ES2882127T3 - Método para analizar aire interior y disposición de muestras - Google Patents

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Abstract

Un método para tomar una muestra del aire interior, comprendiendo el método enfriar una superficie (3) para llegar a estar tan fría que las moléculas de agua del aire interior se depositen en la superficie (3), por lo que se genera escarcha en la superficie (3); y descongelar la escarcha formando agua; caracterizado por enfriar la superficie (3) de tal manera que el material (7) de enfriamiento sólido se proporciona en conexión con la superficie (3), en donde la superficie (3) es la superficie exterior de una caja (4), y el material (7) de enfriamiento sólido se proporciona en el interior (6) de la caja (4) a través de una tapa (5) de apertura, y analizar la calidad del aire interior desde el agua.

Description

DESCRIPCIÓN
Método para analizar aire interior y disposición de muestras
Antecedentes de la invención
La invención se refiere a un método para analizar aire interior y a una disposición de muestras.
La calidad del aire interior se analiza generalmente con la presuposición de que las partículas sólidas en el aire interior contienen impurezas nocivas. El objetivo de tomar muestras es recoger partículas sólidas del aire interior y analizar la muestra obtenida. Se han de recoger partículas, por ejemplo, filtrando aire interior.
Además, se puede generar una muestra recogiendo polvo de la habitación acumulado en superficies horizontales. También se conoce una solución en la que se genera la muestra condensando vapor de agua del aire interior hasta convertirlo en líquido en un receptáculo de recogida. En esta solución, la superficie del receptáculo de recogida se enfría hasta los 3 °C. Por tanto, el vapor de agua del aire interior se condensa en la superficie del receptáculo de recogida. Si la humedad del aire interior es suficiente, lleva varios días recoger una cantidad de agua suficiente para permitir un análisis de la calidad del aire interior, basado en el agua recogida del aire. El documento US 2009/301228 A1 describe un método para generar automáticamente muestras de tritio en el vapor de agua en el aire. El documento US 5211 679 A describe un método y aparato de control de la calidad del aire El documento US 4 530 250 A describe un método para generar muestras de partículas submicrónicas. El documento JP 2005 079362 A describe un método para evaluar una impureza aérea.
Breve descripción de la invención
Un objeto de la presente invención es proporcionar un método de un tipo novedoso para analizar aire interior, y una disposición de muestras.
La solución según la invención se caracteriza por lo que se describe en las reivindicaciones independientes. Algunas realizaciones de la invención se presentan en las reivindicaciones dependientes.
La solución descrita comprende tomar una muestra del aire interior de un modo tal que se enfríe una superficie para llegar a estar tan fría que las moléculas de agua del aire interior se depositen en la superficie, por lo que se genera escarcha en la superficie. La escarcha generada se descongela formando agua. Se lleva a cabo un análisis del agua recogida del aire interior, y a partir de este análisis se determina la calidad del aire interior. Puede haber impurezas ligadas a las moléculas de agua que pueden encontrarse en estado gaseoso o líquido. Las impurezas incluyen, por ejemplo, nanopartículas generadas en combustión incompleta y productos metabólicos gaseosos de mohos. Las impurezas pueden ser nocivas de muchas maneras. Analizar la muestra de agua permite determinar el número de sustancias nocivas en el aire interior. La cantidad requerida de agua se puede recoger muy rápidamente mediante la solución presentada. Generalmente, por ejemplo, unas pocas horas son suficientes para recoger una cantidad suficiente de agua.
La idea de una realización es que una superficie se enfría de manera que se proporciona material de enfriamiento, tal y como hielo seco, en conexión con la superficie. De esta manera, la superficie se puede enfriar de forma rápida, eficiente y simple.
Según la invención, la superficie es la superficie exterior de la caja, que es preferiblemente plana, y el material de enfriamiento se proporciona en el interior de la caja. De esta manera, el área de la superficie a enfriar se puede agrandar y, en definitiva, la construcción es simple y fiable.
La solución presentada permite, por ejemplo, generar muestras a repetir de manera fiable. Además, se puede proporcionar un único espacio con diversos recogedores de muestras. Por tanto, el número requerido de muestras se puede enfriar rápidamente, y/o se puede recoger una cantidad de muestras suficiente de una vez para diversos análisis.
Breve descripción de las figuras
A continuación se describirá la invención en mayor detalle en el contexto de realizaciones preferidas y con referencia a los dibujos adjuntos, de los cuales:
la Figura 1 muestra una disposición de muestras y un método según la invención; y
la Figura 2 muestra etapas de método de un método según la invención.
Descripción detallada de la invención
La Figura 1 muestra una disposición de muestras y un método según la invención.
Una disposición 1 de muestras se dispone en un interior 100 que puede ser por ejemplo una habitación, tal y como una habitación de una vivienda, de una oficina, de un espacio público o similares. El interior 100 contiene aire interior.
La disposición 1 de muestras comprende un recogedor 2 de muestras que comprende una superficie 3 a enfriar. En la presente invención, la superficie 3 a enfriar está diseñada para ser una caja 4 donde, preferiblemente, cada superficie de la cual es rectangular. Sin embargo, está claro que la forma de la superficie 3 a enfriar puede ser también diferente.
El material de la superficie 3 a enfriar puede ser por ejemplo metal, tal y como acero, preferiblemente acero inoxidable, o cualquier material resistente a las variaciones de temperatura de la superficie 3 y del cual no se liberen sustancias nocivas para el análisis del aire interior.
Según una idea, el material es acero inoxidable con un grosor de 1 mm, teniendo la caja unas dimensiones de, por ejemplo, 520 x 240 x 30 mm. Sin embargo, se ha de enfatizar que dichas dimensiones son meros ejemplos y que se pueden dar diferentes dimensiones en la implementación.
Sin embargo, la caja 4 es preferiblemente plana. Por tanto, el tamaño de la superficie 3 puede ser grande con respecto al volumen de la caja 4. De esta manera, la caja acumula escarcha de forma más eficiente. Según una realización, la caja 4 es tan plana que su área es al menos un 30% más grande que el área de un cubo con un volumen correspondiente.
La caja 4 comprende un interior 6 accesible desde el exterior a través de una tapa 5 de apertura. El interior 6 está provisto de material 7 de enfriamiento que se muestra con líneas discontinuas en la Figura 1. El material 7 de enfriamiento está provisto en conexión con la superficie 3 de tal manera que enfría la superficie 3.
Según una idea, el material 7 de enfriamiento es hielo seco, es decir, dióxido de carbono congelado, es decir, dióxido de carbono en forma sólida. El hielo seco permite que la superficie 3 se enfríe a una temperatura muy baja ya que la temperatura del hielo seco es aproximadamente -78 °C o menor.
El material 7 de enfriamiento puede estar formado de, por ejemplo, uno o más elementos de material de enfriamiento con un tamaño tal que encajen en el interior 6, granos con los que se rellena el interior 6 de manera apropiada, o similares. Cuando se proporciona en conexión con la superficie 3 en el interior 6, el material 7 de enfriamiento es sólido.
El material 7 de enfriamiento enfría la superficie 3 tanto que las moléculas de agua del aire interior se depositan en la superficie 3. Como resultado, se genera escarcha en la superficie fuera de dichas moléculas de agua. La escacha se genera principalmente por medio de deposición. La escarcha no solo contiene moléculas de agua sino que también contiene sólidos ligados a las mismas de diversas formas y contenidos en el aire de la habitación.
El recogedor 2 de muestras puede además comprender un receptáculo 8 de recogida para recoger el agua derretida de la escarcha. El receptáculo 8 de recogida puede también ser una parte separada del recogedor 2 de muestras y estar dispuesto bajo el recogedor 2 de muestras. El receptáculo 8 de recogida se puede, preferiblemente, desmontar de modo que dicho receptáculo y el agua recogida en él se puedan retirar del recogedor 2 de muestras, y el agua se pueda, por ejemplo, verter en un frasco estéril para muestras.
Según una idea, el interior 6 de la caja está conectado con el exterior del interior 100 a través de un canal 9. El canal 9 puede ser, por ejemplo, un tubo. El canal 9 puede estar fabricado, por ejemplo, de silicona. El primer extremo del canal 9 puede estar dispuesto, por ejemplo, en la tapa 5 del recogedor 2 de muestras. El segundo extremo del canal 9 puede estar dispuesto, por ejemplo, en el espacio adyacente o en conexión con una válvula de aire de salida o directamente en el aire exterior. De esta manera, es posible evitar que el material de enfriamiento que está sublimando a gas, tal y como dióxido de carbono generado de hielo seco, se introduzca en el interior 100.
En la parte inferior de la caja 4, por ejemplo en ambos extremos, puede haber patas 10. En tal caso, la escarcha también se puede generar en la superficie inferior de la caja 4, desde donde se puede recoger en el receptáculo 8 de recogida.
la Figura 2 muestra etapas de método de un método según la invención.
El método comprende tomar una muestra del aire interior de un modo tal que, en la etapa A, se enfríe una superficie 3 desinfectada para llegar a estar tan fría que las moléculas de agua del aire interior se depositen en dicha superficie. Como resultado, se genera escarcha en la superficie.
La superficie 3 a enfriar es la superficie exterior de la caja 4.
La superficie 3 se puede enfriar con material de enfriamiento, tal y como hielo seco, proporcionado en conexión con la superficie. El material de enfriamiento se proporciona en el interior de dicha caja 4.
En la etapa B, la escarcha se descongela formando agua. Esto se puede implementar por ejemplo al retirar el material 7 de enfriamiento que enfría la superficie 3 de la conexión de la superficie, por lo que la superficie 3 comienza a calentarse debido al efecto del interior 100. Dicha eliminación puede comprender, por ejemplo, eliminar elementos del material de enfriamiento o granos del interior 6 de la caja. Según una idea, un elemento de calentamiento puede acelerar el calentamiento de la superficie, el cual puede ser, por ejemplo, una botella de agua caliente llena de agua caliente del grifo y dispuesta en el interior 6 de la caja.
En la etapa B, las superficies 3 y el receptáculo 8 de recogida pueden tratarse, además, con un solvente adecuado, por ejemplo etanol 70%, y recuperando el solvente utilizado y/o las toallas utilizadas en el tratamiento o similares medios de tratamiento para el posterior análisis.
En la etapa C, la calidad del aire interior se analiza desde el agua. En particular, se pueden analizar los sólidos arrastrados por el agua en la muestra, tanto de manera cualitativa como cuantitativa.
Además, la etapa C puede comprender analizar el solvente utilizado recuperado en la etapa B y los medios del tratamiento, lo cual permite descubrir la calidad y cantidad de sustancias solubles en grasa posiblemente contenidas en el aire interior.
Para un experto en la técnica es evidente que, a medida que la tecnología avanza, la idea básica de la invención se puede implementar de diferentes maneras. La invención y sus realizaciones no están, por tanto, restringidas a los ejemplos descritos anteriormente pero pueden variar dentro del alcance de las reivindicaciones.

Claims (10)

REIVINDICACIONES
1. Un método para tomar una muestra del aire interior, comprendiendo el método enfriar una superficie (3) para llegar a estar tan fría que las moléculas de agua del aire interior se depositen en la superficie (3), por lo que se genera escarcha en la superficie (3); y descongelar la escarcha formando agua; caracterizado por enfriar la superficie (3) de tal manera que el material (7) de enfriamiento sólido se proporciona en conexión con la superficie (3), en donde la superficie (3) es la superficie exterior de una caja (4), y el material (7) de enfriamiento sólido se proporciona en el interior (6) de la caja (4) a través de una tapa (5) de apertura, y analizar la calidad del aire interior desde el agua.
2. Un método según la reivindicación 1, en donde la escarcha se descongela formando agua de una manera tal que el material (7) de enfriamiento se elimina de la conexión de la superficie (3), y, por tanto, la superficie (3) se puede calentar.
3. Un método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el material (7) de enfriamiento es hielo seco.
4. Un método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la caja (4) es plana.
5. Un método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende acelerar el calentamiento de la superficie con un elemento de calentamiento dispuesto en el interior (6) de la caja.
6. Una disposición de muestras, en donde la disposición (1) de muestras comprende un recogedor (2) de muestras a disponer en conexión con aire interior, teniendo el recogedor (2) de muestras una superficie (3) a enfriar, una disposición de enfriamiento para enfriar la superficie (3) de tal manera que la superficie (3) llegue a estar tan fría que las moléculas de agua del aire interior se depositen en la superficie (3), por lo que se genera escarcha en la superficie (3), y un receptáculo (8) de recogida para recoger agua derretida de la escarcha, caracterizada por que la disposición de enfriamiento para enfriar la superficie (3) comprende material (7) de enfriamiento sólido a proporcionar en conexión con la superficie (3), en donde el recogedor (2) de muestras comprende una caja (4) con una tapa (5) de apertura, la superficie exterior de dicha caja (4) forma la superficie (3) a enfriar y el interior (6) de dicha caja (4) está provisto de dicho material (7) de enfriamiento sólido.
7. Una disposición de muestras según la reivindicación 6, en donde el material (7) de enfriamiento es hielo seco.
8. Una disposición de muestras según la reivindicación 6 o 7, en donde la caja (4) es plana.
9. Una disposición de muestras según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, en donde hay un tubo (9), en conexión con la caja (4), para eliminar material (7) de enfriamiento que se evapora de un espacio (100) a analizar.
10. Una disposición de muestras según cualquiera de las reivindicaciones 6-9 que comprende además un elemento de calentamiento para acelerar el calentamiento de la superficie y dispuesto en el interior (6) de la caja.
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