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