Zahvaljujući poduzetim odlučnim i učinkovitim mjerama, Kina je stavila epidemiju pod kontrolu, život se vratio u normalu, a gospodarstvo normalno funkcionira.Međutim, epidemija još uvijek traje diljem svijeta, potrebno je normalizirati mjere prevencije i kontrole.Dizajn i rad protumjera klimatizacijskog sustava u razdoblju nakon epidemije u Kini izazvali su razmišljanje ljudi, tako da će rasprava u nastavku o različitim pogledima i mjerama doprinijeti normalizaciji za prevenciju epidemije u budućnosti.
S obzirom na to da se kontrola okoliša za prevenciju i kontrolu epidemije razlikuje od kontrole udobnih klimatizacijskih uređaja u nemedicinskim civilnim zgradama, ovaj članak ne razrađuje sustavne protumjere sustava klimatizacije u razdoblju nakon epidemije, već stavlja proslijediti neke nedoumice oko svrhe protumjera, kao i ciljeva prevencije i kontrole sustava klimatizacije u razdoblju nakon epidemije za vašu referencu.
- Ispravnopozicioniranjena širenje novog koronavirusa
TheDdijagnoza iTponovna obradaNovelCoronavirusPneumonija(probna verzija 8), izdana 19. kolovoza 2020., jasno pokazuje da se novi koronavirus uglavnom širi respiratornim kapljicama i bliskim kontaktom, kao i kontaktom s predmetom zaraženim virusom.Dugotrajna izloženost u relativno zatvorenom okruženju s visokim koncentracijama aerosola također može dovesti do prijenosa aerosola."Budući da se novi koronavirus može izolirati iz fecesa i urina, treba obratiti pozornost da se spriječi da zagađuje okoliš i dovede do prijenosa kontaktom ili prijenosa aerosolom."koji nam pomaže da ispravno identificiramo put prijenosa COVID-19.To potvrđuje i veliki broj zaraženih tijekom epidemije.Nošenje maski, držanje socijalne distance i pranje ruku prepoznati su kao najučinkovitije mjere prevencije i kontrole epidemije.
Normalno, ako virus ima dobar prijenos zrakom i difuziju, kontinuirano bi se raspršio pod djelovanjem protoka zraka i istodobno bi se razrijedio, tada će se koncentracija virusa nastaviti smanjivati, kao rezultat toga, samo mala doza bakterija može prenositi zrakom.Osim toga, raspršene čestice nošene bakterijama koje lebde u zraku, njegova bi vitalnost brzo oslabila zbog izlaganja toplini, vlazi i UV svjetlu, osim ako ima ogromnu vitalnost(ili može preživjeti u zraku dugo vremena) .Do sada nisu pronađeni dokazi da COVID-19 ima gornje dvije karakteristike.Može se samo reći da COVID-19 ima male šanse da se prenese zrakom u ograničenoj mjeri, mogućnost da se zarazite zrakom je vrlo mala.WHO i dalje vjeruje da se aerosol SARS-CoV-2 može širiti u bezzračnom ili zatvorenom okruženju, ali to nije glavni način, iako je 6. srpnja u časopisu objavljeno otvoreno pismo koje je potpisalo 239 znanstvenika iz 32 zemlje. kliničke zarazne bolesti (Oxford University Journal).
Budući da infektivna doza u zraku nije dovoljna za prijenos, a kapljice ne mogu dugo lebdjeti da bi se proširile na veliku udaljenost, nekoliko događaja super prijenosa u epidemiji spomenutoj u otvorenom pismu zbunjuju.Stoga predlažemo hipotezu prijenosa oblaka aerosola.Aerosolni oblak je dvofazni protok para-tekućina, koji je očima nevidljiv.
Stanje oblaka aerosola može učiniti da kapljice koje sadrže čestice virusa lebde, koje će lebdjeti strujanjem zraka.Put i smjer njegovog prijenosa vrlo su jasni.
Oblak aerosola može skupiti čestice virusa, koje je teško raspršiti i prenijeti, uz duže vrijeme preživljavanja, tako da je lako akumulirati velik broj virusa lokalno i održavati dozu infekcije dugo vremena na velikoj udaljenosti.Smatra se da je formiranje oblaka aerosola povezano s čimbenicima kao što su zatvoreno unutarnje okruženje, loša ventilacija, velika gustoća osoblja, visoka vlažnost (Sl.1) i veličina kapljica, itd. Tada hipoteza o oblaku aerosola može dobro objasniti ove događaji super prijenosa.Slične hipoteze mogu se pronaći iu stranim dokumentima (slika 3.), iako se definicije i objašnjenja razlikuju.Čimbenici okoliša kao što su temperatura, vlažnost i zagađenje mogu utjecati na sposobnost preživljavanja virusa za COVID-19, oštećujući njegove proteine na površini i njegovu lipidnu membranu.Trenutna teorija sugerira da će njegova stabilnost biti poboljšana pri višoj vlažnosti (≥80%)) (Sl.1).
Slika 1 Odnos između životnog vijeka virusnih kapljica i promjera čestica i relativne vlažnosti.
Slika 2 Promjeri kapljica i njihov raspon prijenosa
Slika 3 Oblak kihanja, kašljanja, izdisaja i njihova udaljenost prijenosa
2. Protumjere zraka-sustav kondicioniranja u post-razdoblje epidemije
Zbog metode prevencije i kontrole patogena, kao i zahtjeva i mjera kontrole unutarnjeg okoliša u epidemiji razlikuju se od onih za udobne klima-uređaje, tako da se metoda kontrole patogena ne može razumjeti na temelju logičnog zaključivanja i zdravog razuma.
2.1 Usredotočite se na kontrolu prijenosa oblaka aerosola
Kontrola širenja COVID-19 u zraku u zatvorenim prostorima nije toliko koliko kontrola prijenosa aerosolnog oblaka.
Rezultati pokazuju da oblak aerosola ima dobru struju zraka koja prati performanse, uzak put prijenosa i jasan smjer.
Za razliku od prijenosa zrakom, koji može širiti daleko i prožimati cijeli prostor.Oblak aerosola lebdi sa zrakom do obližnjih dišnih organa osjetljivih ljudi (Sl.4), koji se može udahnuti i izazvati infekciju, čak i ako se drži na sigurnoj društvenoj udaljenosti.Nesigurnost prijenosa aerosolnog oblaka razotkrila je slučajnost zaraze, što dovodi u pitanje našu tradicionalnu teoriju o ventilaciji ili prevenciji i kontroli infekcije, kao što je sigurna socijalna udaljenost, osobna zaštita, vrijeme izloženosti, rizik ili vjerojatnost infekcije.
Slika 4 Simulacija prijenosa oblaka aerosola
Iz perspektive kontrole prijenosa oblaka aerosola, postoje tri načina:
1) Izbjegavanje stvaranja oblaka aerosola je najtemeljniji način, smanjenje njegove pojave (kao što je nošenje maski, kontrola gustoće osoblja, brzo taloženje kapljica protokom zraka u zatvorenom prostoru) i održavanje dobre unutarnje ventilacije (razrjeđivanje unutarnjeg onečišćenja i izbjegavanje unutarnje vlage akumulacija).
2) Nakon što se formira oblak aerosola, neizvjesnost prijenosa i slučajnost infekcije izgledaju izvan kontrole.Zapravo, najjednostavniji način za blokiranje prijenosa oblaka aerosola je izbjegavanje vodoravnog protoka zraka u zatvorenom prostoru i prisiljavanje da se brzo smiri, a zatim ispusti iz donjeg ispušnog (povratnog) izlaza zraka pod djelovanjem ventilacije.
3) Najjednostavniji način za eliminiranje prijenosa oblaka aerosola je raspršivanje oblaka aerosola vanjskom silom, ventilacijski protok zraka će kontinuirano ometati ili raspršivati oblak aerosola, sve dok su zarazne čestice decentralizirane i koncentracija pada, tada nije prenosiv.Naravno, smanjenje razine vlage u zatvorenom prostoru na 40%-50% je također metoda kontrole, ali uz veliku potrošnju energije.
2.2 Usredotočite se na prevenciju i kontrolu patogena
Ideja da se spriječi i kontrolira patogene tijekom epidemije donekle je poput kontrole okoliša farmaceutskog i medicinskog tretmana.Ali razlikuje se od tehnologije biološkog čišćenja, to je mjera za sprječavanje koronavirusa u udobnom servisnom prostoru klima uređaja.Prvo izvlačimo lekcije iz farmaceutskih i medicinskih koncepata kontrole kako bismo objasnili razliku između toga i ugodnih klima uređaja.
Način upravljanja klima uređajem | Metoda suzbijanja patogena | |
Metoda kontrole | Kontrola parametara (temperatura/vlažnost/koncentracija zagađivača) | Kontrola rizika (smanjenje rizika od onečišćenja/infekcije) |
Kontrolne točke | Razrjeđivanje cijele komore, fokus na prosječnu koncentraciju cijele prostorije | Kontrola ključne točke (ciljajte na put infekcije, kao što su respiratorni trakt) |
Distribucija protoka zraka | Dopuštene su višestruke raspodjele protoka zraka. | Dovod zraka s gornje strane i povratni zrak prema dolje, bakterije su se smjestile i ispraznile. |
Vrijeme izloženosti | Nema zahtjeva | Smanjite vrijeme izlaganja |
Kontrolirati | Kontrola vrijednosti (točnost kontrole temperature i vlažnosti) | Kontrola magnitude (doza infekcije, a ne brojčana razlika) |
Podešavanje i kontrola | Kontrola podešavanja kašnjenja (podešavanje nakon otkrivanja odstupanja temperature i vlažnosti) | Unaprijed postavljena ograničenja (prethodna regulacija, kao što je granica upozorenja, granica ispravljanja odstupanja i granica djelovanja za lijekove) |
Svježi zrak | Svježi zrak nosi većinu topline, vlage i prašine, obično usvaja minimalni volumen svježeg zraka, varijabilni volumen svježeg zraka može se koristiti tijekom prijelaza godišnjih doba iz perspektive uštede energije. | Svježi zrak ne sadrži patogene, čist je i pogoduje kontroli epidemije, što više svježeg zraka unese, to bolje.Očekuje se da konstantna razlika tlaka promijeni volumen svježeg zraka, a razlika unutarnjeg i vanjskog tlaka ostaje nepromijenjena. |
Filtriranje | Pridajte važnost filtraciji svježeg zraka | Obratite više pozornosti na učinkovitost filtracije dovodnog zraka |
Vrijeme ispravljanja odstupanja | Nema zahtjeva | Pridajte važnost vremenu samopročišćavanja dinamičkog onečišćenja (vrijeme ispravljanja odstupanja) |
Dovod zraka | Omogućite promjenjivi volumen zraka, ventilaciju na zahtjev i povremenu ventilaciju | Općenito prihvaća nazivni volumen zraka |
Konfigurirajte uređaj | Opći zahtjevi | Visoka redundancija |
Kontrola razlike tlaka | Opći zahtjevi | Kontrolirajte uredan gradijent tlaka između različitih regija |
Osobni zahtjevi | Nema zahtjeva | Pridajte važnost osobnoj zaštiti i jačanju imuniteta |
Slika 1. Razlike između ideja o prevenciji i kontroli patogena i onih o ventilacijskim klima uređajima.
U razdoblju nakon epidemije više se ne smiju provoditi tri učinkovite mjere prevencije i kontrole, a to su nošenje maski, držanje socijalne distance i pranje ruku.Ali još treba razmotriti kontrolu gustoće osoblja.Protumjera klimatizacijskog sustava u razdoblju nakon epidemije je prevencija koronavirusa.Razlike u metodama kontrole odnose se na tablicu 1. Osim nagađanja o preventivnim protumjerama klimatizacijskog sustava temeljenih na logičnom razmišljanju ili zdravom razumu, na koje probleme trebamo obratiti pozornost?Neke protumjere mogu se integrirati u ugodan klimatizacijski sustav, ali neke se mogu koristiti samo kao pomoćna shema.Evo nekoliko primjera:
1) Ukupna kontrola ili kontrola ključne točke
Ljudi koji se bave klimatizacijom navikli su promatrati stvari iz cjelokupne situacije, poput kontrole parametara temperature, vlažnosti i koncentracije ugljičnog dioksida za cijeli prostor.Ljudi koji se bave kontrolom infekcije fokusiraju se na detalje i ključnu točku, prekidajući put infekcije prema karakteristikama izvora infekcije.Čak su i detalji rasporeda dovodnog i povratnog zraka vrijedni pažnje.Bezbrojni slučajevi su pokazali da detalji određuju uspjeh ili neuspjeh kontrole infekcije.Detalji su čudovišta.
2) Razrjeđivanje cijele komore ili in situ sedimentacija
Najveći zagađivač udobnih klima uređaja je CO2, ljudi su posvuda u prostoriji, svatko može proizvesti CO2, izvor je velike površine.Bakterije u zatvorenim prostorima općenito izdišu pojedinačni pacijenti i šire se u kratkom rasponu, to je točkasti izvor.Stoga, kontrolne mjere ne mogu razrijediti cijelu prostoriju svježim zrakom za kontrolu infekcije kao što je kontrola CO2, također ne mogu kontrolirati volumen svježeg zraka senzorom CO2.Kapljice koje izdahnu pacijenti s koronavirusom mogu izravno zaraziti susjedne i ne čekaju da se razrijede.Nakon što uzročnik izdahne, treba ga brzo smjestiti na licu mjesta kako bi se spriječio prijenos.In situ naseljavanje je najučinkovitiji način za smanjenje izloženosti.Kontrola točke infekcije stvaranjem višestrukog volumena unutarnjeg zraka za razrjeđivanje ne samo da uzrokuje veliku potrošnju energije, već ima i slab učinak.
3) Sterilizacija ili filtracija
Svi znamo da svježi zrak ne prenosi patogene, a glavna svrha filtracije svježeg zraka je uklanjanje prašine.Ako patogeni postoje u prostoriji, filtar povratnog zraka trebao bi moći spriječiti patogene da uđu u sustav.Međutim, otpor HEPA filtera je prilično visok, što je teško ili neizvedivo za korištenje u civilnim zgradama.Zbog ograničenog unutarnjeg prostora, izdahnute kapljice ne mogu se ispariti u tekuću jezgru male veličine čestica unutar kratkog vremena, a filtracija povratnog zraka uglavnom je za uklanjanje kapljica velike veličine čestica.Naš je cilj kontrole spriječiti nakupljanje patogena u prostoru, stoga pri odabiru filtara povratnog zraka treba uzeti u obzir učinkovitost sterilizacije i otpornost filtra.
Članak 7.1.11 kodeksa GB 51039-2014 za projektiranje zgrada opće bolnice navodi:
Izlaz povratnog zraka središnjeg klimatizacijskog sustava i ventilokonvektora mora biti opremljen opremom za filtriranje s početnim otporom manjim od 50 Pa, brzinom prvog prolaza mikroorganizama ispod 10%, a stopom prolaza težine čestica u jednom trenutku ne smije biti veća od 5%.
To je isti razlog zašto je ASHRAE preporučio MERV13 kao filter povratnog zraka.Za oblak aerosola, filtri ne samo da mogu filtrirati neke čestice u zraku, već i raspršiti oblak aerosola, čineći ga nemogućim postojati u sustavima.
4) Preventivni centralizirani sustav klimatizacije ili preventivni decentralizirani sustav klimatizacije
Prema našem zdravom razumu, centralni klimatizacijski sustav opslužuje više soba, kad bi se bakterije pojavile u jednoj prostoriji, ostale bi bile kontaminirane.Na početku epidemije centralizirani sustav klimatizacije bio je ključni cilj prevencije, dok decentralizirani sustav klimatizacije nije.
Nakon što se zaraženi pojedinac pojavi na javnim mjestima, plin koji je izdahnuo bit će usisan u sustav klimatizacije, ali infektivna doza u dovodu zraka mora se smanjiti nakon procesa rada ventilatora velikom brzinom, višestrukih filtera, topline i vlage. komponente tretmana i miješano razrjeđivanje svježeg zraka.Čak i ako postoje oblaci aerosola u zatvorenom prostoru, sa središnjim sustavom ventilacije i klimatizacije koji opslužuju više prostorija, malo je vjerojatno da će izazvati unakrsnu infekciju.Za sada nema veće infekcije uzrokovane centraliziranim klimatizacijskim uređajima.Međutim, decentralizirani klima uređaj kao što je klima uređaj s podijeljenim klima uređajem, ventilokonvektor, VRV koji se koristi u restoranima, barovima, autobusima, zabavnim mjestima, njihov uzorak strujanja zraka uzrokovat će horizontalno strujanje zraka u prostoriji, gurajući oblak aerosola da lebdi okolo (Sl.4 ).
Postoje neki događaji agregacijske infekcije koji se povremeno javljaju na nekim mjestima koja koriste decentralizirani klima uređaj tijekom epidemije, što je također tipično mjesto širenja oblaka aerosola.
5) Jednolika raspodjela ili zadržavanje protoka zraka
Sustav klimatizacije naglašava ravnomjernu raspodjelu parametara temperature i vlažnosti.Teoretski govoreći, vanjski svježi zrak nastavlja se miješati i razrjeđivati sa zrakom u zatvorenom prostoru, protok zraka se ravnomjerno raspoređuje, tako da će koncentracija virusa nastaviti padati, ali analizirajući pojedinosti procesa distribucije iz druge perspektive, to bi moglo pomoći patogenima da se šire objektivno.Stoga je bitan smjer distribucije protoka zraka, zato prostor za pročišćavanje u medicinskom, farmaceutskom, elektronskom području stavlja naglasak na uzorak strujanja zraka, koji se dovodi s gornje strane i vraća na donju stranu.U potpunosti iskorištava ulogu zadržavanja protoka zraka, čineći da se onečišćenje na točki slegne što je prije moguće i sprječava njegovo odnošenje i raspršivanje, uvelike skraćujući vrijeme izlaganja.Zadržavanje protoka zraka daleko je važnije od ravnomjerne raspodjele.Centralizirani klimatizacijski sustav može lako ostvariti da se uzorak strujanja zraka dovodi s gornje strane i vraća na donju stranu, dok je decentralizirane klimatizacijske jedinice, koje integriraju rukovanje i distribuciju zraka, teško postići.
6) Sprječavanje dovoda zraka ili sprječavanje curenja
Nakon što je unutarnji zrak onečišćen, a klima-uređaji dovode onečišćeni zrak u zatvorene prostore, izazvali su drugo onečišćenje zraka koje se naziva neizravno onečišćenje.
Iz našeg zdravog razuma, bakterije u zatvorenom prostoru opskrbljene klimatizacijskim sustavom su najstrašnija stvar.Da ne spominjemo da se virus ne može širiti u središnjem klimatizacijskom sustavu, čak i ako može, sve dok postoji učinkovit filtar zraka na izlazu za dovod ili povrat zraka, teško je izbaciti virus.Iz perspektive inženjerstva pročišćavanja, postoji nekoliko incidenata onečišćenja istjecanjem uzrokovanih filtrima i njihovom ugradnjom u trenutnu konstrukciju i sustav prihvata.Međutim, slijepo povećanje volumena svježeg zraka bez razmatranja kontrole razlike tlaka izmaknut će kontroli urednog gradijenta tlaka u tom području, a unutarnji zrak koji sadrži onečišćenje (virus) izravno će iscuriti, uzrokujući česte incidente onečišćenja (infekcije).Ova vrsta onečišćenja uzrokovana curenjem onečišćenja u zatvorenom prostoru naziva se izravnim onečišćenjem, što je još strašnije, neuredno curenje zraka čini mjesto infekcije teško predvidljivim.Zbog toga standardi ili norme za izgradnju bolnica u zemlji ili inozemstvu ne zahtijevaju filtre visoke razine za terminal za dovod zraka u ključnim odjelima, već naglašavaju regionalnu urednu gradijentnu kontrolu diferencijalnog tlaka.
7) Povremeni rad ili kontinuirani rad
Zbog straha od prijenosa virusa u sustavu klimatizacije, često je potreban povremeni rad klimatizacijskog sustava.To jest, klima uređaj će se isključiti nakon što je radio neko vrijeme, a zatim će raditi prirodna ili mehanička ventilacija.Potrebno je 2-3 puta dnevno najmanje 30 minuta.Svi znamo da će velika količina unesenog svježeg zraka naštetiti unutarnjem ugodnom okruženju, ali ono što nismo znali je da se ugodno okruženje koje stvaraju klima uređaji može smatrati i protuepidemičnom mjerom.Odlazak epidemije pokazuje da COVID-19 i dalje održava jaku zaraznost bez obzira na niske ili visoke temperature.Dok aktivnost virusa doseže najnižu razinu na sobnoj temperaturi od 22-25 ℃ i relativnoj vlažnosti od 50%-60% (Slika 5).
Izravan ulazak snažnog svježeg zraka također uništava ravnotežu razlike tlaka između različitih prostora, što rezultira neurednim protokom zraka koji curi.
Stoga, sve dok je klimatizacijski sustav usklađen, klimatizacijski sustav ne samo da zahtijeva kontinuirani rad, već i pokretanje unaprijed i odgodu isključivanja.Stabilno i kontrolirano okruženje pravi je zahtjev za normalizacijom prevencije i kontrole epidemije.
Slika 5. Stopa preživljavanja novog koronavirusa te temperatura i vlažnost
8) Podešavanje kašnjenja ili sprječavanje ograničenja
Kontrola klimatiziranog prostora ostvaruje se pomoću senzora temperature i vlažnosti, koji bi sustav prilagođavao nakon što senzor detektira odstupanje temperature ili vlažnosti, a taj se proces naziva lag adjustment.
Relativno govoreći, razina temperature i vlažnosti vrlo je visoka, struktura i oprema unutarnjeg kućišta također imaju toplinski kapacitet, tako da je za promjenu unutarnje temperature od 1 ℃ potrebna veća energija ili neće značajno oscilirati.
Čak i ako temperatura i vlažnost udobnih klimatizacijskih uređaja imaju zahtjeve za kontrolom pozitivnih i negativnih odstupanja, vrijeme prilagodbe općenito nije problem.Ova značajka također je osnova za udobne klima-uređaje koji usvajaju varijabilnu regulaciju količine zraka.
Relativno gledano, razina koncentracije prašine je vrlo mala, uz malo nepažnje, odstupanje čestica bi bilo desetak pa čak i preko stotinu.
Kada koncentracija bakterija i prašine prijeđe standard, mogu se pojaviti problemi.Parametri moraju biti postavljeni ispod granice prije nego što se otkrije prekomjerna količina bakterija i prašine.
Intervenira se ako dođe do linije odvraćanja.Vrijeme od kada ispravimo odstupanje prekomjerne koncentracije bakterija i prašine do stanja stvrdnjavanja naziva se dinamičko samopročišćavanje zagađenja.Ovo je važan parametar za kontrolu kontroliranog okruženja.Ali naravno, to je povezano sa zahtjevima kontrole za razinu rizika obrade.
9) Ventilacija kroz prozor ili održavanje unutarnje temperature
Provjetravanje kroz prozor može biti najekonomičnija i najučinkovitija metoda prevencije i kontrole, ali ima mali učinak na velike prostore.COVID-19 je samoograničavajuća bolest, nema posebnog lijeka.Imunitet je najbolji liječnik i najbolji medicinski tretman.Bilo zimi ili ljeti, potrebno je održavati odgovarajuću sobnu temperaturu.Naravno, ne može biti toliko točan kako bi se unijelo više svježeg zraka.Može se kontrolirati unutar 16 ℃ do 28 ℃, sve dok ne šteti vašem imunitetu, jer je poboljšanje vlastitog imuniteta tijekom epidemije iznad svega.U nekom trenutku, održavanje stabilne sobne temperature je važnije od otvaranja prozora radi prozračivanja.
Što se tiče oblaka aerosola, promjenjivi smjer strujanja zraka ponekad može postati pokretačka snaga za širenje oblaka aerosola.
10) Prekid prijenosa ili mjera prevencije i kontrole
Koja je svrha poduzimanja protumjera klimatizacijskih sustava u razdoblju nakon epidemije?Borba s pacijentima s COVID-19 u zatvorenom?ili zaustaviti širenje COVID-19?
U postepidemičnom razdoblju protumjere klimatizacijskog sustava su mjere prevencije i kontrole, kojima se može izbjeći ili smanjiti pojava unakrsne infekcije ako se pojavi pojedinačni slučaj.Mogu se poduzeti inženjerske mjere kako bi se spriječila njegova kolonizacija, razmnožavanje i prijenos, virus mogu unijeti samo pacijenti, ali ne i iz vanjskog zraka ili poput plijesni i bakterija koje su posvuda u prirodnom okruženju.
Čak i ako sustav klimatizacije ima jake preventivne mjere, nakon što se potvrdi slučaj koronavirusa ili sumnja na pacijenta, mjesto se mora zatvoriti i klima uređaji moraju se odmah isključiti, pravovremeno se javite lokalnoj agenciji za zdravlje i sprječavanje epidemija radi hitne pomoći , te temeljito čišćenje i dezinfekciju.
Korištenje pretjeranih mjera prevencije i kontrole koje troše energiju i novac nema velike koristi.Ukratko, koji su ciljevi sustava klimatizacije u postepidemičnom razdoblju?Koji je cilj kontrole bakterija?Ako je prevencija i kontrola koronavirusa i dalje cilj, pretpostavke su nošenje maski, držanje socijalne distance i pranje ruku.Ove radnje su bolje od bilo koje druge moćne mjere sustava klimatizacije ako to mogu učiniti svi, uključujući i oboljele od COVID-19.
Ako je cilj kontrole spriječiti i kontrolirati bakterijsku unakrsnu infekciju u općem smislu, onda je GB 51039-2014 "kod za projektiranje zgrade opće bolnice" uzet u obzir prilikom pripreme, to jest, na javnom području, možemo usvojiti tri mjere koje su uobičajene mjere kontrole koje se koriste u općem medicinskom okruženju, a to su razumna ventilacija, dovod zraka s gornje i povratni zrak prema dolje te pravilno filtriranje u izlazu povratnog zraka.Ove mjere su se kroz praksu proteklih godina pokazale kao ekonomične, niske potrošnje energije, učinkovite i zrele.Ako uvjeti dopuštaju, moguće je koristiti klima uređaje s konstantnom razlikom tlaka i promjenjivom količinom svježeg zraka.
3. Zaključak
Ovaj članak sugerira da su respiratorne kapljice i bliski kontakt glavni put prijenosa COVID-19.Aerosolom se moguće zaraziti ako se duže vrijeme nalazi u zatvorenom prostoru s visokom koncentracijom aerosola, što dokazuje gotovo 30 milijuna slučajeva zaraze u epidemiji.Nošenje maski, držanje socijalne distance i pranje ruku prepoznati su kao najučinkovitije mjere prevencije i kontrole epidemije.
Česta infekcija agregacije koja se dogodila u ograničenom prostoru vrlo je vjerojatno uzrokovana oblakom aerosola.
Postojeći neidentificirani slučajevi super prijenosa mogu se razumno objasniti teorijom prijenosa oblaka aerosola.Nije teško simulirati prijenos oblaka aerosola CFD-om, ali je uzaludno bez podrške velikog broja epidemioloških istraživanja.Iako neizvjesnost i slučajnost prijenosa aerosolnog oblaka izazivaju tradicionalne teorije i protumjere u prevenciji i kontroli infekcije, nije teško kontrolirati prijenos aerosolnog oblaka.
Sustav klimatizacije u postepidemičnom razdoblju najprije treba odrediti svrhu protumjera i ciljeve kontrole.Treba izbjegavati spekulacije o protumjerama i ciljevima kontrole na temelju logičkog zaključivanja i zdravog razuma.
Nemedicinski klimatizacijski sustav u razdoblju nakon epidemije može usvojiti tri mjere koje se obično koriste u kontroli općeg medicinskog okruženja, naime razumnu ventilaciju, raspodjelu protoka zraka i pravilnu filtraciju povratnog zraka.Ove mjere imaju nisku potrošnju energije, niske cijene i veliku izvedivost.Pretjerane mjere prevencije i kontrole su nepotrebne.Jednom riječju, protumjere klimatizacijskog sustava u razdoblju nakon epidemije trebaju biti usklađene, primjerene i razumne.
Objavili Shen Jinming i Liu Yanmin na HVAC
Vrijeme objave: 14. listopada 2020