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    Cómo calcular la velocidad de la campana extractora de humo

    Los productos químicos de laboratorio a menudo requieren almacenamiento en ubicaciones que los mantienen aislados del entorno del laboratorio. Los productos químicos también pueden emitir humos nocivos o peligrosos. Cuando estos productos químicos se usan o almacenan, deben permanecer en una campana extractora. Una especificación importante para una campana de extracción es su velocidad de captura. La velocidad de captura de la campana de humo es la velocidad a la que los humos deben moverse a una distancia específica delante de la abertura de la campana para que los humos se muevan hacia la campana y salgan de la habitación. Esto asegura que ninguna otra corriente de aire en el laboratorio redirija los humos a otras partes del laboratorio. Esto significa que el aire a una distancia dada en frente de la campana debe moverse a la velocidad de la campana extractora. Existen diferentes ecuaciones para calcular la velocidad de la campana extractora de humo, según la configuración de la campana.

    Calcule el área de apertura de la campana, suponiendo que la campana tiene forma circular. Usa esta ecuación: area = pi x hood-radius ^ 2. El radio de su capó es circular 1/2 del diámetro de la campana. Pi es aproximadamente igual a 3.14. Por ejemplo, si su capó tiene un diámetro de 16 pulgadas, su ecuación será pi x 8 ^ 2 = 200.96. El área de esta capucha es de 201 pulgadas cuadradas. Otras configuraciones y formas de capuchas requerirán una ecuación diferente.

    Determine la velocidad de captura de un contaminante particular usando la ecuación Q = VH x (10 D ^ 2 + A). "A" representa el área de la campana de humos; "D" es la distancia desde la campana donde se libera el contaminante (suponga 12 pulgadas); VH es la velocidad de captura recomendada para un contaminante (300 pies por minuto); y Q es la tasa de flujo volumétrico. La solución para Q especifica la velocidad de flujo volumétrica requerida para lograr una velocidad de captura dentro de una distancia D pulgadas de la abertura de la campana. Reorganiza la ecuación para resolver la VH y puedes determinar la velocidad de captura de tu capucha a D pulgadas de la abertura de la campana. VH = Q /(10D ^ 2 + A) con las variables conectadas a la ecuación produce una velocidad de captura, VH para su capucha, es la tasa de flujo volumétrico de escape dividido por 1640 para los valores en este ejemplo. El valor de VH no depende de la forma de la campana sino solo del contaminante particular liberado. La tasa de flujo volumétrico de la campana determinará la capacidad de escape de la campana para contaminantes en el laboratorio.

    Recuerde que solo el área de la abertura de la campana de humos tiene algún efecto sobre la velocidad de captura de los contaminantes. A medida que baja el escudo de la campana extractora de humos, la velocidad de la campana de humos aumenta en proporción directa al área de la campana que está abierta. Tenga en cuenta que el flujo de aire volumétrico de la campana se relaciona con el área de la abertura de la campana y no con la velocidad de captura del contaminante. La ecuación utilizada ilustra esto: Q = VH x (10D ^ 2 + A). Bajar la puerta del cofre de humos para dejar solo una pequeña abertura vertical cambia el tipo de capucha de una campana extractora a una campana extractora. Las campanas extractoras difieren de las campanas extractoras en que tienen una relación vertical a horizontal de 0.2 o menos.

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