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Sistema de Extracción para laboratorio Serie V – Una Nueva Forma de Expulsar Vapores en Laboratorios

En diseño de laboratorios a lo largo de América del Norte, es común ver grandes sistemas de escape metálicos con toberas de dilución sobresaliendo en los techos. Estos sistemas buscan minimizar la reentrada de vapores peligrosos al diluirlos con aire ambiente. Aunque la intención es buena, depender exclusivamente de la dilución ya no es una práctica adecuada. Aqui es donde entra la Serie V: una solución de escape para laboratorio de alto rendimiento y resistente a la corrosión, desarrollada por PLASTEC Ventilation.

100% Resistente a la Corrosión usando Polipropileno

La Serie V está fabricada completamente en polipropileno (PP), ofreciendo una resistencia inigualable a gases corrosivos como ácido clorhídrico, niebla de ácido sulfúurico y otros cómunes compuestos agresivos de laboratorio. A diferencia de los sistemas metálicos que requieren recubrimientos pesados o aleaciones exóticas para sobrevivir en ambientes agresivos, la Serie V es inherentemente resistente a los ataques químicos, brindando durabilidad sin complicaciones ni costos adicionales.

Descarga a Alta Velocidad: 3,000 PPM por Diseño

Los sistemas tradicionales utilizan la dilución para reducir concentraciones cerca de tomas de aire mientras que la Serie V adopta un enfoque distinto: el impulso vertical generado por la columna de humo.

  • Velocidad de descarga: 3,000 pies por minuto (fpm) mediante una tobera de velocidad
  • Extensión vertical opcional: de 5 a 10 pies para mejorar el ascenso de la columna de humo.
  • No requiere diluir el aire: el sistema expulsa todo el volumen de aire a alta velocidad, manteniendo el flujo másico total y maximizando el impulso vertical

Esto genera una pluma alta, estrecha y eficiente que eleva rápidamente los contaminantes por encima del techo, incluso con vientos cruzados.

¿Por Qué la Dilución No Siempre es Necesaria?

Las normas ANSI/ASHRAE y ANSI Z9.5 no exigen la dilución. Solo requieren que los sistemas de escape eviten la exposición peligrosa en las tomas de aire o en áreas ocupadas. La métrica clave una dispersión efectiva, no el uso de aire ambiente.

Según los cálculos de ascenso de pluma (modelo de Briggs):

Dónde:

  • : elevación de la columna (metros)

  • : velocidad de escape (m/s)

  • D : diámetro de la pila (m)

  • U : velocidad del viento a la altura de la chimenea (m/s)

Usualmente es más eficaz aumentar la velocidad de escape que diluir con aire ambiente para elevar la pluma.

Un escape de alta velocidad y buena dirección puede superar los flujos diluidos más grandes.

Esto es respaldado por modelos de dispersión gaussiana, los cuales demuestran que al aumentar la altura efectiva de la chimenea, la concentración de contaminantes en el suelo y tomas cercanas disminuye exponencialmente.


Dónde:

 

  • : concentración de contaminantes a nivel del suelo (µg/m³)

  • Q : caudal másico del contaminante (µg/s)

  • u : velocidad del viento a la altura de la chimenea (m/s)

  • : coeficientes de dispersión horizontal y vertical (m)

  • H : altura efectiva de la chimenea (m), incluida la elevación de la columna

Esto es respaldado por modelos de dispersión gaussiana, los cuales demuestran que al aumentar la altura efectiva de la chimenea H , la concentración de contaminantes en el suelo y tomas cercanas disminuye exponencialmente.

Esto significa que con una pluma enfocada y veloz, la Serie V puede lograr la misma (o mejor) dispersión sin ventiladores adicionales, entradas de aire ni infraestructura sobredimensionada.

El costo oculto de la dilución

Agregar dilución a un sistema de escape a menudo implica aumentar el volumen de aire total —a veces en un 50% o más—. Aunque esto reduce la concentración de contaminantes, también genera costos reales de energía:

  • Más aire requiere un ventilador más grande
  • Los ventiladores grandes necesitan motores con más caballos de fuerza
  • Motores más potentes requieren más electricidad

Por ejemplo, duplicar el flujo de aire para lograr dilución puede requerir fácilmente un motor con 2 o 3 veces más potencia, dependiendo de la resistencia del sistema. Esto implica:

  • Costos iniciales de equipo más altos
  • Aumento en las facturas de energía a lo largo del tiempo
  • Ductería y estructuras de soporte sobredimensionadas

En cambio, la Serie V logra una dispersión efectiva sin inflar artificialmente el volumen del sistema, manteniendo el consumo energético y los costos bajo control.

Compacto, compatible y rentable

La Serie V permite a los diseñadores de laboratorios:

  • Reducir cargas estructurales y el espacio ocupado (El polipropileno es liviano comparado con metal recubierto)
  • Eliminar ventiladores de dilución y reducir el consumo eléctrico
  • Simplificar la instalación con secciones estándar de chimenea y controles preconfigurados
  • Disminuir el costo total de instalación y mantenimiento

    Diseñado para laboratorios modernos

    Desde campus académicos hasta instalaciones biotecnológicas, los laboratorios buscan cada vez soluciones más seguras, simples y sostenibles. La Serie V cumple con estos tres objetivos:

    • Construcción a prueba de corrosión
    • Operación eficiente en energía
    • Cumplimiento con las normas ANSI/ASHRAE

    Para ingenieros y diseñadores listos para optimizar su ventilación en laboratorios, la Serie V ofrece una alternativa poderosa: la misma protección, con una menor huella y mejor costo-beneficio.

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