Energy efficient centrifugal air extractor for environments contaminated with SARS-CoV-2 (Coronavirus)

Authors

  • Ibar Federico Anderson Titular Integración Cultural 1. Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata

DOI:

https://doi.org/10.24215/26838559e032

Keywords:

Centrifugal fan, SARS-CoV-2, COVID-19, energy efficiency, single-phase alternating current, PMSM/IPM, synchronous motor

Abstract

The product is a centrifugal air extractor/blower, which solves the problem of SARS-CoV-2 or Covid-19 (Coronavirus) foul environments, designed for domestic and commercial use. It operates with a single-phase alternating current (AC) motor of 220 (V) and 50 (Hz), with high energy efficiency. It has been developed under the Design Thinking methodology. According to preliminary conclusions, analyzed in the test bench, the PMSM/IPM type synchronous motor used in the centrifugal fan, with the innovation of the series reactance-inductive control plus the parallel capacitor, reduces by 67% the active power (Watts) and the active energy consumption (kWh), performing 56% more mechanical work (Joules) on the air fluid, with a 50% reduction of the carbon footprint. It is demonstrated that centrifugal fans that save electrical energy (kWh) can be developed without resorting to: (a) the "Fan Affinity Law", nor (b) the use of variable speed drives (VDF) or frequency drives (which are devices with complex and expensive electronics). This innovation implies an enormous saving in the expenditure of electrical energy for domestic, commercial and industrial ventilation, with a simple, although rudimentary and limited technology; but effective, economical and rustic (electromechanical and not electronic) that according to empirical evidence and experimental tests have shown that it actually works. The electromechanical design was simplified, reducing costs and obtaining economic savings in energy expenditure.

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Published

2023-03-22

How to Cite

Anderson, I. F. (2023). Energy efficient centrifugal air extractor for environments contaminated with SARS-CoV-2 (Coronavirus). Social and Technological Development and Innovation, 4, 032. https://doi.org/10.24215/26838559e032

Issue

Section

Artículos