
El humo es un aerosol (una suspensión [ 1 ] de partículas en gases [ 2 ] ) emitido cuando un material sufre combustión o pirólisis , junto con la cantidad de aire que se incorpora o se mezcla con la masa. Suele ser un subproducto no deseado de incendios (incluidos estufas , velas , motores de combustión interna , lámparas de aceite y chimeneas ), pero también puede utilizarse para el control de plagas ( fumigación ), la comunicación ( señales de humo ), capacidades defensivas y ofensivas en el ámbito militar ( cortina de humo ), la cocina o el consumo de tabaco , cannabis , etc. Se utiliza en rituales donde se quema incienso , salvia o resina para producir un aroma con fines espirituales o mágicos . También puede ser un agente aromatizante y conservante.
La inhalación de humo es la principal causa de muerte en víctimas de incendios en interiores . El humo mata por una combinación de daño térmico, intoxicación e irritación pulmonar causada por monóxido de carbono , cianuro de hidrógeno y otros productos de la combustión.
El humo es un aerosol (o niebla ) de partículas sólidas y gotitas líquidas que están cerca del rango ideal de tamaños para la dispersión de Mie de la luz visible . [ 3 ]
Composición química

La composición del humo depende de la naturaleza del combustible que se quema y de las condiciones de combustión. Los incendios con alta disponibilidad de oxígeno arden a alta temperatura y con una pequeña cantidad de humo producido; las partículas están compuestas principalmente de ceniza , o con grandes diferencias de temperatura, de aerosol de agua condensada. La alta temperatura también conduce a la producción de óxidos de nitrógeno . [ 5 ] El contenido de azufre produce dióxido de azufre , o en caso de combustión incompleta, sulfuro de hidrógeno . [ 6 ] El carbono y el hidrógeno se oxidan casi por completo a dióxido de carbono y agua. [ 7 ] Los incendios que arden con falta de oxígeno producen una gama significativamente más amplia de compuestos, muchos de ellos tóxicos. [ 7 ] La oxidación parcial del carbono produce monóxido de carbono , mientras que los materiales que contienen nitrógeno pueden producir cianuro de hidrógeno , amoníaco y óxidos de nitrógeno. [ 8 ] El gas hidrógeno puede producirse en lugar de agua. [ 8 ] El contenido de halógenos como el cloro (por ejemplo, en el cloruro de polivinilo o los retardantes de llama bromados ) puede conducir a la producción de cloruro de hidrógeno , fosgeno , dioxina , clorometano , bromometano y otros halocarbonos . [ 8 ] [ 9 ] El fluoruro de hidrógeno puede formarse a partir de fluorocarbonos , ya sean fluoropolímeros sometidos al fuego o agentes extintores de halocarbonos . Los óxidos de fósforo y antimonio y sus productos de reacción pueden formarse a partir de algunos aditivos retardantes de llama , aumentando la toxicidad y corrosividad del humo. [ 9 ] La pirólisis de bifenilos policlorados (PCB), por ejemplo, de la combustión de aceite de transformador antiguo , y en menor grado también de otros materiales que contienen cloro, puede producir 2,3,7,8-tetraclorodibenzodioxina , un potente carcinógeno , y otras dibenzodioxinas policloradas . [ 9 ]La pirólisis de fluoropolímeros, por ejemplo el teflón , en presencia de oxígeno produce fluoruro de carbonilo (que se hidroliza fácilmente a HF y CO₂ ) ; también pueden formarse otros compuestos, por ejemplo el tetrafluoruro de carbono , el hexafluoropropileno y el altamente tóxico perfluoroisobuteno (PFIB). [ 10 ]

La pirólisis de la materia en combustión, especialmente la combustión incompleta o la combustión lenta sin un suministro adecuado de oxígeno, también produce una gran cantidad de hidrocarburos , tanto alifáticos ( metano , etano , etileno , acetileno ) como aromáticos ( benceno y sus derivados, hidrocarburos aromáticos policíclicos ; por ejemplo, benzo[a]pireno , estudiado como carcinógeno, o reteno ), terpenos . [ 11 ] También produce la emisión de una gama de compuestos orgánicos volátiles oxigenados más pequeños ( metanol , ácido acético , hidroxiacetona , acetato de metilo y formiato de etilo ) que se forman como subproductos de la combustión, así como especies orgánicas oxigenadas menos volátiles como fenoles, furanos y furanonas . [ 4 ] También pueden estar presentes compuestos heterocíclicos . [ 12 ] Los hidrocarburos más pesados pueden condensarse como alquitrán ; el humo con un contenido significativo de alquitrán es de amarillo a marrón. [ 13 ] La combustión de combustibles sólidos puede producir la emisión de cientos a miles de compuestos orgánicos de baja volatilidad en fase de aerosol. [ 14 ] La presencia de humo, hollín y/o depósitos oleosos marrones durante un incendio indica una posible situación peligrosa, ya que la atmósfera puede estar saturada con productos de pirólisis combustibles con una concentración superior al límite superior de inflamabilidad , y una entrada repentina de aire puede provocar un surgimiento repentino o una llamarada inversa . [ 15 ]
La presencia de azufre puede conducir a la formación de gases como sulfuro de hidrógeno , sulfuro de carbonilo , dióxido de azufre, disulfuro de carbono y tioles ; [ 16 ] especialmente los tioles tienden a adsorberse en superficies y producen un olor persistente incluso mucho después del incendio. La oxidación parcial de los hidrocarburos liberados produce una amplia gama de otros compuestos: aldehídos (por ejemplo , formaldehído , acroleína y furfural ), cetonas, alcoholes (a menudo aromáticos, por ejemplo, fenol , guayacol , siringol , catecol y cresoles ), ácidos carboxílicos ( ácido fórmico , ácido acético , etc.). [ 17 ]
La materia particulada visible en dichos humos se compone más comúnmente de carbono ( hollín ). Otras partículas pueden estar compuestas de gotas de alquitrán condensado o partículas sólidas de ceniza. La presencia de metales en el combustible produce partículas de óxidos metálicos. También pueden formarse partículas de sales inorgánicas , por ejemplo, sulfato de amonio , nitrato de amonio o cloruro de sodio . Las sales inorgánicas presentes en la superficie de las partículas de hollín pueden hacerlas hidrófilas . Muchos compuestos orgánicos, típicamente los hidrocarburos aromáticos , también pueden adsorberse en la superficie de las partículas sólidas. Los óxidos metálicos pueden estar presentes cuando se queman combustibles que contienen metales, por ejemplo, combustibles sólidos para cohetes que contienen aluminio . Los proyectiles de uranio empobrecido , después de impactar en el objetivo, se encienden, produciendo partículas de óxidos de uranio . Las partículas magnéticas , esférulas de óxido férrico ferroso similar a la magnetita , están presentes en el humo del carbón; su aumento en los depósitos después de 1860 marca el comienzo de la Revolución Industrial. [ 18 ] ( También se pueden producir nanopartículas magnéticas de óxido de hierro en el humo de meteoritos que arden en la atmósfera). [ 19 ] La remanencia magnética , registrada en las partículas de óxido de hierro, indica la intensidad del campo magnético terrestre cuando se enfriaron más allá de su temperatura de Curie ; esto se puede utilizar para distinguir partículas magnéticas de origen terrestre y meteórico. [ 20 ] Las cenizas volantes se componen principalmente de sílice y óxido de calcio . Las cenosferas están presentes en el humo de combustibles de hidrocarburos líquidos. En el humo de los motores pueden estar presentes minúsculas partículas metálicas producidas por abrasión . En el humo de la combustión de siliconas hay partículas de sílice amorfa ; en incendios con oxígeno insuficiente se puede formar una pequeña proporción de partículas de nitruro de silicio . Las partículas de sílice tienen un tamaño aproximado de 10 nm, se agrupan en agregados de 70 a 100 nm y se aglomeran aún más en cadenas. [ 10 ] Pueden estar presentes partículas radiactivas debido a trazas de uranio , torio u otros Radionúclidos en el combustible; pueden estar presentes partículas calientes en caso de incendios durante accidentes nucleares (por ejemplo, el desastre de Chernóbil ) o una guerra nuclear .
Las partículas de humo, al igual que otros aerosoles, se clasifican en tres modos según el tamaño de las partículas:
- modo de núcleos , con un radio medio geométrico entre 2,5 y 20 nm, que probablemente se forman por condensación de fragmentos de carbono .
- modo de acumulación , que abarca entre 75 y 250 nm y se forma por coagulación de partículas del modo núcleo.
- modo grueso , con partículas en el rango de micrómetros.
La mayor parte del humo se compone principalmente de partículas gruesas. Estas experimentan una rápida precipitación seca , por lo que el daño causado por el humo en áreas más distantes fuera de la habitación donde se origina el incendio se produce principalmente a través de las partículas más pequeñas. [ 21 ]
El aerosol de partículas de tamaño superior al visible es un indicador temprano de materiales en una etapa de preignición de un incendio. [ 10 ]
La combustión de combustible rico en hidrógeno produce vapor de agua , lo que genera humo con gotitas de agua. En ausencia de otras fuentes de color (óxidos de nitrógeno, partículas, etc.), este humo es blanco y tiene aspecto de nube .
Las emisiones de humo pueden contener oligoelementos característicos. El vanadio está presente en las emisiones de las centrales eléctricas y refinerías que utilizan petróleo como combustible ; las plantas petroleras también emiten níquel . La combustión del carbón produce emisiones que contienen aluminio , arsénico , cromo , cobalto , cobre , hierro , mercurio , selenio y uranio .
Los restos de vanadio en los productos de combustión a alta temperatura forman gotas de vanadatos fundidos . Estos atacan las capas de pasivación de los metales y provocan corrosión a altas temperaturas , lo cual es especialmente preocupante para los motores de combustión interna . Las partículas fundidas de sulfato y plomo también tienen este efecto.
Algunos componentes del humo son característicos de la fuente de combustión. El guayacol y sus derivados son productos de la pirólisis de la lignina y son característicos del humo de la madera ; otros marcadores son el siringol y sus derivados, y otros metoxifenoles . El reteno , un producto de la pirólisis de las coníferas , es un indicador de incendios forestales . El levoglucosano es un producto de la pirólisis de la celulosa . Los humos de madera dura y blanda difieren en la proporción de guayacoles/siringoles. Los marcadores de los gases de escape de los vehículos incluyen hidrocarburos aromáticos policíclicos , hopanos , esteranos y nitroarenos específicos (por ejemplo, 1-nitropireno ). La proporción de hopanos y esteranos con respecto al carbono elemental puede utilizarse para distinguir entre las emisiones de los motores de gasolina y diésel. [ 22 ]
Muchos compuestos pueden asociarse con partículas, ya sea adsorbiéndose en sus superficies o disolviéndose en gotas de líquido. El cloruro de hidrógeno se absorbe bien en las partículas de hollín. [ 21 ]
Las partículas inertes pueden ser removidas e incorporadas al humo. Las partículas de amianto son especialmente preocupantes .
Las partículas calientes depositadas de lluvia radiactiva y los radioisótopos bioacumulados pueden reintroducirse en la atmósfera por incendios forestales ; esto es motivo de preocupación, por ejemplo, en la Zona de alienación que contiene contaminantes del desastre de Chernóbil .
Los polímeros son una fuente importante de humo. Los grupos laterales aromáticos , por ejemplo en el poliestireno , aumentan la generación de humo. Los grupos aromáticos integrados en la cadena principal del polímero producen menos humo, probablemente debido a una carbonización significativa . Los polímeros alifáticos tienden a generar menos humo y no son autoextinguibles. Sin embargo, la presencia de aditivos puede aumentar significativamente la formación de humo. Los retardantes de llama a base de fósforo y halógenos disminuyen la producción de humo. Un mayor grado de entrecruzamiento entre las cadenas poliméricas también tiene este efecto. [ 23 ]
Partículas visibles e invisibles de combustión


A simple vista se detectan partículas de tamaño superior a 7 μm ( micrómetros ). [ 24 ] Las partículas visibles que emanan de un incendio se denominan humo. Las partículas invisibles se conocen generalmente como gases o vapores. Esto se ilustra mejor al tostar pan en una tostadora. A medida que el pan se calienta, los productos de la combustión aumentan de tamaño. Los vapores que se producen inicialmente son invisibles, pero se vuelven visibles si la tostada se quema.
Un detector de humo de cámara de ionización es técnicamente un detector de combustión, no un detector de humo propiamente dicho. Estos detectores detectan partículas de combustión invisibles a simple vista. Por eso, suelen dar falsas alarmas por los humos que emiten las resistencias al rojo vivo de una tostadora, antes de que aparezca humo visible, y a la vez pueden no activarse en la fase inicial de combustión lenta de un incendio.
El humo de un incendio doméstico típico contiene cientos de sustancias químicas y gases diferentes. Por consiguiente, los daños causados por el humo suelen ser mayores que los provocados por el calor del fuego. Además de los daños físicos que deja el humo , que se manifiestan en forma de manchas, existe el problema, a menudo aún más difícil de eliminar, del olor a humo.
Peligros
El humo procedente de incendios con deficiencia de oxígeno contiene una concentración significativa de compuestos inflamables. Por lo tanto, una nube de humo, en contacto con el oxígeno atmosférico, puede encenderse, ya sea por otra llama abierta en la zona o por su propia temperatura. Esto provoca efectos como el retroceso de llama y el surgimiento repentino de humo . La inhalación de humo también representa un peligro que puede causar lesiones graves e incluso la muerte. [ 25 ]

Muchos componentes del humo de los incendios son altamente tóxicos y/o irritantes. El más peligroso es el monóxido de carbono, que provoca intoxicación por monóxido de carbono , a veces con los efectos aditivos del cianuro de hidrógeno y el fosgeno . Por lo tanto, la inhalación de humo puede provocar rápidamente incapacidad y pérdida del conocimiento. Los óxidos de azufre, el cloruro de hidrógeno y el fluoruro de hidrógeno, al entrar en contacto con la humedad, forman ácido sulfúrico , ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico , que son corrosivos tanto para los pulmones como para los materiales.

El humo del cigarrillo es un importante factor de riesgo modificable para enfermedades pulmonares , enfermedades cardíacas y muchos tipos de cáncer . El humo también puede ser un componente de la contaminación del aire ambiente debido a la quema de carbón en centrales eléctricas, incendios forestales u otras fuentes, aunque la concentración de contaminantes en el aire ambiente suele ser mucho menor que la del humo del cigarrillo. Un día de exposición a PM2.5 a una concentración de 880 μg/m³ , como ocurre en Pekín, China, es equivalente a fumar uno o dos cigarrillos en términos de inhalación de partículas por peso. [ 26 ] [ 27 ] Sin embargo, el análisis se complica por el hecho de que los compuestos orgánicos presentes en diversas partículas ambientales pueden tener una mayor carcinogenicidad que los compuestos en las partículas del humo del cigarrillo. [ 28 ] El humo de tabaco de segunda mano es la combinación de las emisiones de humo tanto secundarias como principales de un producto de tabaco en combustión. Estas emisiones contienen más de 50 sustancias químicas cancerígenas. Según el informe de 2006 del Cirujano General de los Estados Unidos sobre el tema, la exposición al humo de tabaco de segunda mano puede activar las plaquetas, lo que provoca un aumento de la coagulación y un mayor riesgo de trombosis, además de dañar potencialmente el revestimiento de los vasos sanguíneos, disminuir las reservas de velocidad del flujo coronario y reducir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que podría aumentar el riesgo de un infarto. Las probabilidades de que se produzcan estos efectos aumentan con una mayor exposición y un mayor tiempo de exposición. [ 29 ] La Sociedad Americana del Cáncer enumera "enfermedades cardíacas, infecciones pulmonares, aumento de los ataques de asma, infecciones del oído medio y bajo peso al nacer" como consecuencias del humo de segunda mano. [ 30 ]

El humo puede reducir la visibilidad, impidiendo la salida de los ocupantes de las zonas afectadas por el fuego. De hecho, la escasa visibilidad causada por el humo en el incendio del almacén frigorífico de Worcester, Massachusetts, fue la razón por la que los bomberos atrapados no pudieron evacuar el edificio a tiempo. Debido a la sorprendente similitud entre cada planta, el denso humo provocó la desorientación de los bomberos. [ 31 ]
Corrosión
El humo puede contener una amplia variedad de sustancias químicas, muchas de ellas agresivas. Algunos ejemplos son el ácido clorhídrico y el ácido bromhídrico , producidos a partir de plásticos y retardantes de fuego que contienen halógenos ; el ácido fluorhídrico liberado por la pirólisis de agentes extintores de fuego fluorocarbonados ; el ácido sulfúrico procedente de la combustión de materiales que contienen azufre ; el ácido nítrico procedente de incendios de alta temperatura donde se forma óxido nitroso ; el ácido fosfórico y los compuestos de antimonio procedentes de retardantes de fuego a base de P y Sb; y muchos otros. Dicha corrosión no es significativa para los materiales estructurales, pero las estructuras delicadas, especialmente la microelectrónica , se ven fuertemente afectadas. La corrosión de las pistas de las placas de circuitos , la penetración de sustancias químicas agresivas a través de las carcasas de las piezas y otros efectos pueden provocar un deterioro inmediato o gradual de los parámetros o incluso un fallo prematuro (y a menudo retardado, ya que la corrosión puede progresar durante mucho tiempo) de los equipos expuestos al humo. Muchos componentes del humo también son conductores de electricidad . La deposición de una capa conductora en los circuitos puede provocar diafonía y otras alteraciones en los parámetros de funcionamiento, e incluso cortocircuitos y fallos totales. Los contactos eléctricos pueden verse afectados por la corrosión de las superficies y por la deposición de hollín y otras partículas conductoras o capas no conductoras sobre o a través de los contactos. Las partículas depositadas pueden afectar negativamente al rendimiento de los dispositivos optoelectrónicos al absorber o dispersar los haces de luz.
La corrosividad del humo producido por los materiales se caracteriza por el índice de corrosión (IC), definido como la tasa de pérdida de material (angstrom/minuto) por cantidad de productos de gasificación del material (gramos) por volumen de aire (m³ ) . Se mide exponiendo tiras de metal al flujo de productos de combustión en un túnel de prueba. Los polímeros que contienen halógeno e hidrógeno ( cloruro de polivinilo , poliolefinas con aditivos halogenados, etc.) tienen el IC más alto, ya que los ácidos corrosivos se forman directamente con el agua producida por la combustión; los polímeros que contienen solo halógeno (por ejemplo, politetrafluoroetileno ) tienen un IC más bajo, ya que la formación de ácido se limita a reacciones con la humedad del aire; y los materiales libres de halógeno (poliolefinas, madera ) tienen el IC más bajo. [ 21 ] Sin embargo, algunos materiales libres de halógeno también pueden liberar una cantidad significativa de productos corrosivos. [ 32 ]
Los daños causados por el humo en los equipos electrónicos pueden ser significativamente más extensos que el propio incendio. Los incendios de cables son motivo de especial preocupación; para el aislamiento de cables se prefieren materiales de baja emisión de humo y libres de halógenos . [ 33 ]
Cuando el humo entra en contacto con la superficie de cualquier sustancia o estructura, los químicos que contiene se transfieren a ella. Las propiedades corrosivas de estos químicos provocan que la sustancia o estructura se descomponga rápidamente. Ciertos materiales o estructuras absorben estos químicos, razón por la cual, en la mayoría de los casos de incendios estructurales, se reemplazan prendas de vestir, superficies sin sellar, agua potable, tuberías, madera, etc.
Efectos del humo de leña en la salud

El humo de la leña es una fuente importante de contaminación del aire , [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] especialmente contaminación por partículas , [ 36 ] contaminación por hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) [ 39 ] y compuestos orgánicos volátiles (COV) [ 36 ] como el formaldehído . [ 40 ]
En el Reino Unido, la combustión doméstica, especialmente para usos industriales, es la mayor fuente individual de PM2.5 anualmente. [ 41 ] [ 42 ] En algunas ciudades y pueblos de Nueva Gales del Sur , el humo de la leña puede ser responsable del 60% de la contaminación del aire por partículas finas en invierno. [ 43 ] Una campaña de muestreo de un año de duración en Atenas, Grecia, encontró que un tercio (31%) de la contaminación del aire urbano por HAP era causada por la quema de leña, aproximadamente tanto como la del diésel y el petróleo (33%) y la gasolina (29%). También encontró que la quema de leña es responsable de casi la mitad (43%) del riesgo anual de cáncer de pulmón por HAP en comparación con las otras fuentes y que los niveles de HAP en invierno eran 7 veces más altos que en otras estaciones, presumiblemente debido a un mayor uso de chimeneas y calentadores. Los eventos de mayor exposición son períodos durante el invierno con dispersión atmosférica reducida para diluir la contaminación acumulada, en particular debido a las bajas velocidades del viento . [ 39 ] Una investigación realizada sobre la quema de biomasa en 2015 estimó que el 38% de las emisiones totales de contaminación por partículas en Europa están compuestas por la quema de leña doméstica. [ 44 ]
El humo de la leña (por ejemplo, de incendios forestales u hornos de leña) puede causar daño pulmonar, [ 45 ] [ 46 ] daño arterial y daño al ADN [ 47 ] que conduce al cáncer, [ 48 ] [ 49 ] otras enfermedades respiratorias y pulmonares y enfermedades cardiovasculares. [ 43 ] [ 50 ] La contaminación del aire, la materia particulada y el humo de la leña también pueden causar daño cerebral debido a que las partículas atraviesan el sistema cardiovascular y llegan al cerebro, [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] lo que puede aumentar el riesgo de trastornos del desarrollo, [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] trastornos neurodegenerativos [ 59 ] [ 60 ] trastornos mentales, [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] y comportamiento suicida, [ 61 ] [ 63 ] aunque los estudios sobre el vínculo entre la depresión y algunos contaminantes del aire no son consistentes. [ 64 ] Al menos un estudio ha identificado "la abundante presencia en el cerebro humano de nanopartículas de magnetita que coinciden precisamente con las nanoesferas de magnetita de alta temperatura, formadas por combustión y/o calentamiento derivado de la fricción, que son prolíficas en la materia particulada (PM) urbana en suspensión en el aire". [ 65 ] La contaminación del aire también se ha relacionado con una serie de otros problemas psicosociales. [ 62 ]
Medición
Ya en el siglo XV, Leonardo da Vinci comentó extensamente sobre la dificultad de evaluar el humo y distinguió entre el humo negro (partículas carbonizadas) y el "humo" blanco, que no es humo en absoluto, sino simplemente una suspensión de partículas de agua inofensivas. [ 66 ]
El humo procedente de los aparatos de calefacción se suele medir de una de las siguientes maneras:
Captura en línea. Simplemente se aspira una muestra de humo a través de un filtro que se pesa antes y después de la prueba, y se determina la masa de humo. Este es el método más sencillo y probablemente el más preciso, pero solo se puede utilizar cuando la concentración de humo es baja, ya que el filtro puede obstruirse rápidamente. [ 67 ]
La bomba de humo ASTM es un método sencillo y ampliamente utilizado de captura en línea, en el que se hace pasar un volumen medido de humo a través de un papel de filtro y la mancha oscura resultante se compara con un estándar.
Túnel de filtración/dilución. Se toma una muestra de humo a través de un tubo donde se diluye con aire; la mezcla resultante de humo y aire se filtra y se pesa. Este es el método reconocido internacionalmente para medir el humo de la combustión . [ 68 ]
Precipitación electrostática. El humo se hace pasar a través de una serie de tubos metálicos con cables suspendidos. Se aplica un potencial eléctrico (enorme) a través de los tubos y los cables, de modo que las partículas de humo se cargan y son atraídas hacia las paredes de los tubos. Este método puede sobreestimar la cantidad de humo al capturar condensados inocuos, o subestimarla debido al efecto aislante del humo. Sin embargo, es el método necesario para evaluar volúmenes de humo demasiado grandes para ser filtrados, por ejemplo, los provenientes del carbón bituminoso .
Escala de Ringelmann . Una medida del color del humo. Inventada por el profesor Maximilian Ringelmann en París en 1888, consiste esencialmente en una tarjeta con cuadrados de negro, blanco y diferentes tonalidades de gris que se sostiene frente a frente para evaluar la intensidad del humo. Depende en gran medida de las condiciones de luz y de la habilidad del observador, y asigna un número de gris del 0 (blanco) al 5 (negro), que guarda poca relación con la cantidad real de humo. No obstante, la sencillez de la escala de Ringelmann ha propiciado su adopción como estándar en muchos países.
Dispersión óptica. Se hace pasar un haz de luz a través del humo. Un detector de luz se sitúa en un ángulo con respecto a la fuente de luz, generalmente a 90°, de modo que solo recibe la luz reflejada por las partículas que pasan. Se mide la luz recibida, que será mayor a medida que aumente la concentración de partículas de humo.
Obstrucción óptica. Se hace pasar un haz de luz a través del humo y un detector situado frente a él mide la luz. Cuantas más partículas de humo haya entre ambos, menor será la cantidad de luz medida.
Métodos ópticos combinados. Existen diversos dispositivos ópticos patentados para la medición de humo, como el nefelómetro o el etalómetro , que emplean varios métodos ópticos diferentes, incluyendo más de una longitud de onda de luz, en un solo instrumento y aplican un algoritmo para obtener una buena estimación del humo. Se ha afirmado que estos dispositivos pueden diferenciar los tipos de humo y, por lo tanto, inferir su probable origen, aunque esto es objeto de controversia. [ 69 ]
Inferencia a partir del monóxido de carbono . El humo es combustible parcialmente quemado , y el monóxido de carbono es carbono parcialmente quemado; por lo tanto, durante mucho tiempo se ha asumido que la medición de CO en los gases de combustión (un procedimiento económico, sencillo y muy preciso) proporcionará una buena indicación de los niveles de humo. De hecho, varias jurisdicciones utilizan la medición de CO como base para el control del humo . Sin embargo, no está nada claro cuán precisa es esta correspondencia.
Fumar con fines medicinales tradicionales
Históricamente, se ha utilizado el humo de plantas medicinales para tratar enfermedades. Una escultura de Persépolis muestra a Darío el Grande (522-486 a. C.), rey de Persia , con dos incensarios frente a él para quemar Peganum harmala , Santalum album o ambos. Se creía que esto protegía al rey del mal y la enfermedad. A finales del siglo XX, más de 300 especies de plantas en cinco continentes se utilizaban en forma de humo para tratar diversas enfermedades. Como método de administración de fármacos , fumar es una forma sencilla, económica y muy eficaz de extraer partículas que contienen principios activos. Más importante aún, la generación de humo reduce el tamaño de las partículas a escala microscópica, aumentando así la absorción de sus principios químicos activos. Sin embargo, a principios del siglo XXI, este uso tradicional ha sido poco estudiado por la medicina moderna. [ 70 ]
Véase también
Referencias
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Fuentes
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Enlaces externos
- Las "inversiones térmicas" atrapan el humo en los valles.
- Problemas de combustión humo de madera Sitio
- Arrojando nueva luz sobre el humo de la madera
- 7 cosas que debes saber sobre los detectores de humo
- Fuego
- Fumar
- Contaminación
- contaminación del aire
- Subproductos