Protiopatrenia proti klimatizačnému systému v období po epidémii

Čína vďaka rozhodným a účinným opatreniam dostala epidémiu pod kontrolu, život sa vrátil do normálu a ekonomika beží normálne.Epidémia však vo svete stále pokračuje, preventívne a kontrolné opatrenia si vyžadujú normalizáciu.Návrh a prevádzkové protiopatrenia klimatizačného systému v období po epidémii v Číne vyvolali u ľudí reflexiu, takže nižšie uvedená diskusia o rôznych názoroch a opatreniach prispeje k normalizácii prevencie epidémií v budúcnosti.

Vzhľadom na to, že environmentálna kontrola prevencie a kontroly epidémií je odlišná od kontroly komfortných klimatizácií v nemedicínskych civilných budovách, tento článok nerozpracúva protiopatrenia klimatizačného systému v období po epidémii systematicky, ale aby uveďte niektoré obavy týkajúce sa účelu protiopatrení, ako aj cieľov prevencie a kontroly klimatizačného systému v období po epidémii pre vašu referenciu.

  1. Správnepolohovaniek šíreniu nového koronavírusu  

TheDdiagnóza aTpreliečenieNovuCoronavírusPneumónia(skúšobná verzia 8), vydaná 19. augusta 2020, jasne naznačuje, že nový koronavírus sa šíri najmä respiračnými kvapôčkami a úzkym kontaktom, ako aj kontaktom s predmetom kontaminovaným vírusom.Dlhodobá expozícia v relatívne uzavretom prostredí s vysokými koncentráciami aerosólov môže tiež viesť k prenosu aerosólov."Vzhľadom na to, že nový koronavírus je možné izolovať z výkalov a moču, je potrebné venovať pozornosť tomu, aby neznečisťoval životné prostredie a neviedol k prenosu kontaktom alebo aerosólom."čo nám pomáha správne identifikovať cestu prenosu COVID-19.Potvrdzuje to aj veľký počet prípadov infekcie počas epidémie.Nosenie masiek, dodržiavanie sociálnych odstupov a umývanie rúk sa považujú za najúčinnejšie opatrenia na prevenciu a kontrolu epidémie.

Normálne, ak má vírus dobrý prenos vzduchom a difúziu, bol by pôsobením prúdenia vzduchu nepretržite rozptýlený a súčasne by sa riedil, potom bude koncentrácia vírusu neustále klesať, v dôsledku čoho môže byť iba malá dávka baktérií. prenášať vzduchom.Okrem toho, rozptýlené častice prenášané baktériami vznášajúcimi sa vo vzduchu by sa ich vitalita rýchlo oslabila v dôsledku vystavenia teplu, vlhkosti a UV žiareniu, pokiaľ nemajú obrovskú vitalitu(alebo nedokážu prežiť vo vzduchu dlhší čas) .Zatiaľ sa nenašiel žiadny dôkaz o tom, že by COVID-19 mal vyššie uvedené dve charakteristiky.Dá sa len povedať, že COVID-19 má malú šancu na prenos vzduchom v obmedzenej miere, možnosť nakaziť sa vzduchom je veľmi malá.WHO sa stále domnieva, že aerosól SARS-CoV-2 sa môže šíriť v prostredí, kde je vzduch bez vzduchu alebo je uzavretý, ale nie je to hlavný spôsob, hoci otvorený list podpísaný 239 vedcami z 32 krajín bol zverejnený 6. júla v časopise Journal of klinické infekčné ochorenie (Oxford University Journal).

Keďže infekčná dávka vo vzduchu nestačí na prenos a kvapôčky sa nedokážu dlho vznášať, aby sa šírili na veľkú vzdialenosť, niekoľko superprenosových udalostí pri epidémii uvedenej v otvorenom liste je mätúcich.Preto navrhujeme hypotézu prenosu aerosólového oblaku.Aerosólový oblak je dvojfázový prúd para-kvapalina, ktorý je očami neviditeľný.

Stav aerosólového oblaku môže spôsobiť, že kvapôčky obsahujúce vírusové častice plávajú, ktoré budú unášané prúdením vzduchu.Trasa a smer jeho prenosu sú veľmi jasné.

Aerosólový oblak dokáže zhromaždiť vírusové častice, ktoré sa ťažko difundujú a prenášajú, s dlhším časom prežitia, takže je ľahké lokálne nahromadiť veľké množstvo vírusu a udržať infekčnú dávku po dlhú dobu na veľkú vzdialenosť.Predpokladá sa, že tvorba aerosólového oblaku súvisí s faktormi ako uzavreté vnútorné prostredie, zlé vetranie, vysoká hustota personálu, vysoká vlhkosť (obr. 1) a veľkosť kvapiek atď. super prenosové udalosti.Podobné hypotézy možno nájsť aj v zahraničných dokumentoch (obr. 3.), hoci definície a vysvetlenia sa líšia.Faktory prostredia, ako je teplota, vlhkosť a znečistenie, môžu ovplyvniť schopnosť vírusu prežiť COVID-19 tým, že poškodia jeho proteín na povrchu a jeho lipidovú membránu.Súčasná teória naznačuje, že jeho stabilita sa zvýši pri vyššej vlhkosti (≥80%))(obr.1).

Vzťah medzi životnosťou kvapôčok vírusu a priemerom častíc a relatívnou vlhkosťou.

Obr.1 Vzťah medzi životnosťou kvapiek vírusu a priemerom častíc a relatívnou vlhkosťou.

Obr.2 Priemery kvapiek a ich prenosový rozsah

Obr.2 Priemery kvapiek a ich prenosový rozsah

Kýchanie, kašeľ, výdychový oblak a ich prenosová vzdialenosť

Obr. 3 Kýchanie, kašeľ, výdychový oblak a ich prenosová vzdialenosť

 

2. Protiopatrenia vzduchu-klimatizačný systém v pošt-obdobie epidémie

Vzhľadom na metódu prevencie a kontroly patogénov, ako aj požiadavky a opatrenia na kontrolu vnútorného prostredia v epidémii sú odlišné od požiadaviek a opatrení na komfortné klimatizácie, takže metódu kontroly patogénov nemožno pochopiť na základe logického uvažovania a zdravého rozumu.

2.1 Zamerajte sa na kontrolu prenosu aerosólového oblaku

Kontrola šírenia COVID-19 vo vnútornom ovzduší nie je ani tak ako kontrola prenosu aerosólového oblaku.

Výsledky ukazujú, že aerosólový oblak má dobrý prúd vzduchu pri sledovaní výkonu, úzku prenosovú cestu a jasný smer.

Na rozdiel od prenosu vzduchu, ktorý môže prenášať široko a preniknúť do celého priestoru.Aerosólový oblak sa vzduchom unáša do blízkosti citlivých dýchacích orgánov ľudí (Obr. 4), ktoré by mohli byť vdýchnuté a spôsobiť infekciu, aj keď sú udržiavané v bezpečnej sociálnej vzdialenosti.Neistota prenosu aerosólového oblaku odhalila náhodnosť infikovania, čo spochybňuje našu tradičnú teóriu ventilácie alebo prevencie a kontroly infekcie, ako je bezpečná sociálna vzdialenosť, osobná ochrana, čas expozície, riziko alebo pravdepodobnosť infekcie.

4 Simulácia prenosu aerosólovým oblakom

Obr. 4 Simulácia prenosu aerosólovým oblakom

Z pohľadu riadenia prenosu aerosólového oblaku existujú tri spôsoby:

1) Najzákladnejším spôsobom je vyhnúť sa vytváraniu aerosólového oblaku, ktorý znižuje jeho výskyt (ako je nosenie masiek, kontrola hustoty personálu, rýchle usadzovanie kvapiek prúdením vzduchu v interiéri) a udržiavanie dobrého vetrania v interiéri (zriedenie vnútorného znečistenia a zamedzenie vlhkosti v interiéri). akumulácia).

2) Akonáhle sa vytvorí aerosólový oblak, zdá sa, že neistota prenosu a náhodnosť infekcie sú mimo kontroly.V skutočnosti je najjednoduchším spôsobom, ako zablokovať prenos aerosólového oblaku, vyhnúť sa horizontálnemu prúdeniu vzduchu v interiéri a prinútiť ho, aby sa rýchlo usadil a potom sa vypustil zo spodného výfukového (spätného) výstupu vzduchu pôsobením ventilácie.

3) Najjednoduchší spôsob, ako eliminovať prenos aerosólového oblaku, je rozptýliť aerosólový oblak vonkajšou silou, ventilačný prúd vzduchu bude aerosólový oblak nepretržite rušiť alebo rozptyľovať, pokiaľ boli infekčné častice decentralizované a koncentrácia klesá, potom nie je prenosné.Samozrejme, zníženie úrovne vnútornej vlhkosti na 40%-50% je tiež kontrolná metóda, ale s veľkou spotrebou energie.

2.2 Zamerať sa na prevenciu a kontrolu patogénov

Myšlienka prevencie a kontroly patogénov počas epidémie je niečo ako environmentálna kontrola farmaceutickej a lekárskej liečby.Ale líši sa od technológie biologického čistenia, je to opatrenie na prevenciu koronavírusu v komfortnej klimatizačnej prevádzke.Najprv čerpáme lekcie z farmaceutických a medicínskych konceptov kontroly, aby sme vysvetlili rozdiel medzi týmito a pohodlnými klimatizáciami.

 

  Spôsob ovládania klimatizácie Metóda kontroly patogénov
Spôsob kontroly Kontrola parametrov (teplota / vlhkosť / koncentrácia znečisťujúcich látok) Kontrola rizík (zníženie rizík znečistenia/infekcie)
Kontrolné body Riedenie celej komory, zamerajte sa na priemernú koncentráciu celej miestnosti Kontrola kľúčového bodu (zamerajte sa na cestu infekcie, ako je dýchací trakt)
Distribúcia prúdu vzduchu Viacnásobné rozdelenie prúdenia vzduchu je povolené. Privádzajte vzduch zhora a vracajte vzduch nadol, baktérie sa usadili a vypustili.
Doba vystavenia Žiadna žiadosť Minimalizujte čas expozície
Kontrola Kontrola hodnoty (presnosť kontroly teploty a vlhkosti) Kontrola veľkosti (infekčná dávka, nie číselný rozdiel)
Nastavenie a ovládanie Ovládanie nastavenia oneskorenia (úprava po zistení odchýlky teploty a vlhkosti) Vopred nastavenie obmedzenia (predregulácia, ako je varovný limit, limit na nápravu odchýlky a akčný limit pre liečivá)
Čerstvý vzduch Čerstvý vzduch prenáša väčšinu tepla, vlhkosti a prachu, bežne prijíma minimálny objem čerstvého vzduchu, variabilný objem čerstvého vzduchu je možné použiť počas prechodov ročných období z hľadiska úspory energie. Čerstvý vzduch neobsahuje patogény, je čistý a prispieva k kontrole epidémie, čím viac čerstvého vzduchu privádza, tým lepšie.Očakáva sa, že konštantný tlakový rozdiel zmení objem čerstvého vzduchu a rozdiel vo vnútornom a vonkajšom tlaku zostane nezmenený.
Filtrácia Pripisujte dôležitosť filtrácii čerstvého vzduchu Venujte väčšiu pozornosť účinnosti filtrácie na privádzanom vzduchu
Čas nápravy odchýlky Žiadna žiadosť Pripisujte dôležitosť času samočistenia dynamického znečistenia (čas nápravy odchýlky)
Prívod vzduchu Umožnite variabilný objem vzduchu, vetranie podľa potreby a prerušované vetranie Všeobecne prijíma menovitý objem vzduchu
Nakonfigurujte zariadenie Všeobecné požiadavky Vysoká redundancia
Regulácia tlakového rozdielu Všeobecné požiadavky Ovládajte usporiadaný tlakový gradient medzi rôznymi oblasťami
Osobné požiadavky Žiadna žiadosť Venujte pozornosť osobnej ochrane a posilňovaniu imunity


Obr.1 Rozdiely medzi myšlienkami prevencie a kontroly patogénov a koncepciou ventilačných klimatizácií.

V období po epidémii sa už nemusia uplatňovať tri účinné preventívne a kontrolné opatrenia, ktorými sú nosenie rúšok, dodržiavanie sociálneho odstupu a umývanie rúk.Stále je však potrebné zvážiť kontrolu hustoty zamestnancov.Protiopatrením klimatizačného systému v období po epidémii je zabrániť koronavírusu.Rozdiely v spôsobe ovládania sú uvedené v tabuľke 1. Akým problémom by sme mali venovať pozornosť, okrem špekulácií o preventívnych protiopatreniach klimatizačného systému na základe logického uvažovania alebo zdravého rozumu?Niektoré protiopatrenia je možné integrovať do komfortného klimatizačného systému, niektoré však možno použiť len ako záložnú schému.Tu je niekoľko príkladov:

1) Celková kontrola alebo kontrola kľúčových bodov

Ľudia, ktorí sa venujú klimatizácii, sú zvyknutí zvažovať veci z celkovej situácie, ako je kontrola parametrov teploty, vlhkosti a koncentrácie oxidu uhličitého pre celý priestor.Ľudia, ktorí sa zaoberajú kontrolou infekcií, sa zameriavajú na detaily a kľúčový bod, odrezávajú cestu infekcie podľa charakteristík zdroja infekcie.Aj dispozičné detaily prívodu a odvodu vzduchu stoja za pozornosť.Nespočetné množstvo prípadov ukázalo, že o úspechu zlyhania kontroly infekcie rozhodujú detaily.Detaily sú monštrá.

2) Riedenie v celej komore alebo sedimentácia in situ

Najväčším znečisťovateľom komfortných klimatizácií je CO2, ľudia sú všade v miestnosti, CO2 dokáže vyrobiť každý, je to veľkoplošný zdroj.Vnútorné baktérie vo všeobecnosti vydychujú jednotliví pacienti a šíria sa v krátkom rozsahu, ide o bodový zdroj.Preto kontrolné opatrenia nemôžu riediť celú miestnosť čerstvým vzduchom na kontrolu bodovej infekcie ako kontrola CO2, nemôžu tiež kontrolovať objem čerstvého vzduchu senzorom CO2.Kvapôčky vydýchnuté pacientmi s koronavírusom môžu priamo infikovať okolie a nečakajú na zriedenie.Po vydýchnutí patogénu by sa mal rýchlo usadiť na mieste, aby sa zabránilo prenosu.Osídlenie in situ je najúčinnejším spôsobom zníženia expozície.Kontrola bodovej infekcie generovaním viacnásobného objemu vnútorného vzduchu na riedenie spôsobuje nielen vysokú spotrebu energie, ale má aj slabý účinok.

3) Sterilizácia alebo filtrácia

Všetci vieme, že čerstvý vzduch neprenáša patogény a hlavným účelom filtrácie čerstvého vzduchu je odstránenie prachu.Ak v miestnosti existujú patogény, spätný vzduchový filter by mal byť schopný zabrániť vstupu patogénov do systému.Odolnosť HEPA filtra je však pomerne vysoká, čo je ťažké alebo nerealizovateľné použiť v občianskych budovách.Kvôli obmedzenému vnútornému priestoru sa vydychované kvapôčky nemôžu v krátkom čase odpariť do tekutého jadra v malých veľkostiach a filtrácia spätného vzduchu slúži hlavne na odstránenie kvapôčok veľkých častíc.Naším cieľom kontroly je zabrániť hromadeniu patogénov v priestore, preto by sa pri výbere filtrov spätného vzduchu mala brať do úvahy účinnosť sterilizácie a odolnosť filtra.

V článku 7.1.11 kódexu GB 51039-2014 pre projektovanie budov všeobecnej nemocnice sa uvádza:

Výstup spätného vzduchu z centrálneho klimatizačného systému a fancoilovej jednotky musí byť vybavený filtračným zariadením s počiatočným odporom pod 50 Pa, rýchlosťou prvého prechodu mikroorganizmov pod 10 % a rýchlosť prechodu hmotnosti častíc v jednom čase nesmie byť väčšia. ako 5 %.

To je rovnaký dôvod, prečo ASHRAE odporučil MERV13 ako filter spätného vzduchu.V prípade aerosólového oblaku môžu filtre nielen odfiltrovať niektoré častice vo vzduchu, ale aj rozptýliť aerosólový oblak, čo znemožňuje jeho existenciu v systémoch.

4) Preventívny centralizovaný klimatizačný systém alebo preventívny decentralizovaný klimatizačný systém

Podľa nášho zdravého rozumu centrálna klimatizácia obsluhuje viacero miestností, akonáhle sa baktérie objavia v jednej miestnosti, zvyšok by bol kontaminovaný.Na začiatku epidémie bol centrálny klimatizačný systém kľúčovým cieľom prevencie, kým decentralizovaný klimatizačný systém nie.

Akonáhle sa infikovaný jedinec objaví na verejných miestach, plyn, ktorý vydýchol, sa nasaje do klimatizačného systému, ale infekčná dávka v prívode vzduchu sa musí znížiť po procese vysokorýchlostného ventilátora, viacerých filtrov, tepla a vlhkosti ošetrovacie zložky a zmiešané riedenie čerstvého vzduchu.Aj keď sú v interiéri oblaky aerosólu, pričom centrálny ventilačný a klimatizačný systém obsluhuje viacero miestností, je nepravdepodobné, že by spôsobil krížovú infekciu.K rozsiahlej nákaze spôsobenej centralizovanou klimatizáciou zatiaľ nedochádza.Decentralizovaná klimatizácia, ako je napríklad klimatizácia, fancoilová jednotka, VRV používaná v reštauráciách, baroch, autobusoch, zábavných priestoroch, ich vzor prúdenia vzduchu spôsobí horizontálne prúdenie vzduchu v miestnosti a tlačí aerosólový oblak, aby sa unášal (obr.4). ).

Počas epidémie, ktorá je tiež typickým miestom šírenia aerosólového oblaku, sa na niektorých miestach z času na čas vyskytli prípady agregácie infekcie pomocou decentralizovanej klimatizácie.

5) Rovnomerná distribúcia alebo zadržiavanie prúdu vzduchu

Klimatizačný systém kladie dôraz na rovnomerné rozloženie parametrov teploty a vlhkosti.Teoreticky povedané, vonkajší čerstvý vzduch sa neustále mieša a riedi s vnútorným vzduchom, prúd vzduchu sa distribuuje rovnomerne, takže koncentrácia vírusu bude stále klesať, ale ak analyzujeme podrobnosti procesu distribúcie z inej perspektívy, môže to pomôcť šíreniu patogénov. objektívne.Preto je dôležitý smer distribúcie prúdu vzduchu, preto čistiaci priestor v medicínskom, farmaceutickom, elektronickom poli kladie dôraz na vzor prúdenia vzduchu, ktorý je privádzaný zhora a vracia sa späť.Plne využíva zadržiavaciu úlohu prúdenia vzduchu, čím sa bodové znečistenie usadí čo najskôr a zabráni jeho unášaniu a šíreniu, výrazne skráti čas expozície.Zamedzenie prúdenia vzduchu je oveľa dôležitejšie ako rovnomerná distribúcia.Centralizovaný klimatizačný systém dokáže ľahko realizovať prúdenie vzduchu tak, aby bolo privádzané zhora a vrátené nadol, zatiaľ čo decentralizované klimatizačné jednotky, ktoré integrujú vzduchotechniku ​​a distribúciu, je ťažké dosiahnuť.

6) Zabránenie prívodu vzduchu alebo zabránenie úniku

Akonáhle je vnútorný vzduch znečistený a klimatizačné zariadenia dodávajú znečistený vzduch do interiéru, spustilo sa druhé znečistenie ovzdušia nazývané nepriame znečistenie.

Z nášho zdravého rozumu je najstrašnejšia vec, keď sú vnútorné baktérie dodávané klimatizačným systémom.Nehovoriac o tom, že vírus sa nemôže šíriť v centrálnom klimatizačnom systéme, aj keď sa môže, pokiaľ je na výstupe prívodu vzduchu alebo výstupe vratného vzduchu účinný vzduchový filter, je ťažké vírus dostať von.Z pohľadu čistiaceho inžinierstva je v súčasnom konštrukčnom a akceptačnom systéme málo prípadov únikového znečistenia spôsobených filtrami a ich inštaláciou.Avšak slepé zvýšenie objemu čerstvého vzduchu bez zohľadnenia regulácie tlakového rozdielu spôsobí, že sa riadny gradient tlaku v oblasti vymkne kontrole a vnútorný vzduch obsahujúci znečistenie (vírus) bude unikať priamo, čo často spôsobí znečistenie (infekciu).Tento druh znečistenia spôsobený únikom znečistenia v interiéri sa nazýva priame znečistenie, čo je ešte hroznejšie, pretože kvôli neusporiadanému úniku vzduchu je ťažké predvídať miesto infekcie.To je dôvod, prečo normy alebo normy pre výstavbu nemocníc doma alebo v zahraničí nevyžadujú vysokoúrovňové filtre pre terminály prívodu vzduchu na kľúčových oddeleniach, ale kladú dôraz na regionálne riadené gradientné riadenie rozdielu tlaku.

7) Prerušovaná alebo nepretržitá prevádzka

Z obavy z prenosu vírusov v klimatizačnom systéme je často potrebná prerušovaná prevádzka klimatizačného systému.To znamená, že klimatizácia sa vypne po určitom čase prevádzky a potom bude fungovať prirodzené vetranie alebo mechanické vetranie.Vyžaduje sa 2-3 krát denne aspoň 30 minút.Všetci vieme, že veľké množstvo privádzaného čerstvého vzduchu poškodí vnútorné komfortné prostredie, no nevedeli sme, že komfortné prostredie vytvorené klimatizáciami možno považovať aj za protiepidemické opatrenie.Priebeh epidémie ukazuje, že COVID-19 si stále zachováva silnú infekčnosť bez ohľadu na nízku alebo vysokú teplotu.Zatiaľ čo aktivita vírusu dosahuje spodnú úroveň pri izbovej teplote 22-25°C a relatívnej vlhkosti 50%-60%(obr.5).

Priamy vstup silného čerstvého vzduchu tiež ničí rovnováhu tlakového rozdielu medzi rôznymi priestormi, čo má za následok nepravidelný chod unikajúceho prúdu vzduchu.

Pokiaľ je teda klimatizačný systém v súlade, vyžaduje sa nielen nepretržitá prevádzka klimatizácie, ale aj spustenie v predstihu a oneskorené vypnutie.Stabilné a kontrolované prostredie je skutočnou požiadavkou na normalizáciu prevencie a kontroly epidémií.

 Miera prežitia nového koronavírusu a teplota a vlhkosť

Obr. 5 Miera prežitia nového koronavírusu a teplota a vlhkosť

8) Úprava oneskorenia alebo prevencia limitov

Riadenie klimatizačného priestoru je zabezpečené snímačom teploty a vlhkosti, ktorý systém upraví po tom, čo snímač zaznamená odchýlku teploty alebo vlhkosti, proces nazývaný lag adjust.

Relatívne povedané, úroveň teploty a vlhkosti je veľmi vysoká, štruktúra vnútorného krytu a vybavenie majú tiež tepelnú kapacitu, takže zmena vnútornej teploty o 1 ° C vyžaduje väčšiu energiu alebo nebude veľmi kolísať.

Aj keď má teplota a vlhkosť komfortných klimatizačných zariadení kladné a záporné požiadavky na reguláciu odchýlky, čas nastavenia vo všeobecnosti nie je problémom.Táto funkcia je tiež základom pre komfortné klimatizácie, ktoré prijímajú variabilnú reguláciu objemu vzduchu.

Relatívne vzaté, úroveň koncentrácie prachu je veľmi malá, pri troche nepozornosti by odchýlka častíc bola tucet alebo aj viac ako sto.

Akonáhle koncentrácia baktérií a prachu prekročí normu, môžu nastať problémy.Parametre musia byť nastavené pod limit predtým, ako bolo zistené nadmerné množstvo baktérií a prachu.

Ak sa dostane na odstrašujúcu líniu, treba zasiahnuť.Čas od nápravy odchýlky nadmernej koncentrácie baktérií a prachu do nastaveného stavu sa nazýva samočistenie dynamického znečistenia.Toto je dôležitý parameter pre riadenie kontrolovaného prostredia.Ale samozrejme, súvisí to s požiadavkami na kontrolu úrovne rizika spracovania.

9) Vetranie oknami alebo udržiavanie vnútornej teploty

Vetranie oknami môže byť najúspornejšou a najúčinnejšou metódou prevencie a kontroly, ale má malý vplyv na veľký priestor.COVID-19 je samoobmedzujúca choroba, neexistuje žiadna špeciálna liečba.Imunita je najlepší lekár a najlepšia liečba.Či už v zime alebo v lete, je potrebné udržiavať vhodnú izbovú teplotu.Samozrejme, nemôže to byť také presné, aby priviedol viac čerstvého vzduchu.Dá sa kontrolovať v rozmedzí 16 °C až 28 °C, pokiaľ to nepoškodí vašu imunitu, pretože zlepšenie vlastnej imunity počas epidémie je nad rámec všetkého.V určitom okamihu je udržiavanie stabilnej teploty v miestnosti dôležitejšie ako otváranie okien na vetranie.

Čo sa týka aerosólového oblaku, premenlivý smer prúdenia vzduchu sa niekedy môže stať hnacou silou šírenia aerosólového oblaku.

10) Prerušenie prenosu alebo preventívne a kontrolné opatrenie

Aký je účel prijímania protiopatrení klimatizačného systému v období po epidémii?Zaoberáte sa pacientmi COVID-19 v interiéri?alebo zastaviť šírenie COVID-19?

V období po epidémii sú protiopatreniami klimatizačného systému preventívne a kontrolné opatrenia, ktoré môžu zabrániť alebo znížiť výskyt krížovej infekcie, ak sa vyskytne individuálny prípad.Je možné prijať technické opatrenia na zabránenie jeho kolonizácie, rozmnožovania a prenosu, vírus môžu zaniesť iba pacienti, ale nie z vonkajšieho vzduchu alebo ako plesne a baktérie, ktoré sú všade v prírodnom prostredí.

Aj keď má klimatizačný systém prísne preventívne opatrenia, po potvrdení prípadu koronavírusu alebo podozrenia na pacienta sa musí miesto vypnúť a klimatizácie sa musia okamžite vypnúť, včas nahlásiť miestnemu úradu pre zdravotnú a epidemiologickú prevenciu pre núdzové ošetrenie a dôkladné čistenie a dezinfekciu.

Používanie nadmerných preventívnych a kontrolných opatrení, ktoré spotrebúvajú energiu a peniaze, je málo užitočné.V skratke, aké sú ciele klimatizačného systému v období po epidémii?Čo je cieľom kontroly baktérií?Ak je prevencia a kontrola koronavírusu stále cieľom, predpokladom je nosenie rúšok, dodržiavanie sociálnej vzdialenosti a umývanie rúk.Tieto opatrenia sú lepšie ako akékoľvek iné výkonné opatrenia klimatizačného systému, ak to môže urobiť každý, vrátane pacientov s COVID-19.

Ak je cieľom kontroly prevencia a kontrola bakteriálnej krížovej infekcie vo všeobecnom zmysle, potom GB 51039-2014 „kód pre projektovanie všeobecnej budovy nemocnice“ bol braný do úvahy pri príprave, teda vo verejných priestoroch, môžeme prijať tri opatrenia, ktoré sú bežným kontrolným opatrením používaným vo všeobecnom lekárskom prostredí, sú to primeraná ventilácia, prívod vzduchu zhora a spätný vzduch smerom nadol a správna filtrácia na výstupe spätného vzduchu.Tieto opatrenia sa v posledných rokoch osvedčili ako hospodárne, s nízkou spotrebou energie, efektívne a vyspelé.Ak to podmienky dovoľujú, je možné použiť klimatizácie s konštantným rozdielom tlakov a premenlivým objemom čerstvého vzduchu.

3.Záver

Tento článok naznačil, že respiračné kvapky a blízky kontakt sú hlavnou cestou prenosu COVID-19.Aerosólom je možné sa nakaziť pri dlhodobom pôsobení v uzavretom prostredí s vysokou koncentráciou aerosólov, čo potvrdilo takmer 30 miliónov prípadov nákazy v epidémii.Nosenie masiek, dodržiavanie sociálnych odstupov a umývanie rúk sa považujú za najúčinnejšie opatrenia na prevenciu a kontrolu epidémie.

Častá agregačná infekcia vyskytujúca sa v obmedzenom priestore je veľmi pravdepodobne spôsobená aerosólovým oblakom.

Existujúce neidentifikované prípady superprenosu možno primerane vysvetliť teóriou prenosu aerosólového oblaku.Simulovať prenos aerosólového oblaku pomocou CFD nie je ťažké, ale bez podpory veľkého počtu epidemiologických prieskumov je to márne.Hoci neistota a náhodnosť prenosu aerosólových oblakov spochybňuje tradičné teórie a protiopatrenia v prevencii a kontrole infekcií, nie je ťažké kontrolovať prenos aerosólových oblakov.

Klimatizačný systém v období po epidémii by mal najskôr určiť účel protiopatrení a ciele kontroly.Malo by sa vyhnúť špekuláciám o protiopatreniach a kontrolných cieľoch z logického uvažovania a zdravého rozumu.

Nelekársky klimatizačný systém môže v období po epidémii prijať tri opatrenia, ktoré sa bežne používajú pri kontrole všeobecného medicínskeho prostredia, a to primeranú ventiláciu, distribúciu prúdenia vzduchu a správnu filtráciu spätného vzduchu.Tieto opatrenia majú nízku spotrebu energie, nízke náklady a sú dobre realizovateľné.Prílišné preventívne a kontrolné opatrenia sú zbytočné.Jedným slovom, protiopatrenia klimatizačného systému v období po epidémii by mali byť v súlade, vhodné a rozumné.

Uverejnili Shen Jinming a Liu Yanmin o HVAC


Čas odoslania: 14. októbra 2020