Y LAS PARTICULAS RECOGIDAS EN ELLAS CON LUZ GERMICIDA PARA DESTRUIR EL CRECIMIENTO MICROBIANO QUE PUEDA PRODUCIRSE EN LAS PARTICULAS DEPOSITADAS EN LAS PLACAS COLECTORAS. PUEDE INCLUIR REFLECTORES (60) PARA QUE FUNCIONEN EN RELACION CON LA LAMPARA O LAMPARAS GERMICIDAS (50) CON OBJETO DE CONCENTRAR LA LUZ GERMICIDA EN LA SUPERFICIE DE RECOGIDA DE LAS PLACAS COLECTORAS (42).

Description

Purificador electrónico de aire con lámpara germicida.
Antecedentes del invento
El presente invento se refiere en general a la purificación de aire y, más en particular, a depuradores electrónicos de aire para uso en sistemas de calefacción y/o refrigeración de tipo residencial y comercial ligero.
Los depuradores electrónicos de aire del tipo convencional disponibles comercialmente, tales como por ejemplo el depurador electrónico de aire Modelo 31 KAX comercializado antiguamente por Carrier Corporation, comprenden típicamente una pluralidad de hilos ionizantes, una pluralidad de placas colectoras y un circuito asociado de energía eléctrica para suministrar energía de alta tensión de c.c. a los hilos Ionizantes y placas colectoras. Los hilos ionizantes son típicamente hilos de tungsteno que reciben una carga positiva de la fuente de alimentación. Las placas colectoras comprenden una serie de placas espaciadas y paralelas cargadas alternativamente con carga positiva y negativa por la fuente de alimentación. El circuito de alimentación de energía eléctrica incluye un transformador para convertir la energía de corriente alterna estándar a 120 ó 240 voltios a energía de corriente continua de alta tensión, por ejemplo, 6.000 Vcc hasta 12.000 Vcc.
En funcionamiento, las partículas, incluyendo por ejemplo polvo de hogar y polvo atmosférico, hilachas, caspa de animales, partículas de alimentos, humo de tabaco, aerosoles, polen, esporas de plantas, y materias análogas, se ionizan con una carga positiva cuando las partículas atraviesan el campo electrostático establecido por los hilos ionizantes. Las partículas cargadas a partir de entonces son aspiradas y depositadas sobre las placas colectoras cargadas negativamente a medida que el flujo de aire en cuyo seno son arrastradas las partículas atraviesa el conjunto de placas colectoras espaciadas cargadas alternativamente. Típicamente, un pre-filtro mecánico está instalado aguas arriba con respecto al flujo de aire de los hilos ionizantes para extraer las partículas de mayor tamaño, por ejemplo, partículas que tengan un diámetro medio mayor de 10 micras. La parte de célula electrostática del depurador de aire puede extraer partículas tan pequeñas como de 0,01 micras de diámetro medio.
Aunque dichos depuradores convencionales de aire del tipo de precipitador electrostático son bastante efectivos para atrapar polvo y otras partículas en las placas colectoras, si las placas no se limpian con regularidad para extraer las partículas depositadas, existe la posibilidad de que se desarrollen microbios en las partículas depositadas en las placas colectoras. Si se presenta un desarrollo de microbios y éstos no se eliminan mediante una limpieza minuciosa realizada con regularidad, los bio-aerosoles tales como esporas de hongos, bacterias y otros elementos alérgicos podrían volver a ser arrastrados en la corriente de aire y recirculados al ambiente ocupado.
La patente de EE.UU. 3.744.216 describe un depurador de aire para purificar aire en las habitaciones de una casa, oficinas u otros edificios. El depurador de aire descrito incluye un filtro mecánico en partículas, un filtro desodorizante, lámparas germicidas y un filtro de medios reforzado electrostáticamente. Las lámparas germicidas comprenden un par de lámparas ultravioleta para irradiar la corriente de aire de aguas arriba del filtro de medios reforzado electrostáticamente con el fin de matar bacterias, esporas de hongos, virus y elementos análogos. Las luces ultravioleta están dispuestas atravesadas entre sí en lados opuestos del alojamiento del depurador y provistas de pantallas para dirigir los rayos ultravioleta de unas hacia otras a través del camino del aire que circula atravesando el depurador de aire, con el fin de irradiar a los microbios contenidos en el aire. Los bioaerosoles arrastrados en la corriente de aire están expuestos a la luz germicida de las lámparas solamente durante el corto tiempo que la corriente de aire está pasando entre las lámparas. Este tiempo podría no ser suficiente para que se esterilizase la corriente de aire antes de que dicha corriente entre en el filtro de medios. Como la luz germicida no está dirigida sobre el propio filtro de medios, en este filtro se puede producir un desarrollo de bacterias, así como en las partículas recogidas en el filtro.
El documento JP-A-07303688 describe un depurador de aire que tiene las características del preámbulo de la reivindicación 1.
Sumario del invento
Un objeto del presente invento es prevenir el desarrollo de microbios en las placas colectoras de un depurador electrónico.
Un objeto adicional del aparato del aspecto del presente invento es proporcionar un depurador electrónico de aire que tiene lámparas germicidas para irradiar las placas colectoras.
Un objeto adicional del aspecto de método del presente invento es proporcionar un método de impedir el desarrollo de microbios en las placas colectoras del depurador electrónico de aire mediante la irradiación de las placas colectoras con luz germicida.
De acuerdo con el presente invento, se ha provisto un depurador de aire según se ha reivindicado en la reivindicación 1. La luz de la lámpara o lámparas germicidas, ventajosamente luz ultravioleta que tiene una longitud de onda en el intervalo de 200 a 280 nanómetros (nm), y óptimamente de 245 a 265 nm, es efectiva no sólo para matar los microbios arrastrados en la corriente de aire, sino también para impedir el desarrollo de microbios que podría producirse en las placas y en el material en partículas depositado en la placa o placas colectoras. Se pueden prever reflectores en asociación operativa con la lámpara o lámparas germicidas para concentrar la luz germicida en la superficie colectora de la placa o placas colectoras.
De acuerdo con el aspecto de método del presente invento, la luz germicida, ventajosamente luz ultravioleta que tiene una longitud de onda en el intervalo de 200 a 280 nanómetros (nm), y óptimamente de 245 a 265 nm, se dirige sobre la superficie colectora y el material en partículas depositado en la superficie colectora de una celda de precipitador electrostático para impedir la acumulación de microbios en el material en partículas depositado en la misma. La luz germicida es también efectiva para matar los microbios arrastrados en el aire que atraviesa la celda de precipitador electrostático.
Breve descripción de los dibujos
Los objetos y ventajas adicionales del presente invento serán aparentes a partir de la descripción siguiente de una realización ejemplar del presente invento en la que se hace referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
La Figura 1 es una vista en alzado lateral, parcialmente en corte, de un depurador electrónico de aire provisto de una pluralidad de lámparas germicidas de acuerdo con una primera realización del presente invento;
La Figura 2 es una vista en planta del depurador electrónico de aire ilustrado en la Figura 1;
La Figura 3 es una vista en alzado lateral, parcialmente en corte, de un depurador electrónico de aire provisto de una sola lámpara germicida de acuerdo con una segunda realización del presente invento;
La Figura 4 es una vista en planta del depurador electrónico de aire ilustrado en la Figura 3;
La Figura 5 es una ilustración esquemática de la reflexión de los rayos germicidas entre placas colectoras contiguas; y
La Figura 6 es una vista en planta de una realización alternativa de la realización de múltiples lámparas del depurador electrónico de aire del presente invento de la Figura 1.
Descripción detallada de una realización preferida
El presente invento se describe en la presente memoria incorporado en un depurador electrónico de aire del tipo comúnmente instalado en relación con sistemas residenciales de refrigeración y calefacción central por aire. Sin embargo, deberá entenderse que las realizaciones particulares descritas en la presente memoria están destinadas a servir de ejemplos, y que se puede usar el presente invento en relación con depuradores electrónicos de aire para otras aplicaciones tales como, por ejemplo, depuradores portátiles de aire para habitaciones, sistemas de purificación de aire para oficinas, sistemas de calefacción y refrigeración central por aire para edificios comerciales, hospitales, escuelas, bibliotecas, museos y otros edificios,
Con referencia ahora a los dibujos, se ha representado en los mismos un depurador electrónico 10 de aire que tiene un alojamiento 20, un prefiltro mecánico 30, una celda 40 de precipitador electrostático, y, de acuerdo con el presente invento, al menos una lámpara germicida 50. El alojamiento 20 tiene una entrada 22 de corriente de aire, una salida 24 de corriente de aire y un conducto de paso 25 de flujo de aire que se extiende entre las mismas. El aire procedente del recinto entra al depurador 10 de aire a través de la entrada 22, atraviesa el conducto de paso 25 de flujo de aire, y sale del depurador 10 de aire por la salida 24. En un sistema residencial de calefacción y/o refrigeración central por aire, se puede instalar el depurador electrónico de aire aguas arriba con respecto al flujo de aire del ventilador de flujo inducido (no mostrado), de tal manera que el flujo de aire es aspirado a través del depurador 10 de aire y desde aquí a la caldera o al acondicionador de aire del sistema.
La celda 40 de precipitador electrostático ejemplifica una celda convencional de precipitador electrostático del tipo comúnmente usado en depuradores electrónicos de aire de la técnica anterior para uso en sistemas residenciales de calefacción y refrigeración central por aire, tales como los de la serie del Modelo 31KAX comercializados antiguamente y disponibles en Carrier Corporation. En el folleto titulado "Instalación, Puesta a punto e Instrucciones de Servicio", Formulario 31KAX-10S1, Nº de catálogo 533-100.disponible en Carrier Corporation, se presenta una descripción detallada de dicho depurador electrónico de aire.
La celda 40 de precipitador electrostático comprende una pluralidad de placas colectoras 42 cargadas alternativamente dispuestas en relación espaciada en un conjunto paralelo, alineadas con el eje central 27 a través del conducto de paso 25 de flujo de aire. Las placas colectoras 42 están cargadas alternativamente con carga positiva y carga negativa por una fuente de alimentación de energía eléctrica. Las placas colectoras 42 se construyen de un metal conductor, tal como aluminio o acero, y tienen una reflexividad superficial relativamente alta, Por ejemplo, en el depurador electrónico de aire modelo 31KAX020 antiguamente comercializado por Carrier Corporation para uso en calderas residenciales de aire caliente con gas como combustible, las placas colectores son de unas dimensiones de alrededor de 10,2 cm (4'') por 43,2 cm (17''), y están dispuestas en un conjunto paralelo en separaciones de alrededor de 6,35 mm (1/4'').
La celda 40 de precipitador electrostático incluye también una pluralidad de hilos ionizantes 46 dispuestos en intervalos espaciados en sentido transversal a la anchura del alojamiento, con un hilo ionizante dispuesto en un punto intermedio entre cada par de placas colectoras vecinas 42 y situado axialmente aguas arriba con respecto al flujo de aire del conjunto de placas colectoras 42. Los hilos ionizantes 46 comprenden convencionalmente hilos de tungsteno que reciben una carga positiva del paquete de la fuente de alimentación. Cada uno de los hilos ionizantes 46 genera una descarga positiva en corona a través de la celda 40 de precipitador electrostático aguas arriba del conjunto de placas colectoras 42, de tal manera que las partículas de polvo arrastradas en el flujo de aire que atraviesa el conducto de paso 25 de flujo de aire reciben una carga eléctrica positiva. Cuando estas partículas de polvo cargadas positivamente atraviesan subsiguientemente el conjunto de placas colectoras 42, las partículas de polvo cargadas positivamente son dirigidas hacia - y recogidas en - las placas colectoras cargadas negativamente. En el depurador electrónico de aire modelo 31KAX020 anteriormente mencionado, los hilos ionizantes están dispuestos en una hilera situada alrededor de 19 mm (3/4'' del borde delantero del conjunto de placas colectoras, y están espaciados en esa hilera a intervalos de aproximadamente 31,75 mm ( 1 1/4'').
Lo mismo que en las celdas convencionales de precipitador electrostático, se ha provisto una fuente de alimentación de energía eléctrica del tipo convencional (no mostrada) que tiene un circuito de alimentación que incluye un dispositivo para convertir la corriente alterna a 120 ó 240 voltios en corriente continua de alta tensión. La salida del paquete de fuente de alimentación puede abarcar desde 6.000 Vcc hasta 12.000 Vcc, dependiendo de la aplicación, pero típicamente está en el intervalo de 7.000 Vcc a 7.500 Vcc para aplicaciones residenciales.
Se puede disponer un filtro mecánico 30 adyacente a la entrada 22 aguas arriba de la celda 40 de precipitador electrostático para prefiltrar la corriente de aire que pasa al depurador 10 de aire para extraer partículas grandes. El filtro mecánico 30 puede ser un filtro de medio ambiente, un filtro de tela u otro tipo de filtro mecánico convencional. Por ejemplo, el filtro mecánico 30 puede comprender un filtro de malla de aluminio expandido que es funcional para extraer partículas relativamente grandes, tales como partículas de hilachas, polen u otras partículas que tengan un diámetro medio de partícula mayor de aproximadamente 10 micras, antes de que el flujo de aire entre a la celda 40 de precipitador electrostático. La profundidad del filtro mecánico 30 en la dirección axial, es decir, en la dirección del flujo de aire a lo largo del eje central 27, así como la densidad de los medios de malla, se seleccionan de modo que proporcionen un rendimiento deseado de recogida de partículas mientras que asegure una caída de presión que es inferior a una máxima caída de presión de diseño deseada en una capacidad normal del flujo de aire. Adicionalmente, se puede disponer un dispositivo para eliminar olores y compuestos orgánicos volátiles (en adelante VOC), tales como por ejemplo un filtro de carbono activado, (no mostrado) en el conducto de paso 25 de flujo de aire en un lugar adyacente a la salida 24 del depurador de aire.
El depurador electrónico 10 de aire del presente invento incluye al menos una lámpara germicida 50 que funciona para emitir luz germicida, tal como por ejemplo luz ultravioleta que tiene una longitud de onda en el intervalo de 200 a 280 nanómetros (nm), y óptimamente de 245 a 265 nm. La lámpara o lámparas germicidas 50 están dispuestas dentro del alojamiento 20 con el fin de irradiar la superficie de las placas colectoras 42 con luz germicida. La lámpara o lámparas germicidas 50 están dispuestas aguas abajo con respecto al flujo de aire de la celda 40 de precipitador electrónico y aguas arriba de cualesquiera dispositivos adicionales, tales como un filtro de carbono activado, que podría estar dispuesto en el conducto de paso 25 de flujo de gas. Situadas de ese modo, la lámpara o lámparas 50 no estarán expuestas a las cargas más elevadas en partículas en la corriente aguas arriba de flujo de gas de la celda 40 de precipitador electrostático y al posible empañamiento de las lámparas debido a la acumulación de partículas en las mismas. Además, por estar situadas aguas abajo de la celda 40 de precipitador electrostático, las lámparas no interferirán ni distorsionarán la distribución del flujo de aire que entra a la celda 40 de precipitador electrostático.
En una realización del depurador electrónico 10 de aire del presente invento, como se ilustra en las Figuras 1, 2 y 6, un par de lámparas germicidas 50 espaciadas lateralmente están dispuestas dentro del alojamiento 20 aguas abajo con respecto al flujo de aire de la celda 40 de precipitador electrostático. Una de las lámparas germicidas 50 está desplazada lateralmente a un lado del eje central 27 a través del conducto de paso 25 de flujo de aire, mientras que la otra lámpara germicida 50 está desplazada lateralmente al otro lado del eje de control 27 a través del conducto de paso 25 de flujo de aire. Con las lámparas germicidas apareadas 50 situadas de esta manera, es decir, situadas en posición desplazada con respecto al centro desde el eje central 26 del conducto de paso 25 de flujo de aire, la mayor parte de los rayos de luz germicida de las lámparas 50 incidirá primero sobre las placas colectoras respectivas 42 con un ángulo de incidencia. Como resultado, los respectivos rayos de luz germicida se reflejarán una y otra vez entre las superficies opuestas de placas colectoras contiguas a medida que los rayos respectivos de luz germicida atraviesan el intersticio entre un par respectivo de placas colectoras contiguas 42 como se muestra en la Figura 5. Las placas colectoras construidas de aluminio típicamente tienen una reflectividad elevada en el intervalo requerido de longitudes de onda. Las placas colectoras fabricadas de un metal de menor reflectividad, por ejemplo placas colectoras de acero, podrían necesitar un recubrimiento con un material reflector para aumentar la reflectividad de dichas placas colectoras.
La reflexión repetida de los rayos germicidas entre las superficies opuestas de placas colectoras contiguas asegura que la totalidad de la superficie de cada placa colectora esté bañada con luz germicida. Como se ilustra en la Figura 5, el número de reflexiones generadas depende del ángulo de incidencia de la luz germicida que entra en el conjunto de placas colectoras espaciadas 42. Midiendo el ángulo de incidencia desde la perpendicular a la placa, para pequeños ángulos de incidencia, como se ha ilustrado en el conducto de paso 43 de flujo de aire, se producirá un número mayor de reflexiones entre las placas. Con un número mayor de reflexiones, hay un mayor contacto directo de la luz germicida con la superficie colectora de las placas cuando la luz atraviesa las placas, pero la intensidad de la luz disminuirá en un grado mayor cuando la luz atraviesa el conducto de paso de flujo de aire entre las placas, debido al mayor número de reflexiones. Por otra parte, para grandes ángulos de incidencia, como se ha ilustrado en el conducto de paso 45 de flujo de aire, habrá un número menor de reflexiones entre las placas. Con un número menor de reflexiones, hay menos contacto directo de la luz germicida con la superficie colectora de las placas cuando la luz atraviesa el conducto de paso de flujo de aire entre las placas. Con un ángulo de incidencia moderado, como se ha ilustrado en el conducto 47 de flujo de aire, habrá un número moderado de reflexiones, y solamente una disminución moderada en la intensidad de la luz cuando ésta atraviesa el conducto de paso de aire entre las placas.
Refiriéndose ahora a las Figuras 3 y 4, se ha representado otra realización del depurador electrónico 10 de aire del presente invento que incluye una sola lámpara germicida 50. Como se ilustra, la única lámpara germicida 50 está dispuesta dentro del alojamiento 20 a lo largo del eje central 27 del conducto de paso 25 de flujo de aire en un lugar espaciado aguas abajo de la celda 40 de precipitador electrostático. Para mejorar la distribución de la luz germicida emitida desde la única lámpara 50 a través de la envergadura lateral de la celda 40 de precipitador electrostático, se pueden instalar al menos uno - y ventajosamente una serie de - reflectores 60, en asociación operativa con la lámpara germicida 50, pero dirigidos inicialmente en el sentido de alejarse de las placas colectoras 42. Los reflectores 60 se construyen de un material reflectante, tal como aluminio o acero, o se proveen de otro modo de una superficie muy reflectante. Aunque la forma y dimensiones particulares de los reflectores 60 pueden variar dependiendo de la aplicación, típicamente los reflectores 60 pueden estar constituidos por placas rectangulares que tengan una dimensión longitudinal que corresponda aproximadamente a la dimensión longitudinal de las placas colectoras y que estén alineados con su eje longitudinal paralelo al eje longitudinal del conjunto de placas colectoras, pero dispuestos con su eje lateral formando un ángulo con el eje central 27 del conducto de paso 25 de flujo, como se ha ilustrado en la Figura 4, para facilitar la reflexión de la luz germicida en las superficies frontales de las placas colectoras 42. Los reflectores pueden comprender placas planas o pueden estar constituidos por placas agudas que tengan una curvatura diseñada para dirigir adicionalmente y concentrar los rayos reflejados de luz germicida en las placas colectoras. Los reflectores 60, que ventajosamente están, como se ha representado, dispuestos aguas abajo con respecto al flujo de aire y espaciados lateralmente de la lámpara 50, sirven para redirigir estos rayos hacia las placas colectoras 42, dispuestas aguas arriba con respecto al flujo de aire pasada la lámpara 50, aumentando de ese modo el nivel total de luz germicida irradiada sobre las placas colectoras 42. Los reflectores 60 reflejan también los rayos de luz germicida para incidir contra la superficie colectora de las respectivas placas colectoras en una variedad más amplia de ángulos de incidencia, por lo que se producirán múltiples reflexiones en una variedad de ángulos de incidencia entre las superficies opuestas de placas colectoras contiguas, como se ha descrito antes en la presente memoria e ilustrado en la Figura 5.
Se entenderá que se pueden usar también reflectores en relación con la lámpara germicida múltiple del depurador electrónico 10 de aire del presente invento. Se podrían disponer un par de reflectores 60 aguas abajo con respecto al flujo de aire y en asociación operativa con cada una de las lámparas germicidas 50 de la realización de múltiples lámparas germicidas, con los reflectores orientados para reflejar los rayos de luz de vuelta hacia las placas colectoras 42, como por ejemplo se ha representado en la Figura 6. De nuevo en este caso, el uso de reflectores 60 resultará en múltiples reflexiones con una variedad de ángulos de incidencia produciéndose entre las superficies opuestas de placas colectoras contiguas, como se ha descrito anteriormente en la presente memoria e ilustrado en la Figura 5. Adicionalmente, en cualquiera de las dos realizaciones de lámpara única o de múltiples lámparas, al proporcionar una superficie de gran reflectividad en la superficie 33 aguas abajo del filtro mecánico 30, reflejará luz germicida que ha atravesado el conjunto de placas colectoras 42 que se redirigirán de vuelta a las placas colectoras 42. Ventajosamente, el filtro mecánico 30 puede comprender un filtro de malla en el que la fibra de la malla comprenda aluminio, acero u otro material de gran reflectividad. Se podrían situar reflectores adicionales (no mostrados) aguas arriba de la celda 40 de precipitador electrostático en un lugar aguas abajo del filtro mecánico 30 para redirigir los rayos de luz germicida que hayan atravesado el conjunto de placas colectoras 42 de vuelta a las placas colectoras 42.
En funcionamiento, cuando se activa la fuente de alimentación para cargar las placas colectoras 42 y los hilos ionizantes 46, las partículas arrastradas en el flujo de aire que pasa a través del depurador electrónico 10 de aire serán capturadas en las superficies colectoras de las placas colectoras 42. A medida que son capturadas las partículas arrastradas en el aire, se acumularán capas de partículas en el transcurso del tiempo en las superficies colectoras de las placas colectoras 42. En una instalación convencional de un sistema residencial de calefacción por aire caliente, la celda 40 de precipitador electrostático no se hace funcionar continuamente, sino que más bien se hace funcionar cuando está pasando flujo de aire a través de la misma, es decir, cuando la caldera del sistema está realmente en funcionamiento o el ventilador del sistema está funcionando para hacer circular aire. En la realización del presente invento, la lámpara o lámparas germicidas, según pueda ser el caso, se pueden hacer funcionar en un modo en el que la lámpara o lámparas 50 iluminen las placas colectoras 42 solamente en un tiempo cuando no esté en funcionamiento la celda 40 de precipitador electrostático. Cuando la lámpara o lámparas 50 están funcionando en concierto con la celda 40 de precipitador electrostático, las placas colectoras son bañadas con luz germicida a medida que el material en partículas se acumula en las placas colectoras 42. Lo mismo que en los sistemas convencionales que emplean luz germicida, el aire que pasa a través del sistema sería también desinfectado por la luz germicida.

Claims (8)

1. Un depurador (10) de aire para extraer material en partículas que es arrastrado en una corriente de aire que pasa a través del mismo, que comprende:
un alojamiento (20) que tiene una entrada (22) de corriente de aire, una salida (24) de corriente de aire, y que define un conducto de paso (25) de flujo entre las mismas;
una celda (40) de precipitador electrostático para extraer material en partículas de la corriente de aire, cuya celda de precipitador electrostático incluye una pluralidad de placas colectoras (42) dispuestas dentro del conducto de paso (25) de flujo para recoger en las mismas material en partículas de la corriente de aire, y
al menos una lámpara germicida (50) que funciona para emitir luz germicida, y situada para irradiar dichas placas colectoras (42) con luz germicida con un ángulo de incidencia; caracterizado porque al menos una lámpara germicida está dispuesta dentro de dicho alojamiento aguas abajo con respecto a dichas placas colectoras.
2. Un depurador de aire como el reivindicado en la reivindicación 1, en el que al menos una lámpara germicida (50) funciona para emitir luz ultravioleta.
3. Un depurador de aire como el reivindicado en la reivindicación 1o la 2, que comprende además al menos un reflector (60) dispuesto en asociación operativa con dicha al menos una lámpara germicida (50) para dirigir la luz germicida emitida desde dicha al menos una lámpara germicida (50) con el fin de irradiar sobre dichas placas colectoras (42).
4. Un depurador de aire como el reivindicado en una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que dicha al menos una lámpara germicida (50) comprende una única lámpara germicida dispuesta en el eje (27) del conducto de paso (25) de flujo.
5. Un depurador de aire como el reivindicado en la reivindicación 4, que comprende además al menos un par de reflectores (60) dispuestos en asociación operativa con dicha única lámpara germicida (50) para dirigir luz germicida (50) emitida desde dicha lámpara germicida (50) con el fin de irradiarla sobre dichas placas colectoras (42) formando un ángulo de incidencia.
6. Un depurador de aire como el reivindicado en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende un par de lámparas germicidas (50) dispuestas en relación espaciada en lados opuestos del eje (27) del conducto de paso (25) de flujo.
7. Un depurador de aire como el reivindicado en la reivindicación 6, que comprende además al menos un par de reflectores (60) dispuestos en asociación operativa con cada una de dichas lámparas germicidas (50) para dirigir luz germicida (50) emitida desde dichas lámparas germicidas (50) con el fin de irradiarla sobre dichas placas colectoras (42) formando un ángulo de incidencia.
8. Un depurador de aire como el reivindicado en una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que dicha pluralidad de placas colectoras (42) están dispuestas en relación espaciada en un conjunto paralelo dispuesto en el conducto de paso (25) de flujo y alineado paralelamente al eje del conducto de paso de flujo, y dicha celda de precipitador electrostático comprende además una pluralidad de hilos ionizantes (46) dispuestos en relación espaciada en una hilera situada en el conducto de paso de flujo aguas arriba con respecto a dichas placas colectoras, y una fuente de alimentación para suministrar una carga eléctrica a dichos hilos ionizantes (46) y para proporcionar cargas positivas y negativas, respectivamente, a placas colectoras alternadas (42) de dicho conjunto.
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