{"id":13235,"date":"2021-05-13T12:57:00","date_gmt":"2021-05-13T10:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.gsa-messgeraete.de\/medicion-de-particulas-de-polvo-con-el-dispositivo-gsa-sg10-2a\/"},"modified":"2025-06-27T12:16:17","modified_gmt":"2025-06-27T10:16:17","slug":"medicion-de-particulas-de-polvo-con-el-dispositivo-gsa-sg10-2a","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.gsa-messgeraete.de\/es\/medicion-de-particulas-de-polvo-con-el-dispositivo-gsa-sg10-2a\/","title":{"rendered":"Medici\u00f3n de part\u00edculas de polvo con el dispositivo GSA SG10-2A"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Medici\u00f3n de part\u00edculas de polvo<strong> <\/strong>para polvo fino  <\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <a href=\"https:\/\/www.gsa-messgeraete.de\/Dispositivo-de-muestreo-SG10-2A-con-cargador\">SG10-2A<\/a> puede <strong>medir part\u00edculas de polvo<\/strong> con gran precisi\u00f3n, teniendo en cuenta la especificaci\u00f3n de tama\u00f1o respectiva del \u00abdi\u00e1metro aerodin\u00e1mico\u00bb. Con el <strong>muestreador<\/strong> SG10-2A se pueden tomar muestras de <strong>sustancias peligrosas de hasta 10 l\/min seg\u00fan la norma EN 481<\/strong>, tanto estacionarias como m\u00f3viles.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La medici\u00f3n de part\u00edculas de polvo<\/strong><em><strong> <\/strong><\/em>es un procedimiento importante para reducir los riesgos en el lugar de trabajo, sobre todo en t\u00e9rminos de<strong> seguridad<\/strong> y <strong>salud<\/strong><strong> laboral<\/strong><em>.<\/em> <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hay que proteger a los trabajadores de la exposici\u00f3n prolongada y excesiva al polvo. Se recomienda realizar mediciones peri\u00f3dicas del polvo en el lugar de trabajo para comprobar la calidad de las medidas de seguridad actuales.   <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>El \u00abdi\u00e1metro aerodin\u00e1mico\u00bb &#8211; su papel como variable descriptiva<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El t\u00e9rmino \u00ab<strong>di\u00e1metro aerodin\u00e1mico<\/strong>\u00bb es una especificaci\u00f3n de tama\u00f1o<strong> <\/strong>para describir el<strong> tama\u00f1o de las part\u00edculas s\u00f3lidas (en suspensi\u00f3n)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En esta descripci\u00f3n funcional del transporte y dep\u00f3sito de polvo, se utiliza como objeto de referencia el di\u00e1metro de una esfera con una densidad de 1 g\/cm\u00b3.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su velocidad de hundimiento en el aire en calma se equipara a la de la part\u00edcula considerada. A continuaci\u00f3n, un peque\u00f1o <strong>ejemplo<\/strong> para ilustrarlo:   <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Si una part\u00edcula tiene un di\u00e1metro aerodin\u00e1mico de 10\u00b5m, tiene la misma velocidad de hundimiento que una esfera con un di\u00e1metro de 10\u00b5m y una densidad de 1g\/cm\u00b3. De ello se deduce que una part\u00edcula de polvo con un di\u00e1metro de 1\u00b5m tiene un tiempo de hundimiento aproximado de unas siete horas.   <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Diferenciaci\u00f3n de las part\u00edculas seg\u00fan su tama\u00f1o<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los <strong>t\u00e9rminos \u00abpolvo fino\u00bb<\/strong> y <strong>\u00abpolvo total\u00bb<\/strong> son definiciones anticuadas, pero en su mayor\u00eda siguen siendo de uso com\u00fan para el <strong>polvo A<\/strong> (polvo fino) y <strong>el polvo E <\/strong>(polvo total).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Polvo A<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Descripci\u00f3n general<strong> <\/strong>para la fracci\u00f3n de <strong>polvo A<\/strong> define el <strong>polvo<\/strong> <strong>respirable<\/strong><em>.<\/em> Esto significa que estas part\u00edculas de polvo pueden penetrar en los alv\u00e9olos (alv\u00e9olos pulmonares) y causar graves da\u00f1os a la salud. Se supone un di\u00e1metro aerodin\u00e1mico de hasta 10\u00b5m. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>E-polvo<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>El t\u00e9rmino fracci\u00f3n de polvo del polvo E<\/strong> describe el <strong>polvo inhalable<\/strong>, es decir, las part\u00edculas s\u00f3lidas que entran en las v\u00edas respiratorias a trav\u00e9s de la boca y la nariz.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>DIN EN 481<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La normativa<strong> DIN EN 481<\/strong> con el nombre <strong>\u00abAtm\u00f3sfera en el lugar de trabajo. Determinaci\u00f3n de la distribuci\u00f3n granulom\u00e9trica para la medici\u00f3n de part\u00edculas en suspensi\u00f3n en el aire\u00bb <\/strong>contiene las definiciones y los \u00e1mbitos de aplicaci\u00f3n de varias fracciones y se exige junto con las<strong> Normas T\u00e9cnicas para Sustancias Peligrosas (TRGS) <\/strong>en materia de salud y seguridad en el trabajo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">All\u00ed se definen dos convenciones, que tienen caracter\u00edsticas espec\u00edficas de separaci\u00f3n: PM2,5  y PM10. Se pueden utilizar para realizar mediciones comparables. Los valores 2,5 y 10 describen el di\u00e1metro de las part\u00edculas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Riesgos del polvo para la salud humana<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si las part\u00edculas s\u00f3lidas penetran en las v\u00edas respiratorias y los pulmones, pueden causar da\u00f1os graves. El tejido pulmonar se irrita y puede cicatrizar, lo que puede provocar <strong>da\u00f1os<\/strong> permanentes y <strong>dificultad respiratoria cr\u00f3nica<\/strong> con una exposici\u00f3n prolongada.   <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, adem\u00e1s de todos los peligros, tambi\u00e9n hay que considerar un aspecto positivo. En medicina, se aprovecha el di\u00e1metro aerodin\u00e1mico y el potencial de inhalaci\u00f3n resultante. En este contexto, se est\u00e1n desarrollando medicamentos inhalados que hacen llegar el principio activo a las zonas afectadas de los pulmones y ayudan a proporcionar alivio (por ejemplo, en el caso de la bronquitis).    <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuentes:<br>[1]: Fuente contribuci\u00f3n imagen: fuente propia<br>[2]: https:\/\/www.pharmazeutische-zeitung.de\/ausgabe-402006\/physikalische-einfluesse-steuern-die-pulmonale-deposition\/<br>[3]: https:\/\/www.dguv.de\/staub-info\/was-ist-staub\/a-staub\/index.jsp<br>[4]: https:\/\/www.toxikologie.de\/fileadmin\/user_upload\/GT\/Arbeitskreise\/Regulatorische_Toxikologie\/Veranstaltungen\/2006\/2006_Koch.pdf<br>[5]: https:\/\/macau.uni-kiel.de\/servlets\/MCRFileNodeServletdissertation_derivate_00004563\/121213_Stolte_Aerodynamische.pdf<br>[6]: https:\/\/www.bgrci.de\/fileadmin\/BGRCI\/Veranstaltungen\/Sifa_Tagungen_HH_Soltau_und_Timmendorfer_Strand_2018\/Neumann_Allgemeiner_Staubgrenzwert.pdf<br>[7]: https:\/\/www.lgl.bayern.de\/downloads\/gesundheit\/arbeitsplatz_umwelt\/doc\/feinstaub_begriffe.pdf<br>[8]: https:\/\/www.dguv.de\/medien\/ifa\/de\/pub\/grl\/pdf\/2009_058.pdf<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Medici\u00f3n de part\u00edculas de polvo para polvo fino El SG10-2A puede medir part\u00edculas de polvo con gran precisi\u00f3n, teniendo en cuenta la especificaci\u00f3n de tama\u00f1o respectiva del \u00abdi\u00e1metro aerodin\u00e1mico\u00bb. 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