Ilmastointijärjestelmän vastatoimenpiteet epidemian jälkeisellä kaudella

Päättäväisten ja tehokkaiden toimenpiteiden ansiosta Kiina on saanut epidemian hallintaan, elämä on palannut normaaliksi ja talous toimii normaalisti.Epidemia jatkuu kuitenkin edelleen ympäri maailmaa, ehkäisy- ja valvontatoimenpiteet kaipaavat normalisointia.Ilmastointijärjestelmän suunnittelu ja toiminnan vastatoimet epidemian jälkeisenä aikana Kiinassa ovat herättäneet ihmisissä pohdiskelua, joten alla oleva keskustelu eri näkemyksistä ja toimenpiteistä edistää normalisoitumista epidemian ehkäisyyn tulevaisuudessa.

Ottaen huomioon epidemian ehkäisyn ja hallinnan ympäristön hallinta poikkeaa ei-lääketieteellisten siviilirakennusten mukavien ilmastointilaitteiden valvonnasta, tässä artikkelissa ei käsitellä järjestelmällisesti ilmastointijärjestelmän vastatoimia epidemian jälkeisenä aikana, vaan välitä joitakin huolenaiheita, jotka liittyvät vastatoimien tarkoitukseen sekä ilmastointijärjestelmän ehkäisy- ja valvontatavoitteisiin epidemian jälkeisenä aikana.

  1. Kunnollinenpaikannusuuden koronaviruksen leviämiseen  

TheDdiagnoosi jaTkäsittelystäNsoikeaCoronavirusPkeuhkokuume(kokeiluversio 8), julkaistu 19.8.2020, osoittaa selvästi, että uusi koronavirus leviää pääosin hengityspisaroiden ja lähikontaktin sekä viruksen saastuttaman esineen kanssa kosketuksissa.Pitkäaikainen altistuminen suhteellisen suljetussa ympäristössä, jossa on suuria aerosolipitoisuuksia, voi myös johtaa aerosolin leviämiseen."Koska uusi koronavirus voidaan eristää ulosteista ja virtsasta, on syytä kiinnittää huomiota siihen, ettei se saastuta ympäristöä ja johda kosketus- tai aerosolivälittymiseen."joka auttaa meitä tunnistamaan COVID-19-tartuntareitin oikein.Sen vahvistaa myös suuri määrä tartuntatapauksia epidemian aikana.Maskien käyttö, sosiaalisen etäisyyden pitäminen ja käsien pesu on tunnustettu tehokkaimmiksi toimenpiteiksi epidemian ehkäisyssä ja hallinnassa.

Normaalisti, jos viruksella on hyvä ilmansiirto ja diffuusio, se leviäisi jatkuvasti ilmavirran vaikutuksesta ja laimennettaisiin samaan aikaan, jolloin viruspitoisuus laskee jatkuvasti, minkä seurauksena vain pieni annos bakteereja voi lähetetään ilmateitse.Lisäksi ilmassa leijuvien bakteerien mukana kulkeutuneiden hajaantuneiden hiukkasten elinvoimaisuus heikkenisi nopeasti altistuessaan lämmölle, kosteudelle ja UV-valolle, ellei sillä ole valtavasti elinvoimaa (tai se säilyy ilmassa pitkään) .Toistaiseksi ei ole löydetty todisteita siitä, että COVID-19:llä olisi edellä mainitut kaksi ominaisuutta.Voidaan vain sanoa, että COVID-19:llä on pieni mahdollisuus tarttua ilmateitse rajoitetusti, mahdollisuus saada tartunta ilman välityksellä on hyvin pieni.WHO uskoo edelleen, että SARS-CoV-2-aerosoli voi levitä ympäristöön, jossa se on ilmaton tai suljettu, mutta se ei ole tärkein tapa, vaikka avoin kirje, jonka 239 tutkijaa 32 maasta allekirjoitti 6. heinäkuuta, julkaistiin kliininen infektiotauti (Oxford University Journal).

Koska tartunnan aiheuttava annos ilmassa ei riitä leviämiseen, eivätkä pisarat pysty kellumaan pitkään leviämään pitkän matkan päähän, niin useat avoimessa kirjeessä mainitut epidemian supertartuntatapahtumat ovat hämmentäviä.Siksi ehdotamme hypoteesia aerosolipilvien leviämisestä.Aerosolipilvi on kaksifaasinen höyry-nestevirtaus, joka on silmille näkymätön.

Aerosolipilven tila voi saada viruspartikkeleita sisältävät pisarat kellumaan, jotka kulkeutuvat ilmavirran mukana.Sen lähetyksen reitti ja suunta ovat hyvin selvät.

Aerosolipilvi voi kerätä viruspartikkeleita, jotka ovat vaikeasti leviäviä ja leviäviä, pidempään selviytymisajalla, joten on helppo kerätä suuri määrä viruksia paikallisesti ja ylläpitää infektioannostusta pitkään pitkän matkan päässä.Aerosolipilven muodostumisen katsotaan liittyvän sellaisiin tekijöihin kuin suljettu sisäympäristö, huono ilmanvaihto, suuri henkilötiheys, korkea kosteus (kuva 1) ja pisaroiden koko jne. Silloin aerosolipilven hypoteesi voi selittää nämä hyvin. superlähetystapahtumat.Samanlaisia ​​hypoteeseja löytyy myös ulkomaisista asiakirjoista (kuva 3), vaikka määritelmät ja selitykset eroavat toisistaan.Ympäristötekijät, kuten lämpötila, kosteus ja saastuminen, voivat vaikuttaa viruksen selviytymiskykyyn COVID-19:ssä vahingoittamalla sen pinnalla olevaa proteiinia ja lipidikalvoa.Nykyinen teoria viittaa siihen, että sen stabiilisuus paranee korkeammassa kosteudessa (≥80 %) (Kuva 1).

Viruspisaroiden kestoiän ja hiukkasten halkaisijan sekä suhteellisen kosteuden välinen suhde.

Kuva 1 Viruspisaroiden kestoiän ja hiukkasten halkaisijan sekä suhteellisen kosteuden välinen suhde.

Kuva 2 Pisaroiden halkaisijat ja sen välitysalue

Kuva 2 Pisaroiden halkaisijat ja sen välitysalue

Aivastelu, yskiminen, uloshengityspilvi ja niiden välitysetäisyys

Kuva 3 Aivastelu, yskiminen, uloshengityspilvi ja niiden välitysetäisyys

 

2. Ilman vastatoimenpiteet-ilmastointijärjestelmä postissa-epideeminen ajanjakso

Taudinaiheuttajien ehkäisy- ja torjuntamenetelmästä sekä sisäympäristön valvontavaatimuksista ja -toimenpiteistä johtuen epidemia on erilainen kuin viihtyisissä ilmastointilaitteissa, joten taudinaiheuttajien torjuntamenetelmää ei voida ymmärtää loogisella päättelyllä ja terveellä järjellä.

2.1 Keskity aerosolipilvien leviämisen hallintaan

COVID-19:n leviämisen hallinta sisäilmassa ei ole niinkään kuin aerosolipilven leviämisen hallinta.

Tulokset osoittavat, että aerosolipilvellä on hyvä ilmanvirtaus suorituskykyä seuraten, kapea välitysreitti ja selkeä suunta.

Toisin kuin ilmansiirto, joka voi välittää laajasti ja levitä koko tilaan.Aerosolipilvi kulkeutuu ilman mukana lähelle herkkien ihmisten hengityselimiä (kuva 4), jotka voivat hengitettyä ja aiheuttaa infektion, vaikka se pysyisikin turvallisella sosiaalisella etäisyydellä.Aerosolipilvien leviämisen epävarmuus paljasti tartunnan saamisen satunnaisuuden, mikä haastaa perinteisen teoriamme ventilaatiossa tai infektioiden ehkäisyssä ja hallinnassa, kuten turvallinen sosiaalinen etäisyys, henkilökohtainen suojaus, altistusaika, tartunnan riski tai todennäköisyys.

4 Aerosolipilvisiirtosimulaatio

Kuva 4 Aerosolipilvisiirtosimulaatio

Aerosolipilven leviämisen hallinnan näkökulmasta on kolme tapaa:

1) Aerosolipilven muodostumisen välttäminen on perustavanlaatuisin tapa, jolla vähennetään sen esiintymistä (kuten maskien käyttö, henkilöstötiheyden hallinta, pisaroiden laskeutuminen nopeasti sisäilman vaikutuksesta) ja hyvän sisäilmanvaihdon ylläpitäminen (laimentaa sisätilojen saasteita ja välttää sisäilman kosteutta) kertyminen).

2) Kun aerosolipilvi on muodostunut, leviämisen epävarmuus ja tartunnan satunnaisuus näyttävät olevan hallitsemattomia.Itse asiassa yksinkertaisin tapa estää aerosolipilven leviäminen on välttää vaakasuoraa ilmavirtaa sisätiloissa ja pakottaa se asettumaan nopeasti ja poistumaan sitten alemmasta poistoilman (paluu) poistoaukosta ilmanvaihdon vaikutuksesta.

3) Yksinkertaisin tapa eliminoida aerosolipilven leviäminen on hajottaa aerosolipilvi ulkoisella voimalla, tuuletusilmavirta häiritsee tai hajottaa jatkuvasti aerosolipilveä, niin kauan kuin tarttuvia hiukkasia on hajautettu ja pitoisuus laskee, niin se ei ole tarttuva.Tietysti myös sisäilman kosteustason alentaminen 40-50 prosenttiin on säätömenetelmä, mutta suurella energiankulutuksella.

2.2 Keskity patogeenien ehkäisyyn ja valvontaan

Ajatus taudinaiheuttajien ehkäisystä ja hallinnasta epidemian aikana on jossain määrin kuin lääke- ja lääkehoidon ympäristönhallinta.Mutta se eroaa biologisesta puhdistustekniikasta, se on toimenpide koronaviruksen estämiseksi mukavassa ilmastointihuoltoalueella.Otamme ensin opiksemme farmaseuttisista ja lääketieteellisistä ohjauskonsepteista selittääksemme eron tämän ja mukavien ilmastointilaitteiden välillä.

 

  Ilmastoinnin ohjausmenetelmä Patogeenien torjuntamenetelmä
Valvontamenetelmä Parametrien ohjaus (lämpötila / kosteus / epäpuhtauspitoisuus) Riskienhallinta (vähennä saastumis-/infektioriskiä)
Kontrollipisteet Koko kammion laimennus, keskity koko huoneen keskimääräiseen pitoisuuteen Pääpisteen valvonta (tähdätä infektioreitille, kuten hengitysteihin)
Ilmavirran jakautuminen Useat ilmavirran jakautumat ovat sallittuja. Tuloilma ylhäältä ja paluuilma alapuolelle, bakteerit asettuivat ja poistuvat.
Altistumisaika Ei pyyntöä Minimoi valotusaika
Ohjaus Arvonsäätö (lämpötilan ja kosteuden säätötarkkuus) Suuruuden säätö (infektioannos, ei numeroero)
Säätö ja ohjaus Viiveen säätö (säätö lämpötilan ja kosteuden poikkeaman havaitsemisen jälkeen) Rajoituksen asettaminen etukäteen (esisäädöt, kuten varoitusraja, poikkeaman korjausraja ja lääkkeiden toimenpideraja)
Raikas ilma Raitis ilma kuljettaa suurimman osan lämmöstä, kosteudesta ja pölystä, normaalisti omaksuu vähimmäisraitisilmamäärän, säädettävää raitisilmamäärää voidaan käyttää kausivaihteluissa energiansäästön näkökulmasta. Raitis ilma ei sisällä taudinaiheuttajia, se on puhdasta ja epidemian torjuntaa edistävää, mitä enemmän raitista ilmaa tuo sisään, sen parempi.Vakiopaine-eron odotetaan muuttavan raitisilmamäärää ja sisä- ja ulkopaineeron pysyvät ennallaan.
Suodatus Kiinnitä huomiota raitisilman suodatukseen Kiinnitä enemmän huomiota tuloilman suodatustehoon
Poikkeaman korjausaika Ei pyyntöä Pidä tärkeänä dynaamisen saastumisen itsepuhdistusaika (poikkeaman korjausaika)
Tuloilma Salli vaihteleva ilmamäärä, tuuletus tarpeen mukaan ja ajoittainen ilmanvaihto Hyväksyy yleisesti nimellisilmamäärän
Määritä laite Yleiset vaatimukset Korkea redundanssi
Paine-eron säätö Yleiset vaatimukset Hallitse säännöllistä painegradienttia eri alueiden välillä
Henkilökohtaiset vaatimukset Ei pyyntöä Kiinnitä huomiota henkilökohtaiseen suojaukseen ja vahvista koskemattomuutta


Kuva 1 Erot taudinaiheuttajien ehkäisy- ja torjuntaajatusten ja ilmastointilaitteiden välillä.

Epidemian jälkeisenä aikana kolme tehokasta ehkäisy- ja torjuntatoimenpidettä, jotka ovat maskien käyttö, sosiaalisen etäisyyden pitäminen ja käsien pesu, eivät välttämättä ole enää voimassa.Mutta henkilöstötiheyden hallintaa on vielä harkittava.Ilmastointijärjestelmän vastatoimena epidemian jälkeisenä aikana on koronaviruksen torjunta.Ohjausmenetelmien erot viittaavat taulukkoon 1. Lukuun ottamatta loogiseen päättelyyn tai maalaisjärkeen perustuvaa spekulointia ilmastointijärjestelmän ehkäisevien vastatoimien suhteen, mihin huolenaiheisiin meidän tulisi kiinnittää huomiota?Jotkut vastatoimenpiteet voidaan integroida mukavaan ilmastointijärjestelmään, mutta joitain voidaan käyttää vain varajärjestelynä.Tässä muutamia esimerkkejä:

1) Kokonaishallinta tai avainpisteen ohjaus

Ilmastointia harjoittavat ihmiset ovat tottuneet pohtimaan asioita kokonaistilanteesta, kuten lämpötilan, kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden parametrien säätelyä koko tilassa.Infektioiden torjuntaa harjoittavat ihmiset keskittyvät yksityiskohtiin ja avainkohtaan leikkaamalla tartuntareitin tartuntalähteen ominaisuuksien mukaan.Jopa tulo- ja paluuilman asettelun yksityiskohdat ovat huomion arvoisia.Lukemattomat tapaukset ovat osoittaneet, että yksityiskohdat määräävät infektioiden hallinnan epäonnistumisen onnistumisen.Yksityiskohdat ovat hirviöitä.

2) Koko kammion laimennus tai in situ -sedimentointi

Suurin mukavien ilmastointilaitteiden saaste on CO2, ihmisiä on kaikkialla huoneessa, jokainen voi tuottaa hiilidioksidia, se on laajan alueen lähde.Yksittäiset potilaat hengittävät sisätiloissa esiintyviä bakteereja ulos, ja ne leviävät lyhyellä matkalla, se on pistelähde.Siksi valvontatoimenpiteet eivät voi laimentaa koko huonetta raikkaalla ilmalla pisteinfektion hallitsemiseksi CO2-valvontana, se ei myöskään voi ohjata raikkaan ilman määrää CO2-anturilla.Koronaviruspotilaiden uloshengittämät pisarat voivat tartuttaa suoraan viereiseen, eivätkä odota laimentumista.Kun taudinaiheuttaja on hengitetty ulos, se on asetettava paikalleen nopeasti leviämisen estämiseksi.In situ -asutus on tehokkain tapa vähentää altistumista.Pisteinfektion hallinta tuottamalla useita kertoja sisäilman määrää laimentamista varten ei ainoastaan ​​aiheuta suurta energiankulutusta, vaan sillä on myös huono vaikutus.

3) Sterilointi tai suodatus

Tiedämme kaikki, että raitis ilma ei kanna taudinaiheuttajia, ja raitisilman suodatuksen päätarkoitus on pölynpoisto.Jos huoneessa on taudinaiheuttajia, paluuilmansuodattimen tulee pystyä estämään taudinaiheuttajia pääsemästä järjestelmään.HEPA-suodattimen vastus on kuitenkin melko korkea, mikä on vaikeaa tai mahdotonta käyttää siviilirakennuksissa.Rajoitetun sisätilan vuoksi uloshengitetyt pisarat eivät voi haihtua nesteytimeen pienessä hiukkaskoossa lyhyessä ajassa, ja paluuilman suodatus on pääasiassa suurikokoisten pisaroiden poistamiseksi.Valvontatavoitteemme on estää taudinaiheuttajien kerääntymistä avaruuteen, joten suodattimen steriloinnin tehokkuus ja kestävyys tulee huomioida paluuilmasuodattimia valittaessa.

Yleissairaalan rakennusten suunnittelua koskevan GB 51039-2014 -säännöstön artikla 7.1.11 osoittaa:

Keskusilmastointijärjestelmän ja tuuletinpatteriyksikön paluuilman poisto on varustettava suodatuslaitteistolla, jonka alkuresistanssi on alle 50 Pa, mikro-organismin ensimmäinen läpivirtausnopeus alle 10 %, eikä hiukkasten painon läpäisynopeus kerralla saa olla suurempi. kuin 5 %.

Tästä samasta syystä ASHRAE suositteli MERV13:a paluuilman suodattimeksi.Aerosolipilven suodattimet eivät vain pysty suodattamaan joitakin hiukkasia ilmasta, vaan myös hajottamaan aerosolipilven, jolloin sitä ei voi olla olemassa järjestelmissä.

4) Ennalta ehkäisevä keskitetty ilmastointijärjestelmä tai ennaltaehkäisevä hajautettu ilmastointijärjestelmä

Terveen järkemme mukaan keskusilmastointijärjestelmä palvelee useita huoneita, kun bakteerit ilmestyvät yhteen huoneeseen, loput saastuisivat.Epidemian alussa keskitetty ilmastointijärjestelmä oli keskeinen ehkäisykohde, kun taas hajautettu ilmastointi ei ollut.

Kun tartunnan saanut henkilö ilmestyy julkisille paikoille, hänen uloshengittämänsä kaasu imetään ilmastointijärjestelmään, mutta ilmansyötössä olevaa tartuntaa aiheuttavaa annosta on vähennettävä nopean tuulettimen, useiden suodattimien, lämmön ja kosteuden prosessin jälkeen. käsittelykomponentit ja raikkaan ilman sekoitettu laimennus.Vaikka sisätiloissa olisikin aerosolipilviä, keskusilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmä palvelee useita huoneita, se ei todennäköisesti aiheuta ristiininfektiota.Keskitetyn ilmastoinnin aiheuttamaa laajamittaista infektiota ei ole toistaiseksi esiintynyt.Ravintoloissa, baareissa, linja-autoissa, viihdepaikoissa käytettävät hajautetut ilmastointilaitteet, kuten ilmastointilaite, tuuletinpatteriyksikkö, VRV, niiden ilmavirtausmalli aiheuttavat kuitenkin vaakasuuntaista ilmavirtausta huoneeseen, mikä ajaa aerosolipilven ajelehtimaan (Kuva 4). ).

Hajautettua ilmastointia käytettäessä epidemian aikana esiintyy aggregaatiotartuntatapahtumia ajoittain paikoin, mikä on myös tyypillinen paikka aerosolipilvien leviämiselle.

5) Ilmavirran tasainen jakautuminen tai suojaus

Ilmastointijärjestelmä korostaa lämpötila- ja kosteusparametrien tasaista jakautumista.Teoreettisesti ulkoilma sekoittuu ja laimenee sisäilman kanssa, ilmavirta jakautuu tasaisesti, joten viruspitoisuus laskee jatkuvasti, mutta leviämisprosessin yksityiskohtia toisesta näkökulmasta tarkasteltaessa se voi auttaa taudinaiheuttajia leviämään. objektiivisesti.Siksi ilmavirran jakautumisen suunnalla on väliä, siksi lääketieteen, lääketieteen, elektroniikan alan puhdistustila rasittaa ilmavirtauskuviota, joka syötetään ylhäältä ja palautetaan alaspäin.Se hyödyntää täysimääräisesti ilmavirran suojaroolia, jolloin pistesaasteet asettuvat mahdollisimman pian ja estävät sitä ajautumasta ja leviämästä, mikä vähentää huomattavasti altistusaikaa.Ilmavirran hillitseminen on paljon tärkeämpää kuin tasainen jakautuminen.Keskitetyllä ilmastointijärjestelmällä voidaan helposti toteuttaa ilmavirtauskuvio, joka syötetään ylhäältä ja palautetaan alaspäin, kun taas hajautettuja ilmastointilaitteita, jotka yhdistävät ilmankäsittelyn ja jakelun, on vaikea saavuttaa.

6) Ilmansyötön tai vuotojen esto

Kun sisäilma on saastunut, ja ilmastointilaitteet toimittavat saastunutta ilmaa sisätiloihin, laukaisi toinen ilmansaaste, jota kutsutaan epäsuoraksi saasteeksi.

Maalaisjärkemme mukaan ilmastointijärjestelmän toimittamat sisäbakteerit on kauheinta.Puhumattakaan siitä, että virus ei voi levitä keskusilmastointijärjestelmässä, vaikka leviäisikin, niin kauan kun ilman tulo- tai paluuilman ulostulossa on tehokas ilmansuodatin, viruksen ulostulo on vaikeaa.Puhdistustekniikan näkökulmasta nykyisessä rakentamis- ja vastaanottojärjestelmässä suodattimien ja sen asennuksen aiheuttamia vuotopäästötapauksia on vähän.Raitisilmamäärän sokea lisäys huomioimatta paine-eron säätöä tekee kuitenkin hallitun gradientin paineen hallitsemattomaksi alueella ja saastetta (virusta) sisältävä sisäilma vuotaa suoraan ulos aiheuttaen usein saasteita (infektioita).Tällaista sisätilojen saastevuodon aiheuttamaa pilaantumista kutsutaan suoraksi saasteeksi, mikä on vieläkin kauheampaa, epäsäännöllisen ilmavirran vuodon vuoksi tartuntakohtaa on vaikea ennustaa.Siksi kotimaassa tai ulkomailla sairaalarakentamisen standardit tai normit eivät vaadi korkean tason suodattimia avainosastojen ilmansyöttöterminaaliin, vaan korostavat alueellista hallittua gradienttipaine-eron hallintaa.

7) Jaksottainen tai jatkuva käyttö

Ilmastointijärjestelmän viruksen leviämisen peläten ilmastointijärjestelmän jatkuvaa toimintaa vaaditaan usein.Toisin sanoen ilmastointilaite suljetaan, kun se on ollut käynnissä jonkin aikaa, ja sitten toimii luonnollinen ilmanvaihto tai koneellinen ilmanvaihto.Vaaditaan 2-3 kertaa päivässä vähintään 30 minuuttia.Tiedämme kaikki, että suuri määrä tuotua raitista ilmaa vahingoittaa sisätilojen viihtyisyyttä, mutta emme tienneet, että ilmastointilaitteiden luomaa mukavaa ympäristöä voidaan pitää myös epidemian vastaisena toimenpiteenä.Epidemian eteneminen osoittaa, että COVID-19 säilyttää edelleen vahvan tarttuvuuden alhaisessa tai korkeassa lämpötilassa.Viruksen aktiivisuus saavuttaa pohjatason huoneenlämpötilassa 22-25 ℃ ja suhteellisessa kosteudessa 50-60 % (kuva 5).

Voimakkaan raikkaan ilman suora sisääntulo tuhoaa myös paine-eron tasapainon eri tilojen välillä, mikä johtaa vuotoilmavirran epätasaiseen toimintaan.

Siksi niin kauan kuin ilmastointijärjestelmä on vaatimusten mukainen, ilmastointijärjestelmä ei vaadi vain jatkuvaa toimintaa, vaan se myös käynnistyy etukäteen ja viivästyttää sammuttamista.Vakaa ja hallittu ympäristö on todellinen tarve epidemioiden ehkäisyn ja hallinnan normalisoimiseksi.

 Uuden koronaviruksen eloonjäämisaste sekä lämpötila ja kosteus

Kuva 5 Uuden koronaviruksen eloonjäämisaste & lämpötila ja kosteus

8) Viiveen säätö tai rajan esto

Ilmastointitilan ohjaus tapahtuu lämpötila- ja kosteusanturilla, jota järjestelmä säätää sen jälkeen, kun anturi havaitsee lämpötila- tai kosteuspoikkeaman, tällaista prosessia kutsutaan viivesäädöksi.

Suhteellisesti sanottuna lämpötila- ja kosteustaso on erittäin korkea, sisäkotelon rakenteessa ja laitteissa on myös lämpökapasiteettia, joten 1℃:n sisälämpötilan muuttaminen vaatii enemmän energiaa tai ei vaihtele suuresti.

Vaikka mukavien ilmastointilaitteiden lämpötilalla ja kosteudella on positiivinen ja negatiivinen poikkeamasäätövaatimukset, säätöaika ei yleensä ole huolenaihe.Tämä ominaisuus on myös perusta mukaville ilmastointilaitteille, jotka säätelevät säädettävää ilmamäärää.

Suhteellisesti sanottuna pölypitoisuuden taso on hyvin pieni, pienellä huolimattomuudella hiukkasten poikkeama olisi kymmenkunta tai jopa yli sata.

Kun bakteerien ja pölyn pitoisuus ylittää standardin, voi ilmetä ongelmia.Parametrit on asetettava rajan alle ennen kuin bakteerien ja pölyn havaittiin olevan liikaa.

Interventio tulee tehdä, jos se pääsee pelotuslinjalle.Aikaa siitä, kun korjaamme liiallisen bakteeri- ja pölypitoisuuden poikkeaman kovettumistilaan, kutsutaan dynaamiseksi saasteiden itsepuhdistumiseksi.Tämä on tärkeä parametri valvotun ympäristön hallinnassa.Mutta tietysti se liittyy käsittelyriskitason valvontavaatimuksiin.

9) Ikkunoiden tuuletus tai sisälämpötilan pitäminen

Ikkunoiden tuuletus saattaa olla taloudellisin ja tehokkain ehkäisy- ja valvontamenetelmä, mutta sillä on vähän vaikutusta suureen tilaan.COVID-19 on itsestään rajoittuva sairaus, eikä siihen ole erityistä parannuskeinoa.Immuniteetti on paras lääkäri ja paras lääkehoito.Ei ole väliä talvella tai kesällä, on tarpeen ylläpitää sopivaa huonelämpötilaa.Tietenkin se ei voi olla niin tarkka, jotta saadaan enemmän raitista ilmaa.Sitä voidaan hallita 16-28 asteessa, kunhan se ei vahingoita immuniteettiasi, koska oman immuniteetin parantaminen epidemian aikana on kaikkea muuta.Jossain vaiheessa tasaisen huonelämpötilan pitäminen on tärkeämpää kuin ikkunoiden avaaminen tuuletusta varten.

Aerosolipilven osalta vaihteleva ilmavirran suunta voi joskus tulla aerosolipilvien leviämisen liikkeellepaneva voima.

10) Voimansiirron katkaisu tai ehkäisy- ja valvontatoimenpide

Mikä on ilmastointijärjestelmän vastatoimien tarkoitus epidemian jälkeisenä aikana?Työskenteletkö COVID-19-potilaiden kanssa sisätiloissa?tai pysäyttää COVID-19:n leviäminen?

Epidemian jälkeisenä aikana ilmastointijärjestelmän vastatoimina ovat ehkäisy- ja valvontatoimenpiteet, joilla voidaan yksittäistapauksen ilmaantuessa välttää tai vähentää ristiintartunnan esiintymistä.Sen kolonisoitumisen, lisääntymisen ja leviämisen estämiseksi voidaan toteuttaa teknisiä toimenpiteitä, viruksen voivat tuoda vain potilaat, mutta niitä ei voi viedä ulkoilmasta tai homeen ja bakteerien tavoin, joita esiintyy kaikkialla luonnossa.

Vaikka ilmastointijärjestelmässä olisikin vahvat ennaltaehkäisytoimenpiteet, koronavirustapauksen tai epäillyn potilastapauksen varmistuttua on työmaa suljettava ja ilmastointilaitteet sammutettava välittömästi, ilmoitettava ajoissa paikalliselle terveys- ja epidemiantorjuntavirastolle ensiapua varten. ja perusteellinen puhdistus ja desinfiointi.

Energiaa ja rahaa kuluttavista liiallisista ehkäisy- ja valvontatoimenpiteistä on vain vähän hyötyä.Lyhyesti sanottuna, mitkä ovat ilmastointijärjestelmän tavoitteet epidemian jälkeisellä kaudella?Mikä on bakteerien torjuntakohde?Jos koronaviruksen ennaltaehkäisy ja valvonta on edelleen tavoite, lähtökohtana on maskien käyttö, sosiaalisen etäisyyden pitäminen ja käsien pesu.Nämä toimet ovat parempia kuin mikään muu tehokas ilmastointijärjestelmä, jos kaikki, mukaan lukien COVID-19-potilaat, voivat tehdä niin.

Jos torjuntatavoitteena on ehkäistä ja kontrolloida bakteeriristiinfektiota yleisessä mielessä, niin GB 51039-2014 ”koodi yleisen sairaalarakennuksen suunnitteluun” on otettu huomioon valmistelussa, eli julkisella alueella, voimme ottamaan käyttöön kolme toimenpidettä, jotka ovat yleisiä yleisessä lääketieteellisessä ympäristössä käytettyjä valvontatoimenpiteitä. Ne ovat kohtuullinen ilmanvaihto, tuloilma ylösalaisin ja paluuilma ja oikea suodatus paluuilman ulostulossa.Nämä toimenpiteet ovat osoittautuneet viime vuosien aikana taloudellisiksi, vähän energiaa kuluttaviksi, tehokkaiksi ja kypsiksi.Jos olosuhteet sen sallivat, on mahdollista käyttää ilmastointilaitteita, joissa paine-ero on vakio ja raitisilmamäärä vaihtelee.

3. Johtopäätös

Tässä artikkelissa ehdotettiin, että hengityspisarat ja läheinen kosketus ovat COVID-19:n tärkein tartuntareitti.Aerosolilla on mahdollista saada tartunta, jos se altistuu pitkään suljetussa ympäristössä, jossa on korkea aerosolipitoisuus, minkä on todistanut lähes 30 miljoonaa epidemiatartuntatapausta.Maskien käyttö, sosiaalisen etäisyyden pitäminen ja käsien pesu on tunnustettu tehokkaimmiksi toimenpiteiksi epidemian ehkäisyssä ja hallinnassa.

Toistuva aggregaatioinfektio, joka tapahtui rajoitetussa tilassa, johtuu hyvin todennäköisesti aerosolipilvistä.

Nykyiset tunnistamattomat supertransmissiotapaukset voidaan perustellusti selittää aerosolipilven leviämisen teorialla.Ei ole vaikeaa simuloida aerosolipilven leviämistä CFD:llä, mutta se on turhaa ilman suuren epidemiologisen tutkimuksen tukea.Vaikka aerosolipilvien leviämisen epävarmuus ja satunnaisuus haastaa perinteiset teoriat ja vastatoimenpiteet infektioiden ehkäisyssä ja hallinnassa, aerosolipilvien leviämisen hallinta ei ole vaikeaa.

Epidemian jälkeisen ajan ilmastointijärjestelmän tulisi ensin määrittää vastatoimien tarkoitus ja valvontatavoitteet.Sen tulisi välttää spekuloimasta vastatoimia ja hallintatavoitteita loogisella päättelyllä ja terveellä järjellä.

Ei-lääketieteellinen ilmastointijärjestelmä epidemian jälkeisellä kaudella voi ottaa käyttöön kolme toimenpidettä, joita käytetään yleisesti yleisen lääketieteellisen ympäristön hallinnassa, nimittäin kohtuullinen ilmanvaihto, ilmavirran jakautuminen ja paluuilman asianmukainen suodatus.Nämä toimenpiteet ovat alhainen energiankulutus, alhaiset kustannukset ja niillä on vahva toteutettavuus.Liialliset ehkäisy- ja valvontatoimenpiteet ovat tarpeettomia.Lyhyesti sanottuna, ilmastointijärjestelmän vastatoimien epidemian jälkeisenä aikana tulee olla vaatimustenmukaisia, asianmukaisia ​​ja kohtuullisia.

Lähettäjä Shen Jinming ja Liu Yanmin on LVI


Postitusaika: 14.10.2020