ES1288610U - Dispositivo de purificación de aire con un medio de enfriamiento - Google Patents

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Abstract

Un dispositivo móvil de limpieza de aire por plasma (1) dispuesto para tratar partículas de aerosol presentes dentro de un flujo de aire (F) que pasa a través de dicho dispositivo; comprendiendo tal dispositivo: - al menos una fuente de alimentación eléctrica; - al menos un ionizador (2) conectado a la fuente de alimentación y que está situado para recibir el flujo de aire; - al menos un filtro (3), preferentemente electrostático, ubicado aguas abajo del ionizador (2); - al menos un medio de sobrepresión de aire (4) para permitir que se establezca el flujo de aire dentro del dispositivo; caracterizado por que dicho dispositivo (1) comprende, además: - al menos un medio de enfriamiento (5, 5') que está situado para recibir el flujo de aire (F), estando, preferentemente, el al menos un medio de enfriamiento (5, 5') situado aguas arriba del ionizador (2); - al menos dos sensores de temperatura (6, 6') dispuestos aguas arriba y aguas abajo del medio de enfriamiento (5, 5'), respectivamente, estando tales dos sensores de temperatura (6, 6') situados para determinar la temperatura del flujo de aire (F) en la entrada y en la salida del medio de enfriamiento (5, 5'), respectivamente; y - al menos un microcontrolador que permite, en función de los valores de temperatura medidos aguas arriba y aguas abajo del medio de enfriamiento (5), regular el al menos un medio de enfriamiento (5) para obtener el valor de temperatura deseado para el flujo de aire (F) que sale del dispositivo.

Description

DESCRIPCIÓN
Dispositivo de purificación de aire con un medio de enfriamiento
Campo de la invención:
La presente invención pertenece al campo de la purificación de aire y, más particularmente, se refiere a un dispositivo móvil de purificación de aire que comprende un medio de enfriamiento, un método de purificación y enfriamiento de aire, así como un uso de un dispositivo móvil para purificar y enfriar el aire.
Técnica anterior
Muchas actividades, especialmente las médicas, requieren un entorno con aire libre de patógenos y partículas. Este es el caso de los procedimientos quirúrgicos, que tienen lugar en quirófanos donde se supervisa de cerca la calidad del aire, o de las hospitalizaciones de pacientes inmunodeprimidos que tienen lugar en salas esterilizadas. Se conoce a partir de la técnica anterior que existen dispositivos para la purificación de aire, por ejemplo, utilizando celdas de plasma con efecto corona, como se describe en la solicitud de patente FR 3065615. Ahora, garantizar una calidad de aire óptima no es compatible con el uso de acondicionadores de aire para enfriar el aire. Durante el verano, y especialmente durante las olas de calor, los dispositivos de la técnica anterior no permiten la producción de una atmósfera purificada con una temperatura agradable para los pacientes u otros usuarios. Por otro lado, puede ser necesario mantener una atmósfera templada en un entorno hospitalario. Este es, por ejemplo, el caso de los quirófanos, donde la temperatura se debe mantener por debajo de 26 °C (norma NFS 90-351). Si las estructuras hospitalarias incluyen sistemas de enfriamiento centralizados, estos son fijos y generalmente se limitan a determinadas plataformas técnicas. Por lo tanto, la creación de nuevas salas con una atmósfera purificada y enfriada dentro de una estructura existente no es técnicamente fácil y puede resultar costosa.
De este modo, es necesario desarrollar dispositivos móviles que permitan no solo la purificación del aire, sino también el enfriamiento de este.
Divulgación de la invención
Los inventores han desarrollado un dispositivo móvil de purificación de aire, que incorpora un medio de enfriamiento, para superar las dificultades mencionadas anteriormente.
De este modo, un primer objeto de la invención se refiere a un dispositivo móvil de limpieza de aire por plasma dispuesto para tratar las partículas de aerosol presentes dentro de un flujo de aire que pasa a través de dicho dispositivo; comprendiendo tal dispositivo:
- al menos una fuente de alimentación eléctrica;
- al menos un ionizador conectado a la fuente de alimentación y que está situado para recibir el flujo de aire;
- al menos un filtro, preferentemente electrostático, ubicado aguas abajo del ionizador;
- al menos un medio de sobrepresión de aire para permitir que se establezca el flujo de aire dentro del dispositivo;
caracterizado por que dicho dispositivo comprende, además:
- al menos un medio de enfriamiento que está situado para recibir el flujo de aire, estando, preferentemente, dicho al menos un medio de enfriamiento situado aguas arriba del ionizador; - al menos dos sensores de temperatura dispuestos aguas arriba y aguas abajo del medio de enfriamiento, respectivamente, estando tales dos sensores de temperatura situados para determinar la temperatura del flujo de aire en la entrada y en la salida del medio de enfriamiento, respectivamente; y
- al menos un microcontrolador que permite, en función de los valores de temperatura medidos aguas arriba y aguas abajo del medio de enfriamiento, regular el al menos un medio de enfriamiento para obtener el valor de temperatura deseado para el flujo de aire que sale del dispositivo.
De acuerdo con una primera realización particular, el medio de enfriamiento de un dispositivo de acuerdo con la invención es una unidad refrigeradora.
De acuerdo con una segunda realización particular, el medio de enfriamiento de un dispositivo de acuerdo con la invención es un intercambiador de aire/agua conectado a un circuito externo de agua fría, incorporando tal medio de enfriamiento una entrada de agua y una salida de agua para conectar el intercambiador de aire/agua a un circuito externo de agua fría, preferentemente un circuito de agua helada.
Ventajosamente, el medio de enfriamiento comprende, además, un tanque de condensados, que está asociado, preferentemente, con un sensor de nivel y una bomba de condensados para el vaciado de este.
Ventajosamente, tales dispositivos de acuerdo con la invención comprenden, además, al menos una interfaz de usuario, que, preferentemente, permite al usuario seleccionar el valor de temperatura deseado para el flujo de aire que sale del dispositivo.
De acuerdo con una realización particular, el dispositivo de acuerdo con la invención comprende, además, al menos un filtro aguas arriba del ionizador.
Ventajosamente, el dispositivo de acuerdo con la invención comprende, además, al menos un catalizador aguas abajo del ionizador, permitiendo tal catalizador la descomposición del ozono.
De manera particularmente ventajosa, el al menos un medio de enfriamiento está presente dentro de un cajón extraíble dentro de dicho dispositivo.
Descripción de las figuras
La figura 1 ilustra un dispositivo (1) en el que el medio de enfriamiento (5) es un intercambiador de aire/agua (5') conectado a un circuito externo de agua fría (7).
La figura 2 ilustra un dispositivo (1) en el que el medio de enfriamiento (5) es una unidad refrigeradora (5).
Descripción detallada
De acuerdo con un primer aspecto, la invención se refiere a un dispositivo móvil de purificación de aire por plasma (1) dispuesto para tratar partículas de aerosol presentes dentro de un flujo de aire que pasa a través de dicho dispositivo.
Ventajosamente, el dispositivo (1) de acuerdo con la invención está destinado a la purificación del aire. Por "purificación de aire" se entiende la obtención de aire ambiental de buena calidad. La buena calidad de aire ambiental se puede evaluar partiendo de varios parámetros y, a modo de ejemplo, de la concentración de compuestos orgánicos volátiles (COV), la concentración de partículas finas, tal como la concentración de partículas finas con un diámetro de menos de 10 ^m (PM 10) y/o la concentración de partículas finas con un diámetro de menos de 5 ^m y/o la concentración de partículas finas con un diámetro de menos de 2,5 ^m (PM 2,5) y/o la concentración de partículas con un diámetro de menos de 1 ^m y/o la concentración de partículas con un diámetro de menos de 0,5 ^m, etc.
Un dispositivo (1) de este tipo comprende, de manera conocida, al menos una fuente de alimentación eléctrica seleccionada para poder suministrar una potencia suficiente para permitir el funcionamiento de todos estos componentes, así como una tensión suficiente para que el ionizador genere plasma.
El dispositivo (1) de acuerdo con la invención también comprende un ionizador (2), conectado a la fuente de alimentación y situado para recibir el flujo de aire (F).
Preferentemente, un ionizador (2) de este tipo incluido en un dispositivo (1) de acuerdo con la invención puede adoptar la forma de al menos una celda de plasma con efecto corona que comprende un electrodo polarizado sustancialmente en forma de aguja y un electrodo puesto a tierra, ubicado opuesto al electrodo polarizado, que comprende un cilindro sustancialmente centrado en el electrodo polarizado y una película porosa sustancialmente plana perpendicular al electrodo polarizado. Un ionizador (2) de este tipo es, de este modo, capaz de generar plasma a través del cual sería hecho pasar el flujo de aire, cargando eléctricamente, por ende, las partículas presentes en el aire de modo que estas últimas queden retenidas en al menos un filtro electrostático. Un ionizador (2) de este tipo es bien conocido por los expertos en la materia. A modo de ejemplo, un ionizador de este tipo se describe en la patente francesa FR 3065615.
El dispositivo (1) de acuerdo con la invención comprende un filtro (3), preferentemente electrostático, ubicado aguas abajo del ionizador (2), pudiendo tal filtro (3) estar hecho de material mineral tal como vidrio o cerámica y, particularmente preferente, de fibra de vidrio. Ventajosamente, un filtro (3) de este tipo, a través del cual pasa el flujo de aire (F), es capaz de retener las partículas cargadas por el ionizador (2).
El dispositivo de acuerdo con la invención también comprende un medio de sobrepresión de aire (4) para permitir establecer el flujo de aire (F) dentro del dispositivo (1). Por "establecer el flujo de aire dentro del dispositivo" se entiende la succión del aire que se desea purificar, su flujo a través de los diversos elementos del dispositivo (1), tales como el ionizador (2), los diversos filtros (3, 9) y el medio de enfriamiento (5), así como su evacuación hacia el exterior del dispositivo (1). Ventajosamente, un medio de sobrepresión de aire (4) de este tipo puede adoptar la forma de un ventilador o una turbina. Preferentemente, un medio de sobrepresión de aire (4) de este tipo es una turbina. Un medio de sobrepresión de aire (4) de este tipo está conectado, ventajosamente, a la fuente de alimentación eléctrica. Preferentemente, el medio de sobrepresión de aire (4) permitirá capturar el aire, hacerlo circular y soplarlo hacia el exterior a un caudal de entre 100 y 1700 m3/h. Aún más preferentemente, el medio de sobrepresión de aire (4) no permitirá capturar el aire, hacerlo circular y soplarlo hacia el exterior a un caudal superior a 1700 m3/h, con el fin de limitar los riesgos de transportar los condensados a lo largo del circuito de aire.
De acuerdo con una realización particular, el dispositivo (1) de acuerdo con la invención comprende, además, al menos un filtro (9) aguas arriba del ionizador (2). Preferentemente, dicho al menos un filtro (9) aguas arriba del ionizador (2) es un filtro de tipo mecánico, adaptado para permitir que el aire entre en el dispositivo (1) de acuerdo con la invención al mismo tiempo que retiene las partículas grandes. Tal al menos un filtro (9) aguas arriba del ionizador (2) puede estar hecho de un material flexible similar a una espuma, por ejemplo, poliéter o un tejido.
De acuerdo con otra realización particular, el dispositivo (1) de acuerdo con la invención comprende, además, al menos un catalizador (10) aguas abajo del ionizador (2), permitiendo tal catalizador (10) la descomposición del ozono. En efecto, los ionizadores con celdas de plasma generan ozono, cuyo poder oxidante mejora la eliminación de contaminantes residuales después de su paso a través de la celda de plasma. Ahora, el ozono generado por el ionizador (2) debe ser eliminado del flujo de aire antes de que este abandone el dispositivo (1) de la invención, lo cual es posible, ventajosamente, gracias al catalizador (10) incluido en el dispositivo (1) de acuerdo con la invención. Un catalizador (10) de este tipo se puede seleccionar de entre carbón activado, zeolita u óxido de manganeso (MnO2), los cuales están adaptados para una descomposición rápida del ozono y de los óxidos de nitrógeno a temperatura ambiente. Un catalizador (10) de este tipo, preferentemente, adopta la forma de un sustrato de en forma de panal de nido de abeja, por ejemplo, de aluminio, que está recubierto con óxido de manganeso. Ventajosamente, un sustrato en forma de panal de nido de abeja de este tipo debe tener al menos 10 mm de grosor para que sea suficientemente eficaz en la neutralización del ozono.
De manera particularmente ventajosa, el dispositivo (1) de acuerdo con la invención comprende al menos un medio de enfriamiento (5), adaptado para enfriar el flujo de aire (F) a una temperatura deseada. El medio de enfriamiento (5) está situado para recibir el flujo de aire (F) aguas arriba del ionizador (2).
De acuerdo con una primera realización particular, el medio de enfriamiento (5, 5') de un dispositivo de acuerdo con la invención es una unidad refrigeradora (5). Por "unidad refrigeradora" o unidad de refrigeración se entiende un dispositivo mecánico para producir frío por medio de un ciclo termodinámico basado en la compresión y expansión de un refrigerante y la eliminación de calorías en un intercambiador de calor (condensador de placas).
En detalle, una unidad refrigeradora de un dispositivo de acuerdo con la invención puede comprender un circuito de refrigeración que comprende un evaporador adaptado para garantizar la transferencia de calorías del flujo de aire que se desea enfriar al refrigerante, un compresor adaptado para garantizar la compresión del refrigerante y la descarga de este al condensador, un condensador para transferir calorías del refrigerante a un circuito secundario y una válvula de expansión adaptada para inyectar el refrigerante en el evaporador. Habitualmente, la unidad refrigeradora puede adoptar la forma de una bomba de calor de aire/agua que incorpora un compresor de potencia variable. De acuerdo con una realización preferente, el circuito secundario, que permite la evacuación de las calorías de refrigerante del sistema, es un circuito de agua, proviniendo dicha agua de la red de agua sanitaria y descargándose al alcantarillado.
Un circuito secundario de este tipo incluye, ventajosamente, una válvula de presión de tres vías que permite ajustar el caudal de agua de circuito a la presión de condensación, lo que limita, de este modo, el consumo de agua del dispositivo al mínimo estricto. De este modo, el caudal de agua en el circuito secundario varía de acuerdo con la potencia de compresor. A modo de ejemplo, el consumo de agua del circuito secundario de una unidad refrigeradora de un dispositivo de acuerdo con la invención será de 60 l/h para una potencia de compresor de 0,5 kW, 100 l/h para una potencia de 0,9 kW, 160 l/h para una potencia de 1,4 kW Alternativamente, el circuito secundario se puede conectar a un circuito de agua helada conectado a una unidad refrigeradora de tipo "waterchiller".
Por último, el circuito de refrigeración de una unidad refrigeradora (5) de un dispositivo (1) de acuerdo con la invención también puede incluir cualquier tipo de sensor para supervisar diversos parámetros tales como la presión o la temperatura del refrigerante.
Una configuración de este tipo permite, ventajosamente, el uso del dispositivo móvil (1) de acuerdo con la invención sin que este último esté necesariamente conectado a una red de agua helada, lo que limita, de este modo, los costes de instalación.
De acuerdo con una segunda realización particular, el medio de enfriamiento de un dispositivo de acuerdo con la invención es un intercambiador de aire/agua (5') conectado a un circuito externo de agua fría (7), incorporando tal medio de enfriamiento una entrada de agua y una salida de agua para conectar el intercambiador de aire/agua (5') a un circuito externo de agua fría (preferentemente agua helada) (7). Por "intercambiador de aire/agua" se entiende cualquier intercambiador de calor adaptado para permitir el enfriamiento del flujo de aire al permitir la transferencia de calorías de dicho flujo de aire al agua de un circuito de agua fría, preferentemente agua helada. Tales circuitos de agua fría o redes de agua helada se encuentran comúnmente en los hospitales. A modo de ejemplo, la temperatura del agua presente en tales circuitos de agua fría puede estar entre 5 y 10 °C. Ventajosamente, dicho intercambiador de aire/agua (5') está conectado al circuito de agua fría (7) mediante un bucle que comprende una válvula de control (11) adaptada para regular el flujo de agua fría que pasa a través del intercambiador. El caudal de agua fría a través del intercambiador dependerá de la capacidad refrigeradora deseada. Por ejemplo, un caudal de agua fría (7 °C) de 300 l/h brindará una capacidad refrigeradora de 1,5 kW, un caudal de 500 l/h brindará una capacidad refrigeradora de 2,2 kW, un caudal de 800 l/h brindará una capacidad refrigeradora de 3,9 kW y un caudal de 1200 l/h brindará una capacidad refrigeradora de 6 kW.
Una configuración de este tipo permite, ventajosamente, limitar el nivel de ruido durante el funcionamiento del dispositivo (1) de acuerdo con la invención, en comparación con una configuración con una unidad refrigeradora (5). Así mismo, una configuración de este tipo permite reducir el consumo de potencia intrínseco del dispositivo (1) de acuerdo con la invención durante el funcionamiento de este.
El medio de enfriamiento (5) de un dispositivo (1) de acuerdo con la invención comprende, además, un tanque de condensados (8). Un tanque de condensados (8) de este tipo está adaptado para recuperar el agua de condensación producida durante el enfriamiento del aire mediante el evaporador, el intercambiador de aire/agua o el condensador, en función de la configuración del medio de enfriamiento (5). Preferentemente, el tanque de condensados (8) está hecho de acero inoxidable.
Ventajosamente, el tanque de condensados (8) de un medio de enfriamiento (5) de un dispositivo (1) de acuerdo con la invención está asociado con un sensor de nivel y una bomba de condensados (8') para el vaciado de este. A modo de ejemplo, un sensor de nivel de este tipo puede ser un sensor óptico, adaptado para activar el vaciado del tanque de condensados mediante la bomba de condensados. Los condensados se descargan, preferentemente, en el sistema de aguas negras. Un vaciado de este tipo puede limitar, ventajosamente, los riesgos para la salud del agua estancada en el tanque de condensados (8).
Un dispositivo (1) de acuerdo con la invención comprende, además, al menos dos sensores de temperatura (6, 6') dispuestos relativamente aguas arriba y aguas abajo del medio de enfriamiento (5). Ventajosamente, los al menos dos sensores de temperatura (6, 6') están situados para determinar la temperatura del flujo de aire (F) en la entrada y en la salida del medio de enfriamiento (5, 5').
Un dispositivo (1) de acuerdo con la invención también comprende al menos un microcontrolador o unidad central de procesamiento. Tal al menos un microcontrolador de un dispositivo (1) de acuerdo con la invención está conectado, ventajosamente, a todos los elementos electrónicos del dispositivo (1), en particular a los sensores de temperatura (6, 6') dispuestos aguas arriba y aguas abajo del medio de enfriamiento (5, 5'), al al menos un medio de enfriamiento (5, 5') y al al menos un ionizador (2). Tal al menos un microcontrolador de un dispositivo (1) de acuerdo con la invención permite regular el al menos un medio de enfriamiento (5, 5') en función de los valores de temperatura medidos aguas arriba (temperatura de admisión) y aguas abajo (temperatura de soplado) de este, para obtener el valor de temperatura deseado (temperatura establecida) para el flujo de aire (F) que sale del dispositivo (1).
En detalle, el microcontrolador calculará la diferencia entre la temperatura de admisión medida aguas arriba del medio de enfriamiento y la temperatura establecida y, luego, controlará (o no) el funcionamiento del medio de enfriamiento (5, 5'). Los parámetros de funcionamiento del medio de enfriamiento (5, 5') pueden variar de acuerdo con dicha diferencia de temperatura calculada por el microcontrolador.
A modo de ejemplo, si el al menos un medio de enfriamiento es una unidad refrigeradora (5), el microcontrolador puede controlar la velocidad del compresor, en función de la carga térmica y de la temperatura establecida, para obtener una temperatura del flujo de aire aguas abajo del medio de enfriamiento (temperatura de soplado) sustancialmente igual a la temperatura establecida. La velocidad del compresor puede variar, por ejemplo, de 12 a 90 revoluciones por segundo.
Aún a modo de ejemplo, si el al menos un medio de enfriamiento es un intercambiador de aire/agua (5') conectado a un circuito de agua fría (7), el microcontrolador puede controlar el caudal de agua fría en dicho intercambiador de aire/agua (5'), en función de las características del circuito de agua fría y de la temperatura establecida, para obtener una temperatura del flujo de aire aguas abajo del medio de enfriamiento (temperatura de soplado) sustancialmente igual a la temperatura establecida. El caudal de agua fría en el intercambiador de aire/agua puede variar, por ejemplo, de 200 a 1500 l/h.
Ventajosamente, el dispositivo (1) de acuerdo con la invención también comprenderá al menos una interfaz de usuario que, preferentemente, adopta la forma de una pantalla táctil, y conectada al microcontrolador. Una interfaz de usuario de este tipo permite al usuario supervisar visualmente los parámetros de funcionamiento del dispositivo de acuerdo con la invención. A modo de ejemplo, la interfaz de usuario puede mostrar el caudal de aire tratado por el dispositivo (1), un indicador de funcionamiento del medio de enfriamiento (5, 5'), la temperatura de admisión medida aguas arriba del medio de enfriamiento (5, 5'), la temperatura establecida deseada en la salida del dispositivo (1). Ventajosamente, la interfaz de usuario de un dispositivo (1) de acuerdo con la invención permite al usuario configurar los parámetros de funcionamiento del dispositivo (1), por medio de la pantalla táctil o de unos botones de navegación. A modo de ejemplo, la interfaz de usuario puede permitir al usuario establecer la temperatura deseada para el flujo de aire (F) que sale del dispositivo y el caudal de aire procesado por el dispositivo (1).
De acuerdo con una realización particular, el medio de enfriamiento (5, 5') de un dispositivo (1) de acuerdo con la invención está comprendido, ventajosamente, en un cajón extraíble (12). Por "cajón extraíble" se entiende una rejilla que se puede arriostrar en un compartimento del dispositivo (1) de acuerdo con la invención. Un cajón extraíble (12) de este tipo facilita, ventajosamente, el acceso a, y la extracción de, el medio de enfriamiento (5, 5') para permitir su mantenimiento, por ejemplo.
Otras ventajas de la invención resultarán evidentes a partir de una lectura de los ejemplos no limitantes que se proporcionan a continuación.
Ejemplos
Ejemplo 1: Nivel sonoro de los dispositivos de acuerdo con la invención:
Los niveles sonoros de dos dispositivos de acuerdo con la invención (que comprenden una unidad refrigeradora o un intercambiador de aire/agua conectado a una red de agua fría) se miden de acuerdo con la norma NF EN ISO 3744 (febrero de 2012), a 2 m de los dispositivos.
Las mediciones de nivel sonoro se presentan en la siguiente tabla:
[Tabla 1]
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Como se muestra en los datos presentados en la Tabla 1, los dispositivos de acuerdo con la invención tienen una emisión sonora limitada, lo que garantiza la comodidad de los usuarios (por ejemplo, los pacientes) que permanezcan en las proximidades de tales dispositivos durante su funcionamiento.

Claims (8)

REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo móvil de limpieza de aire por plasma (1) dispuesto para tratar partículas de aerosol presentes dentro de un flujo de aire (F) que pasa a través de dicho dispositivo; comprendiendo tal dispositivo:
- al menos una fuente de alimentación eléctrica;
- al menos un ionizador (2) conectado a la fuente de alimentación y que está situado para recibir el flujo de aire;
- al menos un filtro (3), preferentemente electrostático, ubicado aguas abajo del ionizador (2); - al menos un medio de sobrepresión de aire (4) para permitir que se establezca el flujo de aire dentro del dispositivo;
caracterizado por que dicho dispositivo (1) comprende, además:
- al menos un medio de enfriamiento (5, 5') que está situado para recibir el flujo de aire (F), estando, preferentemente, el al menos un medio de enfriamiento (5, 5') situado aguas arriba del ionizador (2);
- al menos dos sensores de temperatura (6, 6') dispuestos aguas arriba y aguas abajo del medio de enfriamiento (5, 5'), respectivamente, estando tales dos sensores de temperatura (6, 6') situados para determinar la temperatura del flujo de aire (F) en la entrada y en la salida del medio de enfriamiento (5, 5'), respectivamente; y
- al menos un microcontrolador que permite, en función de los valores de temperatura medidos aguas arriba y aguas abajo del medio de enfriamiento (5), regular el al menos un medio de enfriamiento (5) para obtener el valor de temperatura deseado para el flujo de aire (F) que sale del dispositivo.
2. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que el al menos un medio de enfriamiento (5, 5') es una unidad refrigeradora (5).
3. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que el al menos un medio de enfriamiento (5, 5') es un intercambiador de aire/agua (5') conectado a un circuito externo de agua fría (7), incorporando tal medio de enfriamiento (5') una entrada de agua y una salida de agua para conectar el intercambiador de aire/agua a un circuito externo de agua fría, preferentemente agua helada.
4. El dispositivo (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el medio de enfriamiento (5) comprende, además, un tanque de condensados (8) que está asociado, preferentemente, con un sensor de nivel y una bomba de condensados (8') para el vaciado de este.
5. El dispositivo (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que comprende, además, al menos una interfaz de usuario, que, preferentemente, permite al usuario seleccionar el valor de temperatura deseado para el flujo de aire que sale del dispositivo.
6. El dispositivo (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que comprende, además, al menos un filtro (9) aguas arriba del ionizador.
7. El dispositivo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que comprende, además, al menos un catalizador aguas abajo del ionizador, permitiendo tal catalizador la descomposición del ozono.
8. El dispositivo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el al menos un medio de enfriamiento está presente dentro de un cajón extraíble dentro del dispositivo.
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