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June 7, 2024 | Fon Zhou

En el mundo moderno, mantener limpio el aire interior es esencial para la salud y la comodidad. Los sistemas de purificación de aire acondicionado representan una solución avanzada para mejorar la calidad del aire en hogares y edificios. A diferencia de los purificadores de aire independientes, los purificadores de aire del sistema de aire acondicionado se instalan en el sistema de aire acondicionado y dependen del aire circulante del sistema de aire acondicionado para proporcionar una purificación del aire eficiente y completa del espacio interior.
Filtración integrada:
Estos sistemas incorporan equipos de limpieza de aire de alta eficiencia para capturar polvo, polen, humo, olores y otros contaminantes del aire. El aire limpio reduce el riesgo de problemas respiratorios, alergias y otros problemas de salud. Los sistemas de purificación del aire acondicionado crean un entorno de vida más saludable al eliminar continuamente contaminantes y alérgenos.
Circulación de aire eficiente:
Los sistemas de aire acondicionado pueden lograr de 6 a 8 cambios de aire por hora. Confiar en los cambios de aire existentes para la purificación del aire es muy eficiente. Por ejemplo, supongamos que el purificador de aire tiene una eficiencia de purificación de una sola pasada del 80%. ¿Cuál sería la eficiencia de purificación después de 6 cambios de aire?
Si la eficiencia de purificación única es η y los cambios de aire son n, entonces
Se proporcionan algunos ejemplos para ilustrar el concepto.
Si el sistema de filtración de aire tiene una eficiencia de purificación de una sola pasada del 80 %, y suponemos que la hermeticidad es del 100 % (sin fugas de aire), entonces, después de 6 cambios de aire, la eficiencia de purificación general sería aproximadamente 99.99%.
Si el sistema de filtración de aire tiene una eficiencia de purificación de una sola pasada del 80%, y suponemos que la hermeticidad es del 95% (5% de fuga de aire, más realista), entonces después de 6 cambios de aire, la eficiencia de purificación general sería aproximadamente 95%.
De hecho, en ambientes interiores normales no necesitamos filtros muy eficientes porque la alta resistencia del aire que conlleva cargará todo el sistema de aire acondicionado y ventilación, reduciendo así el flujo de aire o incluso impidiendo que el sistema funcione correctamente. La eficiencia de una única purificación tiene poca importancia; en última instancia, la calidad del aire mejora porque queda más aire limpio en la habitación, por lo que el volumen de aire limpio entregado (CADR es una métrica útil) es mucho más importante que la tasa de purificación de una sola pasada.
Eficiencia energética:
Al combinar la purificación del aire con el aire acondicionado, estos sistemas reducen la necesidad de múltiples dispositivos, lo que conduce a un menor consumo de energía y ahorro de costos. Las unidades modernas están diseñadas para funcionar de manera eficiente, manteniendo la calidad del aire sin un gasto significativo de energía.
Comodidad y ahorro de espacio:
La integración de la purificación en los sistemas HVAC existentes ahorra espacio y simplifica el mantenimiento. Los usuarios se benefician de un solo sistema que maneja múltiples funciones, lo que facilita la gestión de la calidad del aire interior.
Solución de purificación de aire para sistemas de aire acondicionado comerciales
Existen muchas normas para clasificar los sistemas de aire acondicionado. Se pueden dividir por medio en sistemas de refrigeración, sistemas de agua, sistemas de aire, etc.; y por el grado de centralización del equipo en sistemas de aire acondicionado centralizados, sistemas de aire acondicionado semicentralizados, sistemas de aire acondicionado descentralizados, etc. Sin embargo, para quienes se dedican a la industria de la purificación del aire, la principal preocupación suele ser la terminal de aire acondicionado. También existen muchas formas de equipos terminales de aire acondicionado, como unidades de tratamiento de aire (AHU), unidades fan coil (FCU), terminales de volumen de aire variable (VAV), terminales de volumen de aire constante (CAV), unidades montadas en la pared (WMU), unidades de ventana (WU), unidades de gabinete (FSU), unidades de techo (CCU), acondicionadores de aire radiantes (RAC) y más.
Con la creciente conciencia de la protección del medio ambiente, ha habido una tendencia a instalar equipos de purificación y desinfección en las posiciones de entrada/salida más grandes de estas terminales para mejorar la calidad del aire interior. Los acondicionadores de aire radiantes, que no tienen puertos de entrada y salida, solo pueden instalar equipos de purificación de circulación independientes. Los equipos en los que se instalan con mayor frecuencia purificadores incluyen unidades de tratamiento de aire con estructuras tipo contenedor. Algunos ejemplos típicos son las unidades de tratamiento de aire (UTA), las unidades de aire fresco (UAF), las unidades de aire de preenfriamiento (UAP), las unidades de tratamiento de aire de recirculación (UCR) y las unidades de aire de reposición (UAM). En algunas clasificaciones, las UTA abarcan estas otras categorías. Los purificadores también se instalan habitualmente en unidades fan coil que se pueden conectar a conductos de aire de retorno porque los purificadores requieren un cierto espacio de instalación. Las unidades de tratamiento de aire suelen tener secciones reservadas para purificadores y hay un amplio espacio para la instalación en los conductos de aire nuevo/de retorno/de suministro correspondientes. De manera similar, suele haber espacio de instalación en la salida de aire de retorno de las unidades fan coil.
En términos de tecnología de purificación y desinfección del aire, los métodos conocidos incluyen filtros de medios, precipitación electrostática, fotocatálisis, filtración por membrana húmeda, desinfección UV, adsorción con carbón activado, plasma, ozono, etc. Cada una de estas tecnologías tiene sus pros y sus contras. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA DE PURIFICACIÓN DE AIRE DE CORRIENTE CONTINUA
Filtros de medios (como filtros HEPA):
•Ventajas: elimina de manera eficiente partículas finas, incluidas PM2.5, polvo y polen; efecto de filtrado estable.
•Desventajas: no puede desinfectar ni eliminar gases nocivos; requiere el reemplazo regular de los materiales del filtro.
Precipitación electrostática (ESP):
•Ventajas: elimina de manera efectiva las partículas del aire; bajo costo de mantenimiento.
•Desventajas: puede generar ozono; efectividad limitada contra bacterias y virus.
Fotocatálisis (PCO):
•Ventajas: puede descomponer y desinfectar contaminantes orgánicos y algunas sustancias inorgánicas bajo la luz; mantenimiento simple.
•Desventajas: requiere luz de longitud de onda específica; puede ser corrosivo para algunos materiales, baja eficiencia.
Filtración de membrana húmeda:
•Ventajas: puede aumentar la humedad interior mientras elimina partículas más grandes.
• Desventajas: Eficacia limitada contra microorganismos y contaminantes gaseosos; requiere una fuente de agua y prevención del crecimiento de bacterias.
Desinfección UV:
• Ventajas: Mata eficazmente bacterias, virus y otros microorganismos.
• Desventajas: Requiere exposición directa a microorganismos para ser eficaz; Ineficaz contra gases y partículas.
Adsorción con carbón activado:
• Ventajas: Elimina eficazmente gases y olores nocivos; Reutilizable.
• Desventajas: Eficacia limitada contra partículas; La capacidad de adsorción puede saturarse.
Plasma:
• Ventajas: Puede descomponer diversos contaminantes, incluidos gases y partículas; Bajo costo de mantenimiento.
• Desventajas: Puede generar ozono; Potencialmente corrosivo para algunos materiales.
Ozono:
• Ventajas: Tiene propiedades de desinfección y esterilización; Puede usarse para el tratamiento de aguat.
• Desventajas: Nocivo para los seres humanos, requiere un estricto control de concentración; puede ser corrosivo para el caucho y ciertos materiales.
En el campo del aire acondicionado de edificios, si uno quiere elegir un dispositivo de purificación que purifique eficientemente PM2.5, esterilice y desinfecte eficazmente, no requiera consumibles y tenga una baja resistencia de filtrado, optimizando así el consumo de energía del sistema de aire acondicionado, la tecnología MESP (precipitación microelectrostática) es una excelente opción.
La tecnología MESP (desarrollada por AirQuality Technology) tiene las ventajas de alta eficiencia, baja resistencia, bajo consumo de energía, sin consumibles y sin producción de ozono. Por lo tanto, puede reemplazar los filtros de medios tradicionales en las unidades de manejo de aire para purificar y desinfectar el aire. El diseño modular del purificador de aire AHU MESP de la serie FAH no solo tiene una alta tasa de cobertura y una fácil instalación, sino también una baja resistencia, lo que ahorra el consumo de energía del ventilador. El purificador de aire FCU MESP de la serie FFC es más adecuado para equipos de unidad fan coil. Se puede instalar directamente desnudo en la salida de aire de retorno de la unidad fan coil o conectado a un conducto de aire, solucionando así la brecha de purificación causada por la alta resistencia de los filtros de medios tradicionales, la potencia inadecuada del ventilador y la incapacidad de las lámparas UV para eliminar el polvo. Para los sistemas de aire acondicionado con suministro de aire centralizado o ramificado, siempre que haya un conducto de suministro de aire, se puede elegir el purificador de conductos de aire MESP de la serie FAD para tratar el aire.
Conclusión
Los sistemas de purificación de aire acondicionado ofrecen una solución superior para mantener un aire interior limpio y saludable. Al combinar la filtración, el control de la humedad y la regulación de la temperatura, estos sistemas proporcionan una gestión integral de la calidad del aire, lo que garantiza un entorno cómodo y seguro para todos los ocupantes. Adoptar esta tecnología es un paso hacia una mejor salud y bienestar en cualquier entorno interior.