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Análisis de Material Particulado


Enviado por   •  13 de Junio de 2016  •  Documentos de Investigación  •  1.108 Palabras (5 Páginas)  •  261 Visitas

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INGENIERIA AMBIENTAL

-INFORME N°8-

¨Análisis de Material Particulado ¨

Integrantes:

Angel Padilla, Brenda

Doubert Aquije, Abigail

Pacco Ricaldi, Zulma Karen

Horario: C11-A-6

Mesa: 3

Profesor:

Hernán Zapata G.

Fecha realizada: 2016-05-17

Fecha de entrega: 2016-05-23

  1. – I
  1. OBJETIVOS:
  1. Reconocer las partes del muestreador de aire de alto volumen.
  2. Reconocer los parámetros a monitorear en el muestreo de material particulado en el aire.
  3. Determinar la cantidad de material particulado respirable en la institución Tecsup.
  1. DATOS,CALCULOS Y RESULTADOS:
  1. Datos Insitu: Ubicación del sitio monitoreo:

Latitud

--------

Longitud

--------

Presión barométrica (mmHg)

729

Temperatura ambiental (°C)

29.1

Hora de comienzo del muestreo

9:09 a.m

Hora de finalización del muestro

8:09 a.m

Caída de presión manométrica (in H2O)

19.7

  1. Datos del laboratorio:

Masa inicial del filtro (mg)

4230.6

Masa inicial del filtro con MP (mg)

4341.4

Masa de MP (mg)

110.8

Caída de presión manométrica (mmHg)

36.8

  1. Cálculo de la determinación de flujo estandarizado:
  1. Conversión de la caída de presión manométrica a mmHg

[pic 3]

Donde:

PP: Caída de presión (in H2O)

Pf: Caída de presión (mmHg)

[pic 4]

  1. Obtención de la relación Po/Pa

[pic 5]

Donde:

Pa: Presión atmosférica (mmHg)

P0: Caída de presión (mmHg)

[pic 6]

  1. Determinación del flujo de aire:

1.166 -------- 28°C

     x -------- 29°C

1.169 -------- 30°C

[pic 7]

[pic 8]

  1. Determinación de flujo estandarizado

[pic 9]

Donde:

Qstd: Flujo normalizado, m3/min

Q: Flujo de aire, m3/min

Pa: Presión manométrica, mmHg

T: Temperatura ambiental, K

[pic 10]

  1. Tabla de resultados:

P0/Pa

0.949

Flujo (m3/min)

1.168

Flujo estandarizado (m3/min)

1.105

Material particulado (mg/m3)

0.071

Dato experimental (ug/m3)

Dato máximo permisible según el decreto D.S. N° 003-2008-MINAM (ug/m3)

71

50

  1. DISCUCIÓN DE RESULTADOS:
  • El material particulado aerotransportado está compuesto de partículas sólidas y líquidas, suspendidas y dispersas en el aire. Debido a que son de diferente tamaño y forma, se han clasificado en términos de diámetro aerodinámico. De acuerdo a su diámetro, se agrupan en finas y gruesas. Las partículas finas son las de diámetro aerodinámico menor o igual a 2,5 µm. Otro grupo de partículas está constituido por aquellas cuyo diámetro aerodinámico se centra alrededor de las 10 micras. En este caso se usó un filtro de 2.5 µm.
  • La concentración de partículas menores a 2,5 micras, registrada durante el monitoreo, evidencia que excede los Estándares de Calidad Ambiental (ECA Anexo: Cuadro 1).
  • El MP10 representa la masa de las partículas que entran en el sistema respiratorio, y además incluye tanto las partículas gruesas (de un tamaño comprendido entre 2,5 y 10 µ) como las finas (de menos de 2,5 µ, PM2,5) que se considera que contribuyen a los efectos en la salud observados en los entornos urbanos. Las primeras se forman básicamente por medio de procesos mecánicos, como las obras de construcción, la resuspensión del polvo de los caminos y el viento, mientras que las segundas proceden sobre todo de fuentes de combustión. En la mayor parte de los entornos urbanos están presentes ambos tipos de partículas, gruesas y finas, pero la proporción correspondiente a cada uno de los dos tipos de tamaños es probable que varíe de manera sustancial entre las ciudades en todo el mundo
  • A partir del cuadro 2 y 3 (Anexo) podemos decir que al tener un 71 ug/m3 la mortalidad por enfermedades respiratorias puede aumentar a corto plazo en un 5% debido a que la contaminación está sobrepasando los límites permitidos y a largo plazo aumenta en un 15%.
  • Respecto al Muestreador de Altos Volúmenes (High Volume Sampler, HVS) podemos decir que consta básicamente de una bomba de vacío, marco de sujeción del filtro, adaptador de marco, controlador volumétrico de flujo (que ajusta un caudal constante durante el período de toma de muestra) y un controlador de tiempo.
  • En este método de muestreo el aire es obligado a pasar por un filtro de baja resistencia, con un alto flujo. La entrada al ducto y el medio de colección miden aproximadamente 25-30 cm. En todos estos equipos es muy importante la calibración del dispositivo para medir el flujo y el acondicionamiento del filtro antes y después de la colección de partículas. El procedimiento de acondicionamiento consiste en equilibrarlo a condiciones estables de temperatura y humedad relativa antes de pesar el filtro.
  1. OBSERVACIONES:
  • Se presenta una deformación en la parte de la campana de impactación, por ello no es posible de sellar por completo la cámara.
  • La mayor parte del equipo de muestreo del aire es fabricado por aluminio por el motivo de evitar la corrosión.
  • Para la limpieza del equipo de muestreo de aire se realizó  en el laboratorio, limpiando cuidadosamente para evitar que haya quedado partículas evitando errores.
  • El montaje y desmontaje del equipo, todo fue dentro del laboratorio para evitar contaminación ambiental.
  • Se controló un material particulado ≤2.5 µm.
  • Se usó un aceite en la superficie de la salida del sistema tubular para retener las partículas más pesadas.
  • Se indicó que el equipo no debe ser golpeado debido a que se produce una diferencia de potencial provocando a que el tiempo de corrosión sea menor.
  • El papel de filtro que se coloco estaba dañado por lo cual el resultado que obtuvimos  no sería idóneo.
  • Al colocar el equipo Hi-Vol. PM 2.5 en el exterior, se colocó una cinta de seguridad a su alrededor, cumpliendo con el documento de seguridad.
  • Al sacar el filtro con la muestra del material particulado para ser pesado se tomó con mucho cuidado para evitar pérdidas.
  • En el momento de desarmar, en el lugar donde se agregó el aceite, se apreció que se habían formado montículos de partículas.
  • El equipo Hi-Vol. PM 2.5 emplea una técnica basándose en el principio de impacto inercial.
  1. CONCLUSIONES:
  1. Se identificó las partes del muestreador de aire de alto volumen.
  2. Se identificó los parámetros a manipular, en el sistema de muestreo de material particulado, en el aire.
  3. Se obtuvo la cantidad de material particulado respirable de diámetro ≤2.5 µm en la  institución Tecsup con  un  valor de 71ug/m3, excediendo el valor establecido por el decreto D.S. N° 003-2008-MINAM (50 ug/m3), concluyendo que la calidad del aire en TECSUP no se encuentra en el estándar de la calidad ambiental.
  1. BIBLIOGRAFIA:
  • Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Recuperado el 22 de mayo de 2016 de: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf
  • Análisis y Caracterización del Material Particulado Atmosférico. Recuperado el 22 de mayo de 2016 de: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/unc/paper24.pdf
  • Compendio de la Legislación Peruana. Recuperado el 22 de mayo de 2016 de: http://www.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2013/10/compendio_05_-_calidad_ambiental_2.pdf
  1. ANEXO:[pic 11]

Cuadro 1: ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL[pic 12]

Cuadro 2: Calidad del aire tomadas en 24 horas

[pic 13]

Cuadro 3: Calidad del aire tomadas en años

...

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