Ventilação e Qualidade do Ar: mudanças entre as edições

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= Qualidade do ar interno (IAQ) =


Este tema está relacionado à qualidade do ar no interior de edificações (residenciais, comerciais e industriais) e seu impacto sobre a saúde e qualidade de vida do ser humano.


= Referências =
*[http://saudeetrabalho.com.br/download/qualidade-ar-interno.pdf Introdução à Qualidade do Ar Interno] (excelente texto introdutório)
*[http://www.labeee.ufsc.br/antigo/pos-graduacao/ecv_4247/arquivos/05_Qualidade_do_ambiente_interno.pdf Qualidade do ar interno] (apresentação)
*[http://www.enesens.com.br/qualidade-do-ar-interno/ Principais contaminantes do ar interno]
*[http://www.infohab.org.br/entac/2016/ENTAC2016_paper_38.pdf O edifício sustentável e IAQ]
*[http://www.tecvent.com.br/qualidade-do-ar-interno-na-industria/ Qualidade do ar interno na indústria]
 
 
= Ventilação =
 
No campo da higiene do trabalho, a ventilação tem a finalidade de evitar a dispersão de contaminantes no ambiente industrial, bem como diluir concentrações de gases, vapores e promover conforto térmico ao homem.
 
*[http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM120/VENTILACAO_INDUSTRIAL.pdf Noções de Ventilação Industrial] (texto introdutório)
*[http://www.eq.ufrj.br/docentes/cavazjunior/vent.pdf Noções de Ventilação Industrial] (apostila)
*[http://www.tecvent.com.br/ventilacao-industrial/ Ventilação industrial]: equipamentos
*[http://www.projelmec.com.br/ Ventilação industrial]: projetos e equipamentos em
*[[Media:Dimensionamento de sistema VLE - estudo de caso (Lied).pdf| Dimensionamento de instalação VLE]] (ventilação local exaustora - estudo de caso)
 
 
== Relação entre contagem de partículas e concentração em massa ==
 
A relação entre a contagem de partículas por metro cúbico (<math>N</math>, número de partículas) e a concentração em massa de partículas (<math>\text{PM}</math>, em <math>\mu g/m^3</math>) depende de variáveis físicas e químicas, pois a conversão requer informações sobre o tamanho médio e a densidade das partículas. A relação pode ser expressa como:
 
<math>
\text{PM} = N \cdot V_p \cdot \rho
</math>
 
Onde:
* <math>\text{PM}</math>: concentração de partículas em <math>\mu g/m^3</math>;
* <math>N</math>: número de partículas por metro cúbico (<math> \text{partículas}/m^3 </math>);
* <math>V_p</math>: volume médio de uma partícula, em <math>m^3</math>;
* <math>\rho</math>: densidade média das partículas, em <math>\mu g/m^3</math>.
 
=== Passos para o cálculo ===
 
# '''Volume médio de uma partícula (<math>V_p</math>)''' 
Para partículas esféricas, o volume é dado por:
<math>
V_p = \frac{4}{3} \pi r^3
</math>
Onde <math>r</math> é o raio médio da partícula (em metros).
 
# '''Densidade das partículas (<math>\rho</math>)''' 
A densidade (<math>\rho</math>) depende do material que compõe as partículas, como poeira, fuligem ou sais minerais. Essa densidade geralmente é obtida experimentalmente.
 
# '''Concentração em massa (<math>\text{PM}</math>)''' 
Multiplicando <math>N</math>, <math>V_p</math> e <math>\rho</math>, obtemos a concentração em massa das partículas em microgramas por metro cúbico:
 
<math>
\text{PM} = N \cdot V_p \cdot \rho
</math>
 
=== Exemplo ===


*[http://saudeetrabalho.com.br/download/qualidade-ar-interno.pdf Introdução à Qualidade do Ar Interno] (texto técnico)
Se sabemos que:
*[http://www.labeee.ufsc.br/antigo/pos-graduacao/ecv_4247/arquivos/05_Qualidade_do_ambiente_interno.pdf Qualidade do ar interno] (apresentação)
* Número de partículas (<math>N</math>) = <math>1 \times 10^6 \, \text{partículas}/m^3</math>;
* Raio médio das partículas (<math>r</math>) = <math>1 \, \mu m = 1 \times 10^{-6} \, m</math>;
* Densidade média (<math>\rho</math>) = <math>2 \, g/cm^3 = 2 \times 10^6 \, \mu g/m^3</math>;
 
Podemos calcular <math>V_p</math>:
<math>
V_p = \frac{4}{3} \pi (1 \times 10^{-6})^3 = 4.19 \times 10^{-18} \, m^3
</math>
 
E, finalmente:
<math>
\text{PM} = N \cdot V_p \cdot \rho = (1 \times 10^6) \cdot (4.19 \times 10^{-18}) \cdot (2 \times 10^6)
</math>
<math>
\text{PM} \approx 8.38 \, \mu g/m^3
</math>
 
Portanto, com essas variáveis, a concentração em massa (<math>\text{PM}</math>) é calculada diretamente.

Edição atual tal como às 18h11min de 25 de novembro de 2024

1 Qualidade do ar interno (IAQ)

Este tema está relacionado à qualidade do ar no interior de edificações (residenciais, comerciais e industriais) e seu impacto sobre a saúde e qualidade de vida do ser humano.


2 Ventilação

No campo da higiene do trabalho, a ventilação tem a finalidade de evitar a dispersão de contaminantes no ambiente industrial, bem como diluir concentrações de gases, vapores e promover conforto térmico ao homem.


2.1 Relação entre contagem de partículas e concentração em massa

A relação entre a contagem de partículas por metro cúbico (N, número de partículas) e a concentração em massa de partículas (PM, em μg/m3) depende de variáveis físicas e químicas, pois a conversão requer informações sobre o tamanho médio e a densidade das partículas. A relação pode ser expressa como:

PM=NVpρ

Onde:

  • PM: concentração de partículas em μg/m3;
  • N: número de partículas por metro cúbico (partículas/m3);
  • Vp: volume médio de uma partícula, em m3;
  • ρ: densidade média das partículas, em μg/m3.

2.1.1 Passos para o cálculo

  1. Volume médio de uma partícula (Vp)

Para partículas esféricas, o volume é dado por: Vp=43πr3 Onde r é o raio médio da partícula (em metros).

  1. Densidade das partículas (ρ)

A densidade (ρ) depende do material que compõe as partículas, como poeira, fuligem ou sais minerais. Essa densidade geralmente é obtida experimentalmente.

  1. Concentração em massa (PM)

Multiplicando N, Vp e ρ, obtemos a concentração em massa das partículas em microgramas por metro cúbico:

PM=NVpρ

2.1.2 Exemplo

Se sabemos que:

  • Número de partículas (N) = 1×106partículas/m3;
  • Raio médio das partículas (r) = 1μm=1×106m;
  • Densidade média (ρ) = 2g/cm3=2×106μg/m3;

Podemos calcular Vp: Vp=43π(1×106)3=4.19×1018m3

E, finalmente: PM=NVpρ=(1×106)(4.19×1018)(2×106) PM8.38μg/m3

Portanto, com essas variáveis, a concentração em massa (PM) é calculada diretamente.