miércoles, 25 de abril de 2018

Ventiladores axiales: qué son, características y prestaciones


Ventiladores axiales: qué son, características y prestaciones


Un ventilador es axial cuando el aire (o gas) entra y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice. En los ventiladores axiales el aire es impulsado por una hélice dotada de un número variable de álabes o palas que están ancladas en un núcleo o cubo que es el elemento que transmite la energía del eje a los álabes.

Los ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una relativamente baja presión. Así pues, los utilizaremos bien sea trasegando aire de forma libre o en instalaciones en las que haya poca pérdida de carga.

La curva característica (el diagrama caudal-presión, ver figura inferior)  de los ventiladores axiales en su tramo de utilización (tramo verde de la curva) empieza en el caudal máximo y presión 0 y sube de forma casi rectilínea hasta  que de golpe  (punto D)  deja de subir la presión, inclusive desciende algo, para luego volver a subir.  

La zona roja de la curva  es una zona de funcionamiento inestable  en la que el flujo del aire en su paso por la hélice ya no sigue la trayectoria prevista en el diseño, deja de lamer los álabes para adquirir un movimiento errático alrededor de los mismos que trae como consecuencia un  aumento notable del ruido del ventilador,  éste deja funcionar de manera  uniforme, produciéndose  como un bombeo, como si el aire fuese impulsado a emboladas, (hay quién cree oír un  ruido parecido al de un helicóptero).
ventiladores axiales
El cálculo y diseño de la instalación y la consiguiente selección del ventilador deben hacerse de manera que se evite el funcionamiento (el punto de trabajo) en la zona inestable mencionada  (zona roja de la curva). Únicamente la zona en verde  es la que se debe considerar como zona utilizable.

En Europa los ventiladores axiales son casi siempre de accionamiento directo, es decir que la hélice se monta en el eje del motor de accionamiento, sin embargo en USA y su zona de influencia (Canadá, México) y otros países, se suele utilizar una transmisión por poleas y correa.

Las prestaciones de los ventiladores axiales dependen de muchos parámetros, vamos a ver cuales son los más importantes y cómo influyen en las mismas. Como parámetros más significativos podemos citar: el diámetro, las revoluciones, el ángulo de los álabes y su número y anchura.

El diámetro: si atendemos a lo que dicen  las leyes de los ventiladores, el caudal crece de forma cúbica con el diámetro, es decir que si doblamos el diámetro y mantenemos invariable todo lo demás, el caudal se multiplicará por 8. La presión se relaciona con el cuadrado del diámetro. A doble diámetro tendremos 4 veces más de presión.

Las revoluciones: echando mano de las leyes mencionadas, vemos que el caudal es proporcional al número de revoluciones por minuto y la presión es proporcional al cuadrado de las revoluciones.
El diámetro y las rpms son los dos parámetros que, con diferencia, más influyen en las prestaciones de los ventiladores axiales.
  • El ángulo de los álabes. El ángulo de pala se define como el ángulo de la cuerda en el extremo de la pala con respecto al eje del ventilador. Pues bien, el caudal crece de forma lineal con el seno de este ángulo. Podríamos decir que al aumentar el ángulo de los álabes, el tramo en verde de la curva característica de la figura se desplaza  hacia la derecha manteniéndose paralelo  al inicial, sin embargo la  presión en la que se inicia la zona inestable decrece, es decir el punto D se va más a la derecha pero desciende algo.
  • Número y anchura de los álabes.  Si manteniendo el ángulo de las palas, el diámetro y las rpms, y lo que hacemos es añadir más álabes (o mantenemos su número pero los ponemos  más anchos, que para el caso es lo mismo ya que ambos cambios producen el mismo efecto), el caudal apenas cambia, la zona en verde de la curva se mantiene  en el mismo sitio pero se alarga, es decir se incrementa la zona útil del ventilador, el punto D se desplaza hacia arriba.
Encuentra en Multiaires Extractores Axiales
Perfeccionado para brindar gran desplazamiento de caudal a baja velocidad y con bajo nivel sonoro.
Óptima relación entre consumo de energía y prestaciones.
Ideal para cualquier proyecto de Ventilación.

Somos @Multiaires Especialistas en Aires Acondicionados.
VENTA • INSTALACIÓN • DISEÑO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO • MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO • SUMINISTROS •

Contáctanos ya!
►WhatsApp: +57 315 268 56 48 • PBX: +57 (4) 444 99 28
Celular: +57 301 5166646 ◄

#multiaires #airesacondicionados #oficina #empresa #medellin #bogota #cartagena #barranquilla #santamarta #valledupar #sincelejo #monteria #monteriaadelante #caucacia #cali #pereira #armenia #interiorismo #arquitectura #decoracionhogar #hogar #diseñointerior #bucaramanga #aircondition


sábado, 7 de abril de 2018

Victor Diaz Gerente de Multiaires Invitado especial del Canal Cosmovisió...



Ha sido una experiencia genial!, Gracias @cosmovision y a su excelente programa Comité de Gerencia Cosmovision
@victorluisdiazmonsalve y Multiaires.
www.multiaires.com
Somos Multiaires Especialistas en Aires Acondicionados.
VENTA • INSTALACIÓN • DISEÑO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO • MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO • SUMINISTROS •
Contáctanos ya!
►WhatsApp: +57 315 268 56 48 • PBX: +57 (4) 444 99 28
Celular: +57 317 886 24 99 ◄
Creditos:
#multiaires #airesacondicionados #oficina #empresa #medellin #bogota#cartagena #barranquilla #santamarta #valledupar #sincelejo #monteria#monteriaadelante #caucacia #cali #pereira #armenia #interiorismo#arquitectura #decoracionhogar #hogar #diseñointerior #bucaramanga#aircondition

miércoles, 7 de marzo de 2018

¿Cuál es el sistema de aire acondicionado más adecuado para mi local comercial?

La climatización de un local comercial forma parte del éxito del mismo. Los clientes tienen que estar a gusto y los niveles de confort deben ser los más óptimos, independientemente de la función y actividad en el local.
Hay muchas variables a considerar en un proyecto de climatización para un local comercial, como pueden ser la afluencia de público por m², las necesidades estéticas, la normativa local o de nivel superior que regula el espacio (por ejemplo, si la fachada del local está protegida), el ruido (hay que considerar que el emplazamiento de las unidades exteriores de climatización producen en algunos casos bastante ruido), o el caudal de aire al exterior que producremos. A todo esto hay que sumar la nueva normativa europea de requisitos de eficiencia estacional, que está complicando más si cabe la concesión de licencias comerciales.
Una buena climatización en nuestro local comercial es una obligación a la hora de asegurar el confort de nuestros clientes y de los trabajadores. Hoy en día en el mercado encontramos un amplio abanico de sistemas y equipos de climatización para locales comerciales que se adaptan como un guante a las dimensiones y condiciones del espacio, teniendo además en cuenta, como hemos dicho, las normas urbanísticas locales. Esta normativa está basada en la mayoría de casos en la regulación del caudal de aire que echan las unidades exteriores y en cómo afectará el sistema a la estética exterior del local, sobre todo regulando la distancia que permitida entre unidades exteriores. En base a estas normas, vamos a analizar las distintas opciones de climatización de locales comerciales.

linea comercial de aires acondicionados multiaires restaurante

El sistema multisplit para climatización de locales comerciales es una buena opción para evitar obra

Comenzamos por los sistemas multisplit, con distintas unidades interiores de emisión de aire y contactados a una única unidad exterior. Los sistemas multisplit son relativamente cómodos si no queremos hacer una obra grande, bastará con instalar los equipos con una conducción básica hacia el exterior, lo que supone una obra mínima. La unidad exterior va a repartir proporcionalmente la demanda a cada una de las unidades interiores, reduciendo de esta forma el consumo energético.
Podemos decir que es un sistema muy válido para locales comerciales de menos de 200 m², más metros supondrán un exceso de unidades exteriores con el consiguiente recorte de la vida útil de la unidad exterior y la deficiencia estética, que pueda chocar con la imagen de nuestro negocio. Cada una de las unidades interiores se regulará individualmente sin necesidad de ser instaladas al mismo tiempo, pudiendo adjuntar unidades posteriormente. En el mercado encontraremos diferentes tipos de unidades interiores (pueden ser de pared, de conductos, de suelo, etc.) y un amplio rango de capacidades que se combinan en las aplicaciones de sistemas múltiples. Un mal menor es que las unidades interiores quedan a la vista y pueden llegar a ocupar un espacio considerable.

Los split cassette destacan por su versatilidad

El sistema de climatización para locales comerciales split cassette destaca por su eficacia para locales de pequeñas dimensiones. Se adaptan fácilmente a la decoración del local al ser instalados sobre un falso techo, o grandes salas, es decir, son muy versátiles. Básicamente consisten en una unidad interior cuadrada que echa el aire en las cuatro direcciones con uniformidad, conectado a una unidad exterior a modo de compresor. Por norma general son más potentes que un split y, los equipos más modernos con clase energética A, ofrecen una gran relación consumo energético/eficiencia.

Aire acondicionado por conducto, la opción más discreta

Otro modelo es el aire acondicionado por conducto, que obviamente va a requerir un falso techo, pero por esa misma razón visualmente es el más discreto, quedando solamente a la vista las rejillas en cada una de las salas que vamos a refrigerar. Este sistema nos permite climatizar por conductos diferentes espacios del local comercial (zonificación), incluso con distintas temperaturas para cada flujo del local comercial. Con una bomba de calor puede distribuir tanto calor como frío. Entre las desventajas de este sistema está la necesidad de obra, la cantidad de material que requiere (tuberías, rejillas…) y las dificultades de limpieza y desinfección de los conductos de aire acondicionado, tanto de polvo como de partículas nocivas que se acumulan, a la hora de evitar el conocido síndrome de edificio enfermo.


En locales comerciales de grande dimensiones la solución VRV es muy aconsejable

En cuarto lugar, a la hora de seleccionar un sistema de climatización para locales comerciales, tenemos los sistemas de volumen refrigerante variable (VRV), en inglés variable refrigerant flow (VRF). Es un sistema muy eficiente a la hora de refrigerar locales de grandes dimensiones. Consiste básicamente en una unidad exterior que dirige el flujo a varias unidades interiores en función de la necesidad de cada una. Los compresores llevan tecnología inverter, pudiendo modular la velocidad de trabajo de los compresores según necesidad, siendo así una solución energéticamente muy eficiente en grandes espacios.
No hay que confundir los sistemas VRV con los multi-splits, aunque tengan funciones parecidas el principio de funcionamiento es distinto, siendo más complejo en el caso del caudal variable de refrigerante. Los sistemas VRV nos permiten programar la temperatura a través de sistemas de control en cada una de las unidades interiores, permitiendo regular temperaturas diferentes en cada estancia. Además es un sistema que destaca por el silencio, normalmente se instalan en azoteas de edificios.
Como vemos, son varias las alternativas, y nuestra decisión deberá basarse en los pros y contras que nos ofrece cada sistema, fundamentalmente en función del espacio a climatizar, el consumo energético, la estética y el silencio de las máquinas. ¿El mejor? El que, creando la mejor sensación de confort en el espacio a climatizar sea imperceptible para nuestros clientes.

26 años ofreciendo las mejores soluciones para climatización de locales comerciales

Somos una empresa con 26 años de experiencia en el sector de Aire Acondicionado. Comprometidos con el medio ambiente, el ahorro y la eficiencia energética, nos dedicamos a la prestación y comercialización de servicios profesionales, mediante el mejor equipo de trabajo, buscando ser líderes a nivel nacional en todo lo concerniente al sector de Aires Acondicionados en las líneas residencial, comercial, industrial y hospitalaria. Somos especialistas en Aires Acondicionados, venta, montaje, instalación, diseño de sistemas de aire acondicionado, mantenimiento de equipos y asesoría técnica profesional y permanente, logrando así la ejecución de nuevos proyectos, la fidelidad de nuestros clientes y la expansión a todo el país y ahora a nivel internacional en Panamá, Perú y Ecuador.
——★
Te brindaremos asesoría profesional y personalizada
►WhatsApp: +57 315 268 56 48 • PBX: +57 (4) 444 99 28
Celular: +57 317 886 24 99 ◄
www.multiaires.com

Eficiencia energética para sistemas de Aire Acondicionado

¿Qué es Eficiencia?

Es un plan de contabilización de energía útil para evaluar el rendimiento de un sistema o dispositivo, como el aire acondicionado.

¿Como se mide la eficiencia energética en Aires Acondicionados?

Se mide de estas tres maneras:

• Coeficientes de Rendimiento EER en modo enfriamiento: energía/energía electrica
𝐸𝐸𝑅 =𝑘𝑊 / 𝑘𝑊

• Coeficientes de Rendimiento COP en modo
*Calefacción: energía/energía electrica
COP= 𝑘𝑊 / 𝑘𝑊
• Coeficientes de Rendimiento en estado estacional SEER en modo enfriamiento:

energía/energía eléctrica


Según el valor hay una tabla que le da una categoría al equipo según consuma mas o menos energía para realizar el mismo trabajo.
Hace unos años la Secretaria de energía a través de la resolución 1.542 / 2010 dispuso que a partir del 1 de Marzo de 2012, solo se pueden comercializar en el país equipos clase A, B y C.
Los datos sobre consumo eléctrico del país mostraron que los aires acondicionados representan el 8% de la demanda residencial total. Por lo cual esta norma tiene como fin el uso eficiente de la energía y obliga a los fabricantes y distribuidores a comercializar productos de calidad sometidos a una certificación.
Ahora, ¿porque es importante esto para el consumidor?
Bueno justamente no hace mucho tiempo se comenzaron a retirar los subsidios a las tarifas de consumo eléctrico en nuestro país y la tendencia mundial demuestra que los precios de la energía seguirán subiendo y subiendo.
Adquiriendo un aire acondicionado energéticamente eficiente usted podrá recuperar su inversión inicial al cabo de pocos meses, y de hecho comenzar a ganar dinero luego de un año probablemente.

¿Como saber que equipo es clase A y cual no?
Consulte por los folletos e información técnica de los equipos que le ofrecen y compruebe usted mismo que el equipo sea clase A. Muchas marcas como estrategia de marketing ponen “EFICIENCIA A” en sus folletos e imagen pero si uno mira con detalle la mayoría aclara que lo son solo en capacidades de 2300 y 3000 frigorías.
En Clima design trabajamos con las mejores marcas del mercado como lo es BGH SILENT AIR. Su nueva línea BGH GEMS ecológica, es clase A en toda la línea desde 2300 a 6000 brindando un gran ahorro energético. A su vez incluye refrigerante ecológico R410 el cual no afecta la capa de ozono y genera menor efecto invernadero que el R22.
También se encuentra disponible una línea MULTISPLIT BGH GEMS INVERTER el cual permite utilizar 1 sola unidad exterior y varias unidades interiores. La tecnología inverter consume entre un 30% y un 40% menos de energía que los equipos convencionales y explicaremos la misma en futuras notas.
Climadesign le recomienda huir de equipos baratos y marcas desconocidas de supermercado y tiendas online ya que abundan los grupos importadores que traen contenedores para las megatiendas con escasos controles de calidad y componentes de baja calidad. Estos equipos seguramente lo harán perder dinero ya que consumen mucha energía, al poco tiempo comienzan a producir ruidos, o directamente se rompe el compresor o forzador del ventilador, con el problema de que al poco tiempo se acaban las piezas de recambio que tiene el distribuidor.
Contáctanos ya!
►WhatsApp: +57 315 268 56 48 • PBX: +57 (4) 444 99 28
Celular: +57 317 886 24 99 ◄

¿Qué es IAQ? (Indoor Air Quality)


Calidad del aire interior (CAI), en inglés “indoor air quality” o IAQ es un término que se refiere a la calidad del aire dentro y alrededor del edificios y estructuras, especialmente en lo que se relaciona con la salud y el confort de los ocupantes del edificio.

La Calidad del aire interior puede ser afectada por gases, (incluyendo monóxido de carbonoradóncompuestos orgánicos volátiles), material particuladomicrobios contaminantes (mohobacterias) o cualquier material o factor estresante de energía que puede inducir a condiciones adversas para la salud. Las principales estrategias de control calidad son, la filtración y el uso de ventilación para diluir los contaminantes. Estos son los métodos principales para mejorar la calidad del aire interior en la mayoría de los edificios.
Para conocer la calidad del aire interior deben recogerse muestras de aire, controlar la exposición humana a los contaminantes, recoger muestras en la construcción de superficies y elaborar modelos informáticos de flujo de aire dentro de los edificios.
Según AHRAE:
Un Buen IAQ es proveer aire en espacios ocupados donde:
• No hay contaminantes a niveles dañinos identificados
• No hay condiciones que puedan ser asociadas a quejas de salubridad
• Ocupantes no tienen quejas de salud y reportan estar satisfechos
• Los ocupantes están a gusto en condiciones térmicas apropiadas


• No hay contaminantes a niveles dañinos identificados
• No hay condiciones que puedan ser asociadas a quejas de salubridad
• Ocupantes no tienen quejas de salud y reportan estar satisfechos
• Los ocupantes están a gusto en condiciones térmicas apropiadas
*AHRAE: Con más de 56,000 miembros de más de 132 naciones, ASHRAE es una organización diversa dedicada a promover las artes y las ciencias de la calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración para servir a la humanidad y promover un mundo sostenible.

Los contaminantes comunes

Humo de segunda mano

El humo de tabaco es el humo que afecta a otras personas que no sean el fumador “activo” y se denomina Fumador pasivo. El humo de tabaco incluye una fase gaseosa y una de partículas, con los riesgos que surgen de los niveles de monóxido de carbono y las partículas muy pequeñas (PM2.5 en tamaño) que obtienen las defensas naturales del pulmón. El único método seguro para mejorar la calidad del aire interior en cuanto a humo de segunda mano es la ejecución de programas intensivos de leyes antitabaco.

El radón

El radón es un gas invisible y radiactivo que resulta de la desintegración del radio, que puede encontrarse en las formaciones de roca debajo de los edificios o en ciertos materiales de construcción en sí mismos. El radón probablemente es el peligro más grave para el deterioro de la calidad del aire interior en los Estados Unidos y Europa, probablemente responsable de decenas de miles de muertes por cáncer de pulmón cada año.1
Hay pruebas relativamente sencillas para detectar el gas radón, pero estas pruebas no se hacen comúnmente, ni siquiera en zonas donde se conocen riesgos sistemáticos. El radón es un gas pesado y por lo tanto tiende a acumularse en los sótanos. Los materiales de construcción pueden ser una fuente significativa de radón, pero no hay pruebas suficientes: piedra, piedra o azulejos traídos a las obras de construcción. Paradójicamente, cuanto más aislado térmicamente esté un edificio es mayor la probabilidad de la acumulación de radón.2
La vida media del radón es de 3,8 días, lo que indica que una vez que la fuente se elimina, el riesgo se reduce en gran medida en unas pocas semanas. Los métodos de mitigación del radón incluyen el sellado de suelos de hormigón del sótano, fundaciones, sistemas de drenaje o ventilación por el aumento.3 Por lo general son rentables y pueden reducir en gran medida o incluso eliminar la contaminación y los riesgos de salud asociados.

Mohos y otros alérgenos

Estos agentes biológicos pueden surgir a partir de una serie de medios, pero hay dos clases comunes: (a) la humedad induce el crecimiento de colonias de mohos y (b) sustancias naturales liberadas en el aire, como la caspa animal y el polen de las plantas. La acumulación de humedad en el interior de los edificios puede surgir de agua que penetra las áreas comprometidas de la envolvente del edificio o de la piel, de estanqueidad, de condensación debido a la ventilación inadecuada, o de la humedad del suelo penetra una parte del edificio. En las zonas donde los materiales celulósicos (papel y madera, incluyendo paneles de yeso) se humedecen y no se seque dentro de las 48 horas, el moho puede propagar y liberar esporas alergénicas en el aire.
En muchos casos, si los materiales no han podido secar varios días después del evento sospechoso, el crecimiento de moho se sospecha dentro de cavidades de la pared, incluso si no es inmediatamente visible. A través de una investigación de mohos, que puede incluir la inspección destructiva, uno debe ser capaz de determinar la presencia o ausencia de moho. En una situación donde hay moho visible y la calidad del aire interior puede haber sido comprometida, la eliminación del moho puede ser necesaria. Pruebas de moho y las inspecciones deben ser realizadas por un investigador independiente para evitar cualquier conflicto de intereses y asegurar resultados precisos.
Hay algunas variedades de hongos que contienen compuestos tóxicos (micotoxinas). Sin embargo, la exposición a niveles peligrosos de micotoxinas a través de la inhalación no es posible en la mayoría de los casos, ya que las toxinas son producidas por el cuerpo de hongos y no son en niveles significativos en las esporas liberadas. El peligro principal de crecimiento de moho, lo que se refiere a la calidad del aire interior, proviene de las propiedades alergénicas de la pared celular de las esporas. Más grave que las propiedades más alergénicos es la capacidad del moho para provocar episodios en personas que ya tienen asma, una enfermedad respiratoria grave.
El moho siempre se asocia con la humedad,4 y su crecimiento puede ser inhibido manteniendo los niveles de humedad por debajo del 50%. Los problemas de humedad que causan el crecimiento del moho puede ser directa, tales como fugas de agua y/o indirectos, tales como la condensación debido a los niveles de humedad.

El monóxido de carbono

Uno de los contaminantes atmosféricos más tóxicos es el monóxido de carbono (CO), un gas incoloro e inodoro que es un subproducto de la combustión incompleta de combustibles fósiles. Las fuentes comunes de monóxido de carbono son: el humo del tabaco, los calentadores o calefactores que utilizan combustibles fósiles, hornos defectuosos de calefacción central, los calentadores instantáneos de agua (Argentina: calefones, México: calentones de paso) y los escapes de automóviles. Las mejoras en los niveles interiores de CO son sistemáticamente la mejora de la aplicación cada vez mayor de una Ley antitabaco. Al privar al cerebro de oxígeno, altos niveles de monóxido de carbono puede provocar náuseas, pérdida del conocimiento y muerte. De acuerdo con la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH), la concentración ponderada en tiempo (TWA) límite para el monóxido de carbono (630-08-0) es de 25 ppm.

Compuestos orgánicos volátiles

Los compuestos orgánicos volátiles (COV) se emiten como gases de ciertos sólidos o líquidos. COV incluyen una variedad de productos químicos, algunos de los cuales pueden tener efectos sobre la salud a corto y largo plazo adversos. Las concentraciones de COV muchos son consistentemente más altas en interiores (hasta diez veces más) que en el exterior. Son emitidos por una amplia gama de productos que se cuentan por miles. Los ejemplos incluyen: pinturas y lacas, decapantes, productos de limpieza, pesticidas, materiales de construcción y mobiliario, equipo de oficina, como copiadoras e impresoras, líquido corrector y papel autocopiativo, gráficos y materiales artesanales como pegamentos y adhesivos, marcadores permanentes y soluciones fotográficas.5
Productos químicos orgánicos son ampliamente utilizados como ingredientes en productos para el hogar. Las pinturas, los barnices y ceras contienen disolventes orgánicos, como lo hacen muchos de limpieza, desinfección, cosmética, desengrasado, y productos de la manía. Los combustibles se componen de productos químicos orgánicos. Todos estos productos pueden liberar los compuestos orgánicos durante su uso, y, en cierto grado, cuando se almacenan. Prueba de las emisiones de los materiales de construcción utilizados en interiores se ha convertido cada vez más común para los revestimientos de suelos, pinturas y muchos otros materiales importantes de construcción y acabados interiores6
Varias iniciativas prevén para reducir la contaminación del aire interior mediante la limitación de las emisiones de COV de los productos. Hay regulaciones en Francia y en Alemania, y numerosos voluntarios de ecoetiquetas y sistemas de calificación que contienen bajas emisiones de COV criterios tales como EMICODE, productos de limpieza M1,7Blue Angel8 y Confort Aire Interior9 en Europa, así como el Estándar de California Sección 01350 CDPH10 y varios otros en los EE.UU. Estas iniciativas cambiado el mercado en el que un número cada vez mayor de productos de baja emisión se ha dispuesto durante las últimas décadas.
Al menos 18 compuestos orgánicos volátiles microbianos (MVOCs) se han caracterizado1112 incluyendo 1-octen-3-ol3-metilfurano2-pentanol2-hexanona2-heptanona3-octanona3-octanol2-octen-1-ol1-octeno2-pentanona2-nonanonaborneolGeosmina1-butanol3-metil-1-butanol3-metil-2-butanol, y thujopsene. El primero de estos compuestos se denomina alcohol seta. Los cuatro últimos son producto de Stachybotrys chartarum, que se ha relacionado con el síndrome del edificio enfermo.11

Legionella

La legionelosis o la enfermedad del legionario es causada por una bacteria llamada Legionella que crece mejor en aguas de movimiento lento o aún tibia. La principal vía de exposición es a través de la creación de un efecto aerosol, por lo general desde las torres de refrigeración por evaporación o rociadores. Una fuente común de Legionella en los edificios comerciales son las torres de enfriamiento en sistemas de refrigeración, que a menudo se liberan agua en un aerosol que puede entrar en la vía respiratoria mediante los conductos de ventilación. Los brotes en centros médicos y hogares de ancianos, donde los pacientes inmunodeprimidos e inmuno débil, son los casos más comunes de la legionelosis. Más de un caso ha involucrado fuentes al aire libre en lugares públicos. La presencia de Legionella en materiales de construcción comerciales de agua es muy inferior al real, ya que las personas sanas requieren de una fuerte exposición a adquirir la infección.
Pruebas de Legionella normalmente consiste en recoger muestras de agua y los hisopos de superficie de las cuencas de refrigeración por evaporación, duchas, grifos / grifos, y otros lugares donde se acumula el agua caliente. Las muestras son luego cultivadas unidades formadoras y colonia (ufc) de Legionella se cuantifican como ufc / litro.
La legionella es una bacteria Gram negativa con forma de bacilo. La bacteria forma una capa que es resistente a los tratamientos químicos y antimicrobianos, incluyendo el cloro. La remediación de los brotes de legionela en edificios comerciales varían, pero generalmente incluyen ahogarlos con vapor de agua (160 °F, 70 °C), la esterilización del agua estancada en las cuencas de refrigeración por evaporación, la sustitución de cabezales de ducha, y en algunos casos rubores de sales de metales pesados. Las medidas preventivas incluyen el ajuste de los niveles normales de agua caliente para permitir 120 °F en el grifo, la evaluación de diseño de diseño de la instalación, la eliminación de aireadores de grifos y pruebas periódicas en las zonas sospechosas.

Otras bacterias

El papel de los microbios en el ambiente interior es cada vez más estudiada usando moderna genética basada en el análisis de muestras ambientales. Actualmente se están realizando esfuerzos para vincular los ecólogos microbianos y los científicos del aire interior para forjar nuevos métodos para el análisis y para interpretar mejor los resultados.13

Las fibras de asbesto

El Gobierno Federal de los EE.UU. (www.osha.gov) y algunos Estados han establecido normas para los niveles aceptables de fibras de asbesto en el aire interior. Muchos materiales de construcción comunes utilizados antes de 1975 contienen amianto, como algunas baldosas, losas de techo, envoltura de tubería, masillas y otros materiales aislantes. Normalmente liberaciones significativas de fibras de amianto no ocurrirán a menos que los materiales de construcción sean perturbados, tal como mediante corte, lijado, perforación o construcción de remodelación. Hay normas estrictas aplicables en particular a las escuelas.
La inhalación de fibras de amianto más largos tiempos de exposición está asociada con una mayor incidencia de cáncer de pulmón, en particular, la forma específica mesotelioma.
El asbesto se encuentra en las casas antiguas y edificios, pero es más peligroso en las escuelas y entornos industriales. Una vez se utilizan ampliamente en las tejas, ignífugos, sistemas de calefacción y el suelo y el techo, baldosas en los edificios antiguos. Cuando el material que contiene asbesto se daña o se desintegra, fibras microscópicas se dispersan en el aire. El riesgo de cáncer de pulmón por la inhalación de fibras de amianto es también mayor para los fumadores. Los síntomas de la enfermedad generalmente no aparecen hasta cerca de 20 a 30 años después de la primera exposición al asbesto. La eliminación de materiales que contienen amianto no siempre es óptima, porque las fibras pueden propagarse en el aire durante el proceso de eliminación. Un programa de gestión para intactas materiales que contienen amianto a menudo se recomienda en su lugar.

El dióxido de carbono

Dióxido de carbono (CO 2) es un sustituto de los contaminantes interiores emitidos por los seres humanos y se correlaciona con la actividad metabólica humana. El dióxido de carbono en niveles inusualmente altos en interiores puede hacer que los ocupantes crecer somnolencia, dolores de cabeza, o la función de los niveles de actividad más bajos. Los seres humanos son la principal fuente de interior de dióxido de carbono. Los niveles interiores son un indicador de la adecuación de la ventilación de aire exterior en relación con la densidad de ocupación de interior y la actividad metabólica. Para eliminar la mayoría del dióxido de carbono total se deben reducir a menos de 600 ppm por encima de los niveles exteriores. El NIOSH considera que las concentraciones en el aire de interior de dióxido de carbono superiores a 1.000 ppm son un indicador que sugiere una ventilación inadecuada. ASHRAE recomienda que los niveles de dióxido de carbono no exceda 700 ppm al aire libre por encima de los niveles ambientales14 Las normas del Reino Unido para las escuelas dicen que el dióxido de carbono en toda la enseñanza y espacios de aprendizaje, cuando se mide a la altura de la cabeza de una persona sentada y promedio durante todo el día no debe exceder de 1.500 ppm. Todo el día se refiere a las horas normales de la escuela (es decir, de 9:00 a 15:30) e incluye períodos de desocupación, tales como la hora del almuerzo. Normas europeas limitan el dióxido de carbono a 3500 ppm. La Seguridad y Salud Ocupacional OSHA admite límites de concentración de dióxido de carbono en el lugar de trabajo de 5.000 ppm durante períodos prolongados y 35.000 ppm durante 15 minutos.

El ozono

El Ozono es producido por la luz ultravioleta del sol cuando golpea la atmósfera de la Tierra (especialmente en la capa de ozono), rayos, ciertos dispositivos eléctricos (por ejemplo: ionizador de aire, y otros.
El ozono existe en mayores concentraciones en grandes altitudes normalmente voladas por aviones de pasajeros. Las reacciones entre el ozono y las sustancias a bordo, incluyendo aceites de la piel y cosméticos, puede producir productos químicos tóxicos como subproductos. El ozono en sí es también irritante para el tejido pulmonar y perjudiciales para la salud humana. Grandes chorros tienen filtros de ozono para reducir la concentración de cabina a niveles más seguros y más cómodos15
El aire exterior para ventilación puede tener ozono suficiente para reaccionar con los contaminantes interiores comunes, así como aceites para la piel y otros productos químicos comunes del aire en interiores o superficies. Especial preocupación está justificada cuando se utiliza productos de limpieza “verdes” a base de extractos de cítricos o terpeno que estos productos químicos reaccionan muy rápidamente con el ozono para formar los productos químicos tóxicos e irritantes, así como material particulado atmosférico y partículas ultrafinas. Ventilación con aire exterior que contiene elevadas concentraciones de ozono pueden complicar los intentos de remediación16

Normativa

En las ciudades, las personas pasan en torno a un 90% del tiempo dentro de ambientes no industriales, lo que obliga a analizar la calidad del aire interior, relacionada con patologías como las del Síndrome del edificio enfermo (SEE). La implicación de instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA)17 ha hecho que se endurezcan las normas técnicas que la regulan (UNE 100012, ‘Higiene en la red de conductos’, UNE 171330, ‘Calidad ambiental en interiores’ y UNE 173040, ‘Validación y cualificación de salas de ambiente controlado en hospitales’).
Para conseguir una correcta calidad del aire interior hay que actuar en cinco áreas: ventilación, eliminación de los contaminantes del aire, higiene de los sistemas de climatización, control de fuentes contaminantes y control de las instalaciones de climatización.

Norma UNE 171330

La norma UNE 171330 -’Calidad ambiental en interiores’- establece la metodología de la inspección de edificios e instalaciones urbanas de cara a la prevención de riesgos ambientales para la salud pública. En 2013 se realizó una modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que obliga a instalaciones de más de 70 kW a la revisión de calidad ambiental una vez al año.
Aproximadamente el 50% de las grandes empresas españolas realizan auditorías del aire interior, aunque aun solo un 6% disponen de un sistema de gestión de calidad de aire interior certificado conforme a la norma UNE 171330, según el último informe realizado por Aguirre Newman, G-advisory y Aire Limpio.18