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Preparado por : Alex Dávila V.

Preparado por : Alex Dávila V. HUMEDAD.

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Presentation Transcript


  1. Preparado por : Alex Dávila V.

  2. HUMEDAD Una masa de aire no puede contener una cantidad ilimitada de vapor de agua. Hay un límite a partir del cual el exceso de vapor se licua en gotas. Este límite depende de la temperatura ya que el aire caliente es capaz de contener mayor cantidad de vapor de agua que el aire frío.

  3. HUMEDAD Así, por ejemplo, 1 m3 de aire a 0ºC puede llegara contener como máximo 4,85 gramos de vapor de agua, mientras que 1 m3 de aire a 25ºC puede contener 23,05 gramos de vapor de agua.

  4. HUMEDAD Humedad de saturación:Es la cantidad máxima de vapor de agua que puede contener un metro cúbico de aire en unas condiciones determinadas de presión y temperatura.

  5. Humedad de saturación del vapor de agua en el aire Temperatura ºC Saturación g · m-3 - 20 0.89 -10 2.16 0 4.85 10 9.40 20 17.30 30 30.37 40 51.17 HUMEDAD

  6. HUMEDAD ABSOLUTA • Humedad absoluta es el número de gramos de vapor de agua contenido en un metro cúbico de aire a una temperatura y presión determinadas. Se expresa en g (de vapor de agua)/m³ (de aire) a una presión y temperatura especificadas.

  7. HUMEDAD RELATIVA • Humedad relativa es la capacidad que tiene el aire para absorber vapor de agua. Se mide por la relación entre la cantidad de vapor de agua que hay realmente en el aire analizado (humedad absoluta) y el que podría llegar a contener si todo el aire estuviera saturado (humedad de saturación). Para ello necesita energiza calorífica, por lo que esta capacidad depende de la temperatura del aire. La humedad relativa se mide en porcentaje.

  8. HUMEDAD RELATIVA • Humedad relativa Es la relación entre la cantidad de vapor de agua contenido realmente en el aire estudiado (humedad absoluta) y el que podría llegar a contener si estuviera saturado (humedad de saturación). Se expresa en un porcentaje. • Una humedad relativa del 90% indica que el aire contiene el 90% del vapor de agua que puede admitir.

  9. DENSIDAD DEL AIRE d = 352,9454 - 0,1753 p(kg/m³) t + 273 p = presión del vapor

  10. TIPOS DE VENTILACIÓN • Ventilación por Sobrepresión: Se obtiene insuflando aire a un local, poniéndole en sobrepresión interior respecto a la presión atmosférica. El aire fluye entonces hacia el exterior por las aberturas dispuestas para ello. A su paso el aire barre los contaminantes interiores y deja el local lleno del aire puro exterior.

  11. TIPOS DE VENTILACION • Ventilación por DepresiónSe logra colocando el ventilador extrayendo el aire del local, lo que provoca que éste quede en depresión respecto de la presión atmosférica. El aire penetra desde fuera por la abertura adecuada, efectuando una ventilación de iguales efectos que la anterior.

  12. TIPOS DE VENTILACIÓN

  13. TIPOS DE VENTILACIÓN • Ventilación Ambiental o GeneralEl aire que entra en el local se difunde por todo el espacio interior antes de alcanzar la salida. Este tipo de ventilación tiene el inconveniente de que, de existir un foco contaminante concreto, con desprendimientos de gases y vapores molestos o tóxicos, el aire de una ventilación general esparce el contamiante por todo el local antes de ser captado hacia la salida.

  14. TIPOS DE VENTILACIÓN

  15. TIPOS DE VENTILACIÓN Ventilación Localizada: En esta forma de ventilación el aire contaminado es captado en el mismo lugar que se produce evitando su difusión por todo el local. Se logra a base de una campana que abrace lo más estrechamente posible el foco de polución y que conduzca directamente al exterior el aire captado.

  16. TIPOS DE VENTILACIÓN

  17. CAUDAL DE VENTILACIÓN De la Ventilación Con todo, cualquiera sea el procedimiento de ventilación empleado se deberá evitar que la concentración ambiental de tales contaminantes dentro del recinto de trabajo exceda los límites permisibles vigentes.

  18. VENTILACIÓN En un recinto pueden ser varios los contaminantes que pueden provocar que el aire en el cual nos encontramos esté cargado, y los contaminantes que cargan el ambiente pueden ser de especie diversa: humo, olores, exceso de humedad o temperatura, etc.

  19. VENTILACIÓN La ventilación pretende la sustitución de una porción de aire, que se considera indeseable, por otra que pretenderá mantener el aire del interior del recinto en un grado de contaminación, temperatura, humedad, etc., adecuado a las condiciones que se requieran.

  20. VENTILACIÓN Criterios a considerar: • Determinar la función a realizar (cuál es el tipo de proceso a efectuar: evacuación de calor, eliminación de polvo, etc.) y cuál es su forma de producción. • Fijar el sistema de ventilación adecuado: Ventilación ambiental o Localizada

  21. VENTILACIÓN Criterios a considerar: • Calcular la cantidad de aire necesaria • Determinar puntos y superficie de entrada de aire. • Establecer el trayecto de circulación del aire.

  22. VENTILACIÓN

  23. VENTILACIÓN

  24. VENTILACIÓN

  25. VENTILACIÓN Condiciones ambientales de los lugares detrabajo cerrados La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares o trabajos ligeros estará comprendida entre 15 y 25°C.

  26. VENTILACIÓN La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por ciento Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda 1m/seg

  27. VENTILACIÓN El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire limpio y salidas del aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local de trabajo.

  28. VENTILACIÓN El caudal "obligatorio" puede ser suficiente para ambientes laborables relativamente normales pero, ser totalmente insuficiente cuando el ambiente en el cual se encuentren los operarios tenga otras fuentes contaminantes

  29. VENTILACIÓN Si debemos ventilar un ambiente industrial en el cual el proceso de fabricación genera un determinado tipo de contaminante en cantidades molestas o perjudiciales y no es posible pensar en la utilización de sistemas de captación localizada para captar el contaminante en la fuente de producción, deberemos recurrir al empleo de la ventilación ambiental para lograr unos índices de confort adecuados. Como veremos, no existirán ya unos estándares ya obligatorios, pero si unos criterios comúnmente aceptados que se aplicarán para la solución de este tipo de problemas.

  30. FIN PRESENTACIÓN

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