Главная » Разное » Дезинфекция воздуховодов систем вентиляции
Дезинфекция воздуховодов систем вентиляции
Как происходит дезинфекция воздуховодов систем вентиляции? Инструкция по чистке- Обзор +Видео
Дезинфекция воздуховодов систем вентиляции. Невозможно, чтобы в помещение не попадала грязь, пыль и прочее, но именно 40% попадает внутрь именно через вентиляционную систему, если не проводить регулярную очистку. Из-за этого было решено провести опрос и узнать, ознакомлены ли люди с тем, что систему нужно чистить и дезинфицировать.
Но опрос поразил: из всего количества людей, которые заказывают установку вентиляции, только 1/10 часть опрошенных заказывают дезинфекцию воздуховодов системы. Это ужасная статистика не радует никого, так как загрязнение вентиляции уже успело войти в список общественных проблем, при этом сама общественность не в курсе событий.
При установке системы вентиляции в помещение еще нет пожизненной гарантии того, что впредь у вас будет всегда чистый воздух. А как часто именно вы задумываетесь об этой процедуре? А знали ли вы о том, что в комнату с загрязненной вентиляции поступает много пыли, сырости и бактерий, если не производить очистку? И как часто нужно это делать? Желательно узнать об этом при установке, чтобы не бездействовать, иначе в будущем грязная вентиляция принесет только вред. Не зря говорят, что «незнание не освобождает от ответственности».
Общие вопросы
Как часто нужно проводить дезинфекцию воздуховодов?
По параметрам микроклимата и нормам воздухообмена, которые регламентируют оптимальный температурный режим, скорость движения воздуха и влажность определяется частота процедуры, при этом все нормы занесены в санитарные (СНиП) и государственно-строительные (ДБН) правила.
По ним следует регулярно проверять качество вентиляции как минимум раз год, и в это же время проводить дезинфекцию воздуховодов системы вентиляции. Да, о том, что проводить чистку нужно минимум раз в год, записано в В.2.5-20 ДБН, а в СНиП указано, что следует соблюдать обслуживание систем с той периодичностью, которая указана в инструкции по использованию прибора.
Но в любом случае воздушные системы и воздуховоды должны обеспечить хорошее прохождение воздуха хотя бы в рамках установленных норм, и каждый час весь объем воздуха должен меняться. Это будет невозможно при сильном загрязнении, так как из-за слоя грязи количество свежего воздуха будет постепенно уменьшаться.
Для чего нужна чистка?
Спустя какое-то время слой пыли, внешний мусор, грязевые отложения, жир или загрязнения производственного характера будут откладываться толстым слоем на каналах вентиляции. Это в свою очередь приводит к развитию и распылению бактерий, болезнетворных микробов, клеще й и насекомых, что недопустимо, особенно если речь идет о жилых помещениях. По засоренным каналам в системах механической вентиляции микробы и вирусы могут распространиться по всем помещениям, а это сказывается на самочувствии людей и их работоспособности. Стоит отметить, из-за запыленности в каналах сразу повышается риск возгорания и распространения огня даже несмотря на наличие задерживающих огонь в случае опасности специальных клапанов .
Самой распространенной проблем является перестройка перегородки соседями, которые ради своего комфорта могут легко «замуровать» вентиляционный канал. Еще вентиляция может быть перекрыта из-за того, что часть вытяжного канала обвалилась, или же в вытяжную шахту попал кирпич. Тяга может пропасть совсем после реконструкции здания. В этом случае вызванные вами специалисты сначала проверят параметры тяги, а после устранят повреждения и если нужно, установят приточные или вытяжные устройства требуемой производительности.
В каждой системе приточно-вытяжной вентиляции, а особенно в образовательных/детских/технологических учреждениях, есть строго регламентированное обслуживание по дезинфекции воздуховодов систем вентиляции. Каждая такая система должна быть вовремя обслужена в зависимости от ее типа по всем санитарным нормам. Такие работы по очистке проводят 1 раз в 4-6 месяцев (а иногда и ежегодно) в зависимости от степени загрязнения, нагрузки, режима работы и условий эксплуатации устройства принудительной вентиляции.
Обратите внимание, что системы с естественной вентиляцией нужно обслуживать хотя бы 1 раз в 3 года, а с механической вентиляцией минимум 1 раз в год. Если речь идет о эксплуатации в опасных условиях, то 1 раз в месяц.
Виды загрязнений
Система вентиляции может быть загрязнена по различным причинам, и от этого будет зависеть, каким способом чистить ту или иную систему, и какие средства использовать.
Здесь описаны самые распространенные случаи:
Грязь с улицы/расположенных рядом помещений и обычная пыль, которая благополучно оседает на фильтре или в воздуховоде.
Грибок и плесень, а также водяной налет, которые образуются при перемещении влажного воздуха в воздуховоде, или при образовании конденсата внутри из-за резких температурных перепадов.
Отложения ржавчины тоже возникают из-за влаги, и могут спустя какое-то время привести все оборудование и воздуховоды к выходу из строя или появлению щелей, что тоже недопустимо.
Жировые отложения, которые сильно забывают вентиляцию, обратные клапаны, фильтры, и из-за этого производительность системы падает. Чаще всего это происходит в жилых домах на кухне/ресторане, и требует регулярной очистки, причем чаще, чем 1 раз в год. Особое внимание в таком случае уделяют жироуловителям, в именно раз 1 месяц.
Отложения в системе реагентов и химических средств могут быть в учебных классах химии, лабораториях и исследовательских центрах. Очень важно нейтрализовать все вредные вещества и компоненты, так как в противном случае пребывание человека в таком помещение ставит под угрозу его здоровье.
Здания медицинских учреждений особенно важно обслуживать на постоянной основе, а что касается конкретно дезинфекции воздуховодов в вентиляции, то не реже 1 раза в полгода. Дело в том, что это место – самое масштабное по количеству бактерий, и по этой причине вытяжка должна работать на полную мощность, а этого трудно добиться при загрязнении. Помимо этого, при несоблюдении санитарных норм не может быть и речи о стерильности, если в палатах застаиваются бактерии, в с вентиляции постоянно летит грязь и пыль.
Загрязнения после потопа и пожара. Это отдельная тема, так как очистка в таком случае проводится неожиданно и нерегулярно, но это неотложно. Дело в том, что при пожаре все сгустки дыма и отложения будут накапливаться с огромной скоростью в воздуховоде, и даже после ремонта вы будете дышать химически вредными веществами и гарью, что не очень хорошо. А при потопе по воздуховоду идет большое количество влажного воздуха, и при этом образовывается конденсат в огромном количестве. Это может привести сначала к образованию грибка в системе, а после и в жилом помещении, и вы даже не сможете понять, откуда это взялось, так как затопление было давно.
Распространенные ошибки и последствия
Да, если не проводить дезинфекция воздуховода и чистку, это даст не самый лучший результат. Как не допустить такого? Давайте ознакомимся с самыми распространенными ошибками.
Ошибка №1. Как вы уже догадались, это совсем отказаться от очистки системы вентиляции. Это приведет к массовому размножению микробов, появлению большого количества грязи. Степень загрязненности зависит от общего загрязнения в помещении.
Ошибка №2. Вы решили провести все работы самостоятельно. Порыв хороший, но лучше от него отказаться. Обычно человек устраняет при самостоятельной чистке верхушку айсберга, или очищает только оборудование, тогда как этого недостаточно в полной мере. Следует проводить очистку полностью, так как при запуске то, что осталось внутри, все равно будет попадать в помещение.
Ошибка №3. Несвоевременная очистка/замена фильтра. Следует помнить о том, что фильтры накапливают на себе большую часть всех загрязнений, и когда они сильно забываются, то или прекращают пропускают необходимый объем воздуха, или воздушный поток пробивает фильтр и вся та грязь, что так долго скапливалась, летит к вам.
Ошибка №4. Очищение без проведения дезинфекции воздуховодов систем вентиляции. Если вы удалите только слой грязи, то конечно будет чище, но без дезинфекции микробы и вредоносные организмы останутся в фильтрах и воздуховоде. Очень важно провести эту процедуру с использованием специальных средств, чтобы устранить все аллергены, микробы, жир, химические компоненты и прочее, что может привести к ухудшению здоровья человека.
Ошибка №5. Попытка сэкономить, а именно обращение к неопытным работникам или малоизвестной компании по очистке вентиляции. Побуждения сохранить семейных бюджет хорошие, но это будет аналогично тому, что вы самостоятельно почистите вентиляцию, т.е. плохо. Так, при проведении всех работ он не почистит все углубления, может что-то поломать, или воспользуется самыми дешевыми средствами, не проведет дезинфекцию и так далее. Намного лучше доплатить и получить квалифицированного специалиста, который знает свое дело и не экономит на средствах. Если не последовать совету, то вам все равно придется позже вызвать хорошего мастера, но в этом случае переплата будет намного больше.
Как узнать, что нужна очистка?
Для того, чтобы определить качество работы системы вентиляции, используйте специальные приборы, к примеру, анемометры, которые покажут скорость движения воздуха. При измерении площади сечения канала и учете измеренной скорости можно высчитать, какой объем воздуха проходит через единицу времени, а после сравните полученный результат с нормами, указанными в СНиП и ДБН. Но все не так просто, так как результат должен быть учтен с климатическими и атмосферными условиями.
Ни для кого не будет секретом то, что по законам физики теплый воздух поднимается вверх и старается смешаться с холодным. На этом и построен принцип вентиляции. Через окна, двери и прочие неплотности дома воздух поступает в помещение, а подогретый и отработанный он выходит через вытяжные каналы в системы за пределы дома. Но учтите, что тяга зависит от температуры воздуха на улице, а в жару может появиться обратный эффект, и тепло с улицы будет стремиться в квартиру, что сильно затруднит воздухообмен. Естественная вентиляция работает намного хуже в летнее время.
По этой причине будет глупо говорить о методе диагностики вентиляции способом «приложи к решетке бумажку». Хотя если листочек не отпадает от решетки и держится, то тяга считается хорошей, но эти приблизительные признаки, и даже в течение суток они могут меняться.
Еще одной причиной некачественной вентиляции являются и мероприятия, которые проводят для утепления и строений и домов. При установке полностью герметичных окон и дверей, а также при утеплении стен доступ к чистому воздуху перекрыт полностью, и вытяжка перестанет работать совсем. По этой причине следует обеспечить нужный приток воздухе и вытяжка в офисе, доме или квартире.
Куда сложнее понять, в какое время требуется чистка и дезинфекция воздуховодов систем вентиляции с механическими системами. У них нужно проверять и сравнивать расчетные реальные параметры, которые были предусмотрены еще при проектировании. Такая система должна обеспечить проектный расход, кратность, скорость, температуру и чистоту по всей технической документации. Еще нужно проверять состояние воздуховода, чистоту решеток, клапанов, фильтров и лопастей вентилятора, состояние привода, электроуправления, теплообменника и дренажной системы.
Итак, получается, что оценивать качество вентиляции и проводить все необходимые измерения должны только профессионалы. Лишь люди с глубокими познаниями в этом деле смогут правильно оценить состояние, узнать, по какой причине забилась или плохо работает вытяжка, насколько хорошо работает вентиляция и по каким причинам она шумит. Это ответственно, и доверить такое дело можно лишь профессионалам.
Как именно прочищает вентиляцию?
Система естественной вентиляции в офисе или доме обслуживается с использованием простейших приспособлений, таких как гибкие канальные щетки, которые вытягивают пыль из шахт вентиляции.
Система механической вентиляцииочищается и дезинфицируется целой бригадой специалистов. Всю систему осматривают, проверяют рабочие параметры, а после проверяют герметичность, и создают план проведения работ по очистке каждого участка. Для этого используют мощную технику, а именно щеточные машины, вакуумные установки, системы отслеживания работы по видеосвязи, боксы для фильтрации и прочее.
Здесь нужно выделить такие факторы:
К разным участкам отключенной системы в порядке очередности подключают щеточные машины, которые вычищают все засоры внутри воздуховода, а с противоположной стороны работает вакуумная машинка, которая всасывает в себя всю пыль в фильтр-бокс. Неочищенный воздух проходит через фильтры тонкой и грубой очистки.
Чтобы удалить жировые загрязнения в системе вентиляции ресторанов, баров и кафе, используют щелочные растворы, парогенераторы или пеногенераторы.
Воздуховоды с большим сечением чистят при помощи сжатого воздуха.
Для контроля чистоты используют видеокамеры.
Проводят местные смывы со всех стенок по наличию загрязнений и определяют степень загрязнения. По этому анализу подбирают дезинфекцию и проводят распыления раствора на все внутренние стенки воздуховода.
Очищение и дезинфекцию воздуховодов в вентиляции, а также поверхности клапанов и лопастей вентилятора и глушителей шума проводят вручную.
Когда работы окончены, систему запускают и проводят работоспособность, а все результаты документируются.
Заключение
Вентиляция в квартире, доме или офисе, а также на производстве и в медицинском учреждении очень важна. При регулярной очистке это гарантирует здоровье и чистый воздух для всех людей.
Чистка, дезинфекция, систематический контроль – это все необходимо для хорошей работы и длительной эксплуатации оборудования внутри системы. Только при полном соблюдении требований по обслуживанию комплекса вы сможете обеспечить производительность и эффективность на все 100%.
Как провести дезинфекцию воздуховодов систем вентиляции
Суть системы вентиляции состоит в поддержании здорового микроклимата помещений, регулировании чистоты, влажности и температуры воздуха. Чтобы система исправно работала на протяжении срока службы необходимо регулярно проводить дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования. Чтобы понять необходимость этих мероприятий важно знать к каким последствиям может привести загрязнения в вентиляционной системе.
Загрязненная вентиляция: опасности и риски
Воздуховоды вентиляционных систем во время эксплуатации постепенно покрываются слоем пыли и жировыми отложениями. Взаимодействуя с конденсаторной влагой, они образуют внутри на стенках прочные отложения. Чистка и дезинфекция вентиляции должна производиться регулярно в обязательном порядке, поскольку указанные отложения в вентиляционных трубах опасны и для бытовых и для офисных помещений.
Для частных помещений, офисных и других учреждений
Главная опасность, которая от них исходит – размножение болезнетворных бактерий, что, в свою очередь, негативно сказывается на здоровье людей. Подобные налеты – это благоприятная среда для интенсивного размножения бактерий и вирусов. Воздух, поступающий в помещение, очищается в недостаточной мере, а это приводит к понижению иммунитета, постоянным головным болям, плохому самочувствию, общей слабости. Воздушные массы циркулируют очень слабо и медленно.
Важно! По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) воздух в помещениях с загрязненной вентиляцией грязнее чем уличный в 6 раз и в 10 раз токсичнее его.
Кроме того, запыленная и загрязненная сеть вентканалов – это хороший проводник огня. Сухая пыль способна мгновенно возгораться, от этого в квартиру либо офис по воздуховоду проникает удушливый и едкий дым.
Для предприятий общественного питания и медучреждений
Для медучреждений и предприятий общественного питания кромке уже указанных опасностей существует высокий риск микробного обсеменения как оборудования, так и инструментов. Пыль и грязевые отложения, которые проникают в данные помещения постоянно распространяясь по нему, сводят на нет все старания добиться требуемой чистоты и санитарии.
Поэтому дезинфекция вентиляции – это обязательная и крайне важная процедура, регламентированная целым пакетом законодательных актов, которая должна выполняться с применением спецоборудования и спецсредств.
Дезинфекция систем вентиляции нужна в обязательном порядке
Дезинфекция систем вентиляции должна проводиться:
На производственных предприятиях.
На промышленных и транспортных предприятиях.
В медицинских и образовательных учреждениях.
Торгово-развлекательных и бизнес-центрах.
Другими словами, на всех, без исключений объектах, которые оснащены системами проточно-вытяжной вентиляции. Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха – это удаление грязевых, жировых и любых других отложений внутри вентиляционных трубопроводов с дальнейшей дезинфекцией.
Чистка вентиляционных каналов: главные признаки
О том, что нужна дезинфекция вентиляции в многоквартирном доме могут сказать следующие признаки:
Вокруг решетки на вентканале начинает собираться пыль и паутина.
На полу, скапывается слой пыли. Даже спустя сутки после уборки.
В квартире или другом помещении становится очень душно, чего раньше не происходило.
Чистка и дезинфекция систем вентиляции в городских квартирах должна выполняться намного чаще чем думают об этом жильцы. Самовольно проводить ее нельзя – это должны делать специалисты, имеющие соответствующие документы и лицензии на дезинфекцию вентиляции.
Очищенная вентиляция: следствие высокой производительности
Еще совсем недавно загрязненная вентиляция предусматривала замену всей системы и большими денежными затратами. Сегодня – этого делать не нужно, современные технологии позволяют решить этот вопрос быстро и качественно без прерывания эксплуатации здания, что очень важно для производства и промышленности.
Оборудование для дезинфекции воздуховодов систем вентиляции
Оборудование для дезинфекции вентиляции, применяемое на сегодняшний день:
Щеточные машины.
Фильтрующие установки.
Вакуумные машины.
Щеточная машина для очистки вентиляции в офисных и производственных помещениях оснащается специальными валами диаметром от 25 до 40 мм
.
Пневматические машины способны очистить трубопровод диаметром от 100 до 1200 мм. Некоторые модели оснащаются дополнительными приспособлениями для дезинфекции.
Гибкий вал способен добираться к труднодоступным местам: клапаны решеток, патрубков отводок от основного канала. Их чаще всего используют для очищения воздуховодов в государственных многоквартирных домах.
Вакуумные установки. Качество очищения этим оборудованием зависит от выбранной мощности машины. Для больших объектов требуются мощные модели.
Инструкция по обеззараживанию приточно-вытяжных каналов
Вначале требуется оценка состояния воздуховода и степень его загрязнения. Для этого проводится визуальный осмотр системы, берутся смывы на лабораторный анализ для принятия решения об обеззараживании.
Чем проводится дезинфекция вентиляции?
На следующем этапе принимается решение о том, какими методами будет производиться очистка: вид используемого оборудования для очистки и антибактериального средства для дезинфекции воздуховодов вентиляции. Очищение воздухоотводных каналов осуществляется двумя основными методами:
Механическая очистка. Подразумевает использование щелочных машин и промышленных пылесосов с повышенной мощностью. К данному методу относится также продувка вентиляционных каналов сжатым воздухом. С его помощью большая часть загрязнений выдувается наружу.
Очищение с использованием химических реагентов, которые входят в состав специализированных средств для дезинфекции вентиляции, разрешенных для использования в жилых помещениях, а также для промышленных и общественных предприятий.
После окончания мероприятий по обеззараживанию и очистке должна быть выполнена оценка качества выполненной работы путем забора анализа для исследования на предмет наличия потенциально опасных бактерий. При необходимости, принимается решение на последующие очистные работы.
Документы о дезинфекции вентиляции с описанием очистных мероприятий выдаются в том случае, когда работа проводилась специализированными организациями. В ней содержится полный спектр выполненных услуг, примененный спецсредства и методы обеззараживания. В документации указываются результаты лабораторных исследований первичного анализа и окончательного.
Дезинфекция вентиляции
Во время очищения должны дезинфицироваться лопасти вентиляторов системы, люки и решетки.
Дезинфекционные мероприятия должны быть выполнены в случае обнаружения вредоносных микроорганизмов. При плановых очистных мероприятиях дезинфекция как такова не обязательна.
В процессе дезинфекции вентиляции могут быть использованы спецсредства как по отдельности, так и в комплексе – это зависит от особенностей выполнения данных работ. Дезинфекция выполняется путем распыления дизраствора мягкой трубкой, на конец которой надевается специальная насадка, способствующая проникновению дезинфенданта в самые труднодоступные места.
Нужна ли лицензия на дезинфекцию вентиляции предприятиями и компаниями? Дезинфекция – процесс весьма ответственный и важный поэтому выполнять его имеют право те организации, которые имеют на это специальное разрешение и лицензии государственного образца.
Подводим итоги
Теперь, когда вы получили подробную информацию и общее представление о том, что представляет собой дезинфекция и почему она необходима, применяйте все сведения на практике. Сделайте воздух в квартире и на предприятии чистым и свежим.
Больше информации на эту тему вы получите, просмотрев видео.
как и чем проводится, опасность
Своевременная очистка и дезинфекция вентиляционной системы входит в плановое техническое обслуживание зданий и систем жизнеобеспечения. Регламент работ регулируется посредством законов, санитарных норм и требований, принятых на государственном уровне. Для проведения дезинфекции вентиляции требуется специальная подготовка и государственная лицензия. Соблюдение всех норм обеспечивает безопасную санитарно-эпидемиологическую атмосферу в здании и способствует поддержанию вентиляционной системы в эффективно рабочем состоянии.
Содержание статьи
Чем опасна загрязненная вентиляция
Вентиляционная система представляет собой сложное инженерно-техническое сооружение, которое обеспечивает воздухообмен внутренней части здания с улицей. Внутренняя часть воздуховодов постепенно загрязняется и становится благоприятной средой для размножения болезнетворных организмов. В воздуховодах поселяются не только вирусы, бактерии, но и патогенные грибы, пылевые клещи.
Это интересно! Некоторые возбудители болезней, которые передаются контактным или воздушно-капельным путем, способны прожить в затхлой атмосфере без доступа солнечного света несколько месяцев. Примером тому служит палочка Коха – виновница заражения туберкулезом. Эта бактерия сохраняет свою агрессивность до полугода.
Загрязненная вентиляция перестает выполнять свою главную функцию – очищать воздух в помещении. Вместо этого она начинает его загрязнять. По данным ВОЗ степень этого загрязнения может превосходить уличный воздух в 8 раз, делая атмосферу токсичной, даже смертельно опасной.
Наиболее известный пример массового заражения людей через вентиляционную систему – это случаи легионеллеза. Групповое нетипичное воспаление легких впервые зафиксировано в 70-х годах в Америке. В России похожий случай был в 2007 году в Свердловской области. Виновниками заражения были признаны системы принудительной вентиляции и горячего водоснабжения.
Для медицинских учреждений вентиляционная система может служить источником обсеменения помещений, где по определению должна быть стерильность.
Кроме риска стать источником болезни, загрязненная вентиляционная система становиться пожароопасной. Противодымные клапаны и огнезадерживающие устройства перестают срабатывать, а по запыленным каналам быстро распространяется открытый огонь.
Загрязнение вентиляции негативно отражается и на энергопотреблении. Система работает с большей нагрузкой, выполняя при этом меньший объем полезной работы.
Обратите внимание! Для безопасной эксплуатации вентиляционной системы отдельной чистки недостаточно. Обязательно проведение обработки специальными дезинфекционными средствами.
Когда дезинфекция необходима
На сегодняшний день не существует законодательно установленных сроков обязательной очистки и дезинфекции вентиляции. Исключение составляет Москва, где постановлением от 2007 года установлен обязательный производственный контроль состояния вентиляционных систем 1 раз в 6 месяцев.
В обязательном порядке должна проводиться дезинфекция на предприятиях общественного питания, где посещаемость в день превышает 50 человек. Однако сроки проведения работ не установлены. Рекомендательный характер носят требования обеспечения эффективной работы вентиляционных систем в жилых домах, общественных зданиях. Для обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий установлен срок чистки вентиляции для стадионов, гостиниц – не позже чем за 2 недели до события.
Осуществление контрольных мероприятий возложено на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые являются собственниками помещений или размещенного в них бизнеса.
Со стороны государства контроль осуществляется в рамках Госсанэпиднадзора.
Обратите внимание! Несмотря на отсутствие жестких временных рамок для проведения очистки и дезинфекции вентиляции, собственник несет ответственность за безопасное нахождение людей на подотчетной ему территории.
Внеплановая дезинфекция вентиляционной системы проводится обязательно в случае, если зафиксировано заболевание.
Необходимость проведения плановой дезинфекции и чистки внутренней части вентиляционной системы определяют по следующей схеме:
Визуальный осмотр наружных выходов вентиляционных каналов. Признаками загрязнения является наличие паутины, скопления пыли на вентиляционных решетках.
Проверка эффективности работы. Снижение интенсивности воздухообмена, увеличение уровня шума работающих вентиляторов, увеличение энергопотребления вентиляционным оборудованием, нагрев оборудования во время работы – это признаки возможного загрязнения системы.
Видеоинспекция «внутренностей» с использованием специальных эндоскопов. Видеокамера на гибком тросе с подсветкой позволяет увидеть на TFT-мониторе реальное состояние вентиляции и оценить ее соответствие проектной документации.
Забор смывов с внутренних отложений на стенках воздуховодов и оборудовании для лабораторного исследования.
Система вентиляции признается чистой, если визуальный контроль не обнаружил загрязнений. В остальных случаях оценивают степень загрязнения, состояние отложений, обсеменение болезнетворными организмами, поражение плесенью. Результаты фиксируют актами санитарно-эпидемиологического обследования объекта.
На их основе разрабатывают план мероприятий по ликвидации загрязнений, и обеззараживанию коммуникаций воздухообмена. Выбирают методы, механизмы, инвентарь и препараты для проведения работ.
Оборудование для проведения дезинфекции
Оборудование для проведения дезинфекции включает в себя:
щеточные машины, инструменты для ручной и автоматической механической чистки налета;
вакуумные фильтрующие машины;
пневматические, электрические распылители;
парогенераторы, пылесосы.
Выбор оборудования для дезинфекции вентиляционных систем определяется степенью и природой загрязнения.
Эффективно проведение автоматической сухой очистки, совмещенной с распылением дезрастворов. Для этого существуют специальные насадки на щеточную машину дезораспылитель с баллоном. Один такой комплект способен очистить и обеззаразить вентканал длиной до 40 м в один проход.
Для очистки вентканалов в пекарнях, предприятиях общественного питания используют моющие щеточные машины. Они комплектуются щетками разной жесткости, начиная с абразивных. Мытье осуществляется с подачей щелочных растворов. Для дезинфекции на такое оборудование достаточно поставить соответствующее сопло.
Обратите внимание! Мытье и сухая чистка вентиляционной системы не обеспечивают ее санитарно-эпидемиологической безопасности. Завершающим этапом работ должна быть специальная обработка.
Как и чем дезинфицируют вентиляцию
Дезинфекцию вентканалов и оборудования проводят путем орошения химическими реагентами, которые одобрены Госсанэпиднадзором для применения в помещениях, связанных с пребыванием людей.
Эффективно проводить одновременную мойку и дезинфекцию. Для таких работ промышленность выпускает специальные средства. Например, моюще-дезинфицирующие профессиональные растворы серии «Ника» российского производства. Линейка содержит средства на щелочной и кислотной основе.
Для дезинфекции воздуха и открытых поверхностей эффективно использование кварцевых ламп. Однако они не могут полностью заменить дезинфицирующие растворы, поскольку имеют ограниченную зону действия.
необходимость, периодичность и виды загрязнений
Содержание статьи:
Дезинфекция воздуховодов в системе вентиляции — важное регулярное мероприятие, благодаря которому удаётся создать здоровые условия микроклимата в помещении. Дезинфекция приводится либо после механической чистки магистрали, либо самостоятельно, независимо от предыдущих манипуляций с вентиляционной системой. Последнее особенно актуально для медучреждений, лабораторий, пищевых производств и др.
Во время эксплуатации вытяжной вентиляционной системы на её внутренних стенках образуется налёт (копоть, жир, грязь, а иногда влажная среда). В совокупности они образуют благоприятную среду для размножения патогенной флоры. На внутренних срезках вентиляционной магистрали могут существовать грибки, инфекции и прочие бактерии. С воздухом, подаваемым через приточные решётки, они попадают внутрь помещений, в дыхательные пути человека. Это ведёт к серьёзным проблемам со здоровьем, начиная от аллергических реакций до онкологии. Поэтому дезинфекцию систем вентиляции необходимо проводить регулярно.
Дезинфекция вентиляционных систем по СанПиН делается с определенной частотой, кратность которой регулируется типом помещения:
Для медучреждений, заведений общественного питания — 1 раз в квартал (3–4 месяца).
Детские дошкольные и школьные учреждения — норма 2 раза в год.
Производственные цеха и предприятия — 2 раза в год.
Торговые центры, офисные и коммерческие помещения — нормативный показатель 1 раз в год.
Специалисты организаций по дезинфекции вентканалов рекомендуют собственникам квартир и частных домов проводить чистку и дезинфекцию магистрали не реже одного раза в два года.
Виды грязи на внутренних стенках вентиляции
В вентканалах скапливается пыль, жир, копоть, образуется плесень
В зависимости от того, в каком помещении располагается система вентиляции, на её внутренних стенках могут образовываться различные типы грязи.
Пыль. Это сухие взвеси в виде хлопьев, которые располагаются на фильтрах, стенках воздуховода или системы кондиционирования. Пыль считается самой пожароопасной. Лёгкие хлопья быстро возгораются от малейшей искры. Пламя может распространиться по всей системе вентиляции на несколько комнат сразу.
Плесень и грибковые образования. Чаще они формируются при условии повышенной влажности в помещении, либо если на стенках магистрали регулярно образуется конденсат по причине температурных перепадов. Именно плесень и грибок, попадая в комнаты через вентиляционные решётки, являются причиной развития сложных аллергических реакций.
Ржавчина. Также образуется по причине повышенной влажности или конденсата внутри вентиляционной системы. Рано или поздно ржавчина нарушает герметичность линии, что снижает эффективность работы всей коммуникации.
Жир и жировая копоть. Как правило, формируются в линиях вентиляции зданий общественного питания или пищевого производства. Поэтому дезинфекция вентиляции здесь должна быть особенно тщательной. Из-за высокого скопления жировой копоти производительность магистрали падает. Вентиляционная система не справляется с потоками воздушных масс. В помещении присутствуют запахи копоти, гари. Они неприятны сами по себе и отравляют человеческий организм угарами. К тому же жировая копоть выводит из строя осевые вентиляторы, жироуловители. В случае возгорания потушить такие отложения крайне сложно. Поэтому очищение системы особенно важно.
Химические и реагентные отложения. Образуются в вентиляционных магистралях лабораторий, кабинетов химии и физики. Если вовремя не удалять такие отложения с внутренних стенок линии, они грозят здоровью человека.
Грязь после пожара или потопа. Эти ситуации являются форс-мажорными. Максимальное количество копоти, дыма и воды оседает на стенках вентиляционной шахты. Даже после проведения капитального ремонта при отсутствии чистки они остаются там, через вентиляционные решетки снова попадают в помещение. Отравляют человека, провоцируют оседание плесени и грибка на стенах.
Любой вид грязи нужно устранять перед дезинфекцией механическим способом.
Проверка вентканалов на необходимость дезинфекции
Как правило, необходимость чистки можно определить при визуальном осмотре
Несмотря на то что дезинфекция вентиляционных систем проводится по СанПиН с определенной частотой, можно самостоятельно определить степень загрязнения шахты и необходимость проведения срочной чистки.
Визуально осматривают шахту.
Берут смыв с внутренних стенок на лабораторный анализ. Пробы нужно брать с нескольких разных участков шахты.
Часто для определения эффективности дезинфицирующего раствора пробы берут до начала чистки и после того, как небольшое количество состава нанесут на стенки вентиляционных рукавов.
Как правило, очистка и дезинфекция систем вентиляции проводится с помощью растворов, которым не требуется дальнейшее смывание. Со временем они просто распадаются на воду и углекислый газ.
Средства для дезинфекции
Для устранения патогенной флоры с внутренних стенок вентиляционной шахты используют агрессивные щелочные составы. Вся процедура выполняется только в защитной одежде, маске и очках, согласно требованиям санитарных норм. После дезинфекции помещение обязательно проветривают, всю систему прогоняют в тестовом режиме.
Концентрация и разновидность дезинфицирующего раствора подбирается по результату ранее проведённого лабораторного анализа со смывом. Самые распространённые химические препараты для дезинфекции вентиляции в медицинских учреждениях и на других объектах:
Биопаг-Д;
Акваминол-Форте;
Фрисепт.
Перед проведением дезинфекции на жилых объектах важно обязательно уведомить о предстоящем мероприятии соседей, иначе пары химических соединений могут попасть в соседние помещения и навредить человеку.
Частые ошибки и их последствия
Фильтры периодически нужно менять
При выполнении работ часто допускаются ошибки. Самые распространённые из них:
Самостоятельная чистка и дезинфекция магистралей. В этом случае убирается лишь малая часть грязи – которая видна. Основная масса копоти, жира и ржавчины часто скрыта от глаз простого человека. Здесь нужно специальное оборудование. Поэтому самостоятельная чистка неэффективна. Более того, она может нанести ещё больший вред, так как наросший жир и копоть перемещаются с места на место. Они впоследствии с воздушными массами попадают в фильтры и вентиляционные решетки.
Игнорирование смены фильтра. Если после дезинфекции и чистки не поменять фильтры и жироуловители, вентиляционная система работает с риском для здоровья человека. Вбрасывает в помещение частички скопившейся на фильтрах патогенной флоры.
Чистка системы без дальнейшей дезинфекции. Даже если вся грязь удалена с внутренних стенок три шахты, патогенная флора, грибок, бактерии всё ещё живут в щелях и стыках магистрали. Поэтому дезинфекция обязательна.
Опасной ошибкой считается приглашение непрофессионалов для чистки и дезинфекции вентиляционной шахты. Такие специалисты берут деньги за работу, которую выполняют неграмотно. И это в лучшем случае. В худшем – выводят из строя вентиляционную систему.
Дезинфекция вентканалов в медучреждении
Оборудование для чистки и дезинфекции вентиляции
В каждом медицинском учреждении есть журнал дезинфекции. Он заполняется сотрудниками компании, которая выполняет мероприятия по чистке и обработке вентиляционных шахт. В журнал вносятся такие данные:
вид выполняемых работ;
дата выполненных мероприятий;
наименование применяемых химических препаратов;
подпись ответственных лиц.
Обработка вентиляционной системы проводится в два этапа:
Все элементы, детали и внутренние стены шахты очищаются механическим способом. Для этого используют промышленные пылесосы, установки со сжатым воздухом, мойки высокого давления или пароочистители. Все зависит от типа скопившейся внутри грязи.
Специалисты изнутри орошают стенки шахты.
Все работы выполняются через ревизионные лючки под контролем видеокамеры.
После выполнения работ в помещениях проводится генеральная уборка с санитарной обработкой всех поверхностей и инструментария.
Чистка и дезинфекция вентиляционных шахт в медицинских учреждениях проводится строго по графику.
Дезинфекция вентиляции: выбор и расчет объёма дезинфицирующего средства. Пример расчета
Эффективность очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования во многом зависит от выбора качественных дезинфицирующих средств. На сегодняшний день их разработано огромное количество. В данной статье мы будем рассматривать не конкретную продукцию, а общий алгоритм выбора средства и расчет объёма, который потребуется для проведения работ.
Основные требования к дезинфицирующим средствам
Основные требования к дезинфицирующим средствам представлены в таблице 1.
Таблица 1. Перечень приоритетных требований к дезинфицирующим средствам, которые необходимо учитывать при их выборе.
№ п/п
Наименование показателя
Приоритетное требование
1
Спектр действия на микроорганизмы
Дезинфицирующая активность в отношении всех видов микроорганизмов, в том числе бактерий, спор, вирусов, грибов, микобактерий туберкулеза, легионелл, а также возбудителей ООН
2
Форма выпуска
Жидкая или таблетированная
3
Растворимость в воде
Хорошая
4
Моющий эффект
Совместимость с мылами и ПАВ
5
Универсальность способа применения
Возможность дезинфекции всеми способами, в том числе путем протирания, орошения
6
Класс опасности
4 класс опасности при ингаляционном воздействии, нанесении на кожу и введении в желудок
возможность применения в присутствии людей
7
Удобство применения
Готовность к применению (без активации или смешивания с другими компонентами).
Длительный срок годности рабочего раствора.
Простота утилизации отработанного раствора.
Отсутствие коррозионной активности на медицинские изделия из металлов.
Полная совместимость с материалами
8
Время экспозиции
Для поверхностей — не более 60 минут
9
Контроль над содержанием действующего вещества
Наличие экспресс-методов контроля действующих веществ в дезинфицирующих средствах и их рабочих растворах
10
Область применения
Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования
11
Требования к фирме-производителю (поставщику)
Производители и поставщики дезинфицирующих средств обязаны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии вида деятельности требованиям санитарных правил и лабораторию, аккредитованную в установленном порядке, в том числе на право экспертизы качества дезинфицирующих средств или договор с иной организацией, уполномоченной на это в установленном порядке.
Расчет объёма дезинфицирующего средства
После выбора дезинфицирующего средства необходимо произвести расчет необходимого количества. Расчет производится по таблице№ 2.
Таблица 2. Примерный расчет потребности в дезинфицирующих средствах для дезинфекции поверхностей систем вентиляции и кондиционирования способом орошения на год.
№ п/п
Адрес объекта
Наиме-нование объекта обеззара-живания
Число объектов обеззара-живания
Поверх-ность одного объекта (кв.м)
Общая площадь обработки объектов (кв.м)
Расход рабочего раствора в литрах на 1 кв.м.
Концент-рация рабочего раствора (%)
Коли-чество исходного препарата в 1 л рабочего раствора
Коли-чество рабочего раствора на 1 обработку в литрах
Коли-чество исходного препарата в общем объеме рабочего раствора
Число обработок в год
Коли-чество исходного препарата в год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
После заполнения данных по объекту и справочных данных по препарату, дальнейшее заполнение таблицы производят исходя из расчета. Расчет производится по следующей методике:
1. Данные из графы 4 х Данные из графы 5 = гр. 6;
2. Данные из графы б х Данные из графы 7= гр. 10;
3. Данные из графы 8×10×0,001 = гр. 9;
4. Данные из графы 9 х Данные из графы 10 = гр. 11;
5. Данные из графы 11 х Данные из графы 12= гр. 13.
Пример расчета объёма дезинфицирующего средства для дезинфекции вентиляции
Исходные данные:
В качестве примера рассмотрим три типовых корпуса, площадь вентиляции в каждом из которых составляет 1800 квадратных метров (подробнее про расчет площади воздуховодов рассказано в соотвествующей статье). Для дезинфенкции применяется концентрат ЗД-Септ. Концентрация рабочего раствора составляет 1%.
Цель расчета:
Требуется произвести расчет годовой потребности препарата.
Расчет:
Известные данные вносим в таблицу 2 (результат заполнения представлен в таблице 3). Для удобства они выделены желтым цветом.
Таблица 3. Расчет потребности в дезинфицирующих средствах для дезинфекции поверхностей систем вентиляции и кондиционирования для объекта из трех типовых корпусов.
№ п/п
Адрес объекта
Наиме-нование объекта обеззара-живания
Число объектов обеззара-живания
Поверх-ность одного объекта (кв.м)
Общая площадь обработки объектов (кв.м)
Расход рабочего раствора в литрах на 1 кв.м.
Концент-рация рабочего раствора (%)
Коли-чество исходного препарата в 1 л рабочего раствора, л
Коли-чество рабочего раствора на 1 обработку в литрах
Коли-чество исходного препарата в общем объеме рабочего раствора
Число обра-боток в год
Коли-чество исходного препарата в год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Г.Ивановск, ул. Ивановская, д.1
«Цех раскройки и шитья»
3
1800
5 400
0,05
1
0,001
270
2,7
2
5,4
Остальные ячейки заполняются по мере проведения расчетов:
· гр. 6 = Данные из графы 4 х Данные из графы 5 =3×1800 = 5 400;
· гр. 10= Данные из графы 6 х Данные из графы 7=5400×0,05 = 270;
· гр. 9 = Данные из графы 8×10 =1×10×0,001 = 0,001;
· гр. 11 = Данные из графы 9 х Данные из графы 10 = 0,001×270 = 2,7;
· гр. 13 = Данные из графы 11 х Данные из графы 12= 2,7×2 = 5,4.
Таким образом, для дезинфекции 5400 квадратных метров воздуховодов потребуется 270 литров рабочего вещества (графа 10). Так как концентрация исходного препарата в растворе — 1%, то объём исходного препарата составит 2,7 литра (графа 11). Наконец, учитывая, что дезинфекция вентиляции выполняется дважды в год, годовой расход исходного препарата составит 5,4 литра.
Заключение
В рамках статьи была рассмотрена методика выбора и расчета объёма дезинфицирующего средства, необходимого для качественной дезинфекции воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования. Для лучшего понимания материала был приведен пример расчета объёма дезинфицирующего средства.
Дезинфекция воздуховодов.
Вентиляция – система, которая обеспечивает комфортное состояние воздуха в помещении. Ее неотъемлемой частью являются воздуховоды. Они отвечают за подачу чистого воздуха и забор отработанного. Именно поэтому за санитарно-гигиеническим состоянием воздуховодов вентиляционной системой также должен осуществляться периодический контроль.
Процесс очистки и дезинфекции воздуховодов является обязательной процедурой, которая регламентирована нормативными документами.
Загрязненный вентиляционный воздуховод
Нормативные документы
«Постановление главного государственного санитарного врача №4 от 27 августа 2004г. «Об организации и проведении очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха»
Приказ № 107 от 12 августа 2004 г. «Об организации контроля за чисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования»
ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»
СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
Контроль за санитарным состоянием воздуховодов осуществляет Государственная служба Роспотребнадзора и пожарная инспекция МЧС РФ. По правилам пожарной безопасности очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов должна проводится не реже 1 раза в год. При этом должен составляться документальный акт, подтверждающий проведение данной процедуры. Нарушение данного требования чревато последствиями: начиная с предписания, закачивания запретом на дальнейшее осуществление деятельности данного предприятия.
В чем заключается опасность?
Слой пыли и мусора снижает производительность вентиляционной системы: наросты уменьшают площадь поперечного сечения воздуховода, а также оказывают сопротивление движущему воздуху. Грязевые отложения являются благоприятной сферой для развития патогенных бактерий, которые могут нанести вред здоровью человека. Увеличивается риск возникновения пожара: пылевые и жировые образования на внутренней поверхности воздуховода являются легко воспламеняемы, а движущийся воздушный поток способствует распространению пламени. Порядок проведения работ по очистке воздуховодов от накопившихся в них грязи и пыли условно можно подразделить на несколько этапов.
Воздуховод до и после очистки
Этапы очистки воздуховода:
осмотр
очистка
дезинфекция
Осмотр
Первичный осмотр подразумевает визуальное выявление загрязнений на поверхности воздуховода. Иногда на этом этапе достаточно невооруженного человеческого взгляда. Но в более трудных ситуациях уже на этом этапе необходимо прибегнуть к помощи специалистов, которые проведут осмотр с помощью системы видеонаблюдения.
Прибор для видеоинспекции воздуховодов
Очистка
Цельочистки воздуховодов системы вентиляции - удалить видимые загрязнения и наросты на внутренней поверхности воздуховода, с которыми соприкасается воздух при своем движении. Существует несколько способов очистки воздуховодов, выбор каждого из которых обуславливает типом вентиляционной системы, уровнем ее загрязнения, персональными требованиями заказчика и его финансами.
Механический метод очистки
Применяется для удаления сухих видов загрязнений. Очищение происходит с помощью щеточной машины. Вал со щеткой, двигаясь по воздуховоду, производит его механическую очистку. Удаленная с поверхности пыль подхватывается воздушным потоком, созданным вакуумным насосом, и отправляется в фильтр.
Пневматическая щеточная машина
Данный метод очистки имеет ряд достоинств:
не занимает много времени
обладает относительно невысокой стоимостью
подходит для сильно загрязненных воздуховодов
не требует герметизации вентиляционной системы
Недостаток:
не применим для удаления жировых загрязнений
Химический метод очистки
В выходном сечении устанавливается вакуумный насос. Система герметизируется. Распыленный химический реагент заставляет загрязнения отделиться от стенок воздуховода. Воздушный поток подхватывает отделенные загрязнения и уносит их в фильтр вакуумного насоса.
Достоинства:
эффективен для удаления жировых отложений
быстрота
небольшая стоимость
Недостатки:
подходит только для умеренно загрязненных систем
сложность заключается в обеспечении герметичности
Комбинированный метод очистки
Данный способ подходит для удаления пылевых и жировых загрязнений. Первым шагом является механическая очистка. На втором этапе происходит удаление оставшихся загрязнений с помощью специальных моющих средств.
Особенности комбинированного метода:
требует средних временных затрат
является дорогостоящим
необходимо обеспечение герметичности вентиляционной системы
Криогенный способ (бластинг)
Распыленные частицы реагента, движущиеся с высокой скоростью, налетают на загрязнения. В результате столкновения происходит микровзрыв, который разрушает слой загрязнения, не повреждая при этом поверхность воздуховода.
Робот для очистки воздуховодов (криогенный метод)
Достоинства:
данный метод справляется с любым видом загрязнений
Однако за это приходится платить недостатками:
является довольно дорогим
требует больших временных затрат и герметичности системы
Дезинфекция воздуховодов вентиляции
Цель - удалить загрязнения, возникшие на поверхности воздуховодов, которые невозможно обнаружить невооруженным взглядом – вредоносные бактерии, грибки и прочие микроорганизмы.
Дезинфекция воздуховодов
Особенно важна дезинфекция воздуховодов систем вентиляции чистых помещений: с помощью данной процедуры в них происходит поддержание необходимого уровня чистоты воздуха.
На первом шаге дезинфекции воздуховодов систем вентиляции берется проба с поверхности воздуховода для определения подходящего дезинфектанта. Затем происходит орошение поверхности воздуховода рабочим средством. При этом используются растворы, которые не требуют их дальнейшего смывания (происходит химическое превращение в углекислый газ и воду). Затем с поверхности воздуховода берется повторная проба, с помощью которой можно оценить эффективность использованных дезинфицирующих средств. После проведения очистных мероприятий по желанию заказчика возможно проведение.
Видеоинспекция позволяет заказчику воочию оценить качество проделанной работы, а также убедиться в том, что воздухопровод не был поврежден в процессе его очистки. Инспекционная видеокамера перемещается по воздухопроводу путем ее проталкивания с помощью жесткого кабеля, либо она размещается на специальном роботе-разведчике, который, в свою очередь, передвигается по воздуховоду. Камера может обладать размерами, позволяющими осмотреть воздуховоды даже малых поперечных размеров. Также различные камеры обладают разным углом обзора (он может достигать 360º). При этом камера обладает гибкой головкой, которая позволяет исследовать всевозможные повороты воздухопровода.
Изображение с камеры поступает на монитор, с которым она соединена посредством кабеля, и записывается на цифровой носитель информации. Длина кабеля варьируется в зависимости от модели инспекционной камеры.
Воздуховод выполняет одну из основных функций системы очистки и контроля воздуха. Для обеспечения качественного воздухообмена необходимо также время от времени проводить их очистку и дезинфекцию. В противном случае вентиляция из системы очистки воздуха превратится в источник его загрязнения.
Это интересно: Типы воздуховодов
Получить бесплатную консультацию инженера по дезинфекции вентиляции
Получить!
Дезинфекция систем вентиляции: необходимость и
В этой статье мы поговорим о том, что такое дезинфекция вентиляционной системы, как ее можно запустить и какими методами она используется.
Система воздуховодов, как и другие элементы в составе вентиляции, контактирует с неочищенным воздухом, поэтому во время работы в ней скапливается большое количество шерсти животных, пыли, копоти и т.д. Чтобы решить, зачем нужна дезинфекция воздуховодов систем вентиляции, необходимо понимать последствия такого загрязнения.
Наличие органических загрязнителей является благоприятной средой для развития и размножения широкого спектра вредных микроорганизмов, включая клещей, бактерии и плесень. Жизнедеятельность этих микроорганизмов отрицательно сказывается на качестве воздуха, поступающего в помещение через приточную вентиляцию или из системы кондиционирования.
Таких событий можно избежать, регулярно проводя полную дезинфекцию вентиляционной системы в целом или отдельных ее компонентов.
Необходимость правильно проведенной дезинфекции воздуховодов в промышленных масштабах
Не так давно загрязнение вентиляционного канала стало причиной замены всей системы, что, в свою очередь, стоило немалых денег.
В настоящее время эффективная и, что самое главное, быстрая очистка, проводимая с применением современных технологий, позволяет решить проблему с минимальными отходами. Более того, некоторые технологии позволяют проводить дезинфекцию воздуховодов, не прерывая работу здания, что особенно важно с точки зрения использования промышленных объектов.
Итак, попробуем определить, что вызвало необходимость дезинфекции:
Здравоохранение, пожалуй, важнейшая причина своевременной дезинфекции вентиляционного оборудования. . На начальных этапах работ по очистке собираются контрольные пробы с целью определения содержания возбудителей болезней. Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования считается обязательной, если результаты анализов показывают наличие таких бактерий, как Staphylococcus aureus, палочка Коха (причина туберкулеза), пищевых грибов, споров плесени и некоторых грибковых инфекций.Безусловно, эффективное уничтожение перечисленных ранее микроорганизмов - весомый вклад в оздоровление людей, населяющих тот или иной объект или пребывающих в дежурном здании.
Защита людей от угрозы аллергических реакций - это продолжение предыдущей темы. . Но борьба с возбудителями аллергии не менее важна, чем необходимость устранения перечисленных ранее возбудителей. Эмпирическим путем установлено, что аллергические реакции у производственного персонала чаще всего вызываются бактериями, которые скапливаются в загрязненных системах вентиляции.Поэтому профессионально проведенная чистка вентиляции - это не прихоть или излишество, а очевидная необходимость.
Обеспечение притока снежного воздуха в помещение - еще один повод для своевременной очистки систем вентиляции и кондиционирования. . При значительном загрязнении воздуховода в помещение проникает воздух с запахом гнили или плесени. Конечно, такие запахи создают атмосферу дискомфорта. Поэтому, если контаминация установлена, дезинфекцию следует проводить без промедления.
Соблюдение правил пожарной безопасности также требует поддержания чистоты внутри систем вентиляции. . Дело в том, что загрязнение воздуховодов представляет значительную пожарную опасность. Хлопья пыли и жира, осевшие на трубах, могут вспыхнуть от искры статического заряда или от окурка, брошенного в вентиляцию.
Соблюдение и соблюдение норм санитарного законодательства РФ также является поводом для немедленного проведения очистных мероприятий.. Дело в том, что загрязненная система вентиляции на производстве или в офисных зданиях может стать поводом для штрафных санкций, что негативно скажется на бюджете предприятия.
Итак, после того как мы убедились в необходимости дезактивации приточных и вытяжных каналов, рассмотрим особенности процесса выполнения.
Основные этапы промышленных дезинфекций и способы их осуществления
.
Обзор методов проектирования вентиляции в медицинских учреждениях
Дизайн вентиляции в медицинских учреждениях сильно влияет на передачу болезней посредством аэрозолей. Желание контролировать инфекцию в больницах и в то же время снизить в них углерод. площадь основания мотивирует использование нетрадиционных решений для проектирования зданий и связанных с ними мер контроля. В этой статье рассматриваются внутренние источники и типы инфекционных аэрозолей, а также жизнеспособность патогенов и их инфекционное поведение в ответ на условия окружающей среды.Обсуждаются аэрозольная дисперсия, тепломассообмен, осаждение в дыхательных путях и механизмы заражения с упором на экспериментальные подходы и методы моделирования. Описываются основные проектные параметры здания, включая типы систем вентиляции (смешанные, вытесняющие, естественные и гибридные), скорость воздухообмена, температуру и относительную влажность, структуру распределения воздушного потока, количество людей, техническую дезинфекцию воздуха (фильтрация и УФ-излучение) и архитектурное программирование (управление источниками и деятельностью) для медицинских учреждений.В документе описываются основные результаты и предлагаются будущие потребности в исследованиях методов вентиляции для здоровья. медицинские учреждения, чтобы предотвратить риск заражения воздушно-капельным путем.
1. Введение
Распространение инфекционных заболеваний вызывает глобальную озабоченность по социальным и экономическим причинам. Например, от сезонного гриппа ежегодно умирает 200–500 тысяч человек. В 2009–2010 годах грипп A (h2N1) стал причиной 17 000 смертей во всем мире, многие из которых были здоровыми взрослыми [1, 2]. В 2002–2003 годах тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) унес жизни более 700 человек и распространился на 37 стран, что обошлось Азии в 18 миллиардов долларов [2–5].Эти недавние вспышки напоминают нам о возможности возникновения пандемии, такой как испанский грипп 1918–1920 годов, унесший жизни 50–100 миллионов человек [5].
Болезни могут распространяться везде, где люди имеют прямой или косвенный контакт, но в этом документе основное внимание уделяется инфекциям, которые происходят в медицинских учреждениях, поскольку они часто содержат значительную долю инфекционных или уязвимых людей, а также потому, что правительства и другие поставщики медицинских услуг имеют четкую ответственность за смягчение инфекций, которые происходят в их стенах.
Передача болезни от человека к человеку может происходить в результате прямого контакта с инфицированным человеком или косвенного контакта через промежуточный объект. Прямая контактная инфекция может быть вызвана тем, что лица, осуществляющие уход, не моют руки перед посещением пациентов [6]. Другая распространенная прямая контактная передача связана с большими инфекционными аэрозолями, которые перемещаются на небольшое расстояние от источника до рецептора. Важным способом непрямого контакта является передача по воздуху путем распространения мелких аэрозолей, чешуек кожи и спор грибов в воздухе помещения на большие расстояния и во времени.Аэрозоли могут образовываться и высвобождаться при выдохе человека (речь, кашель и чихание), отделении кожи или ресуспендировании с поверхностей [7].
Известно, что передача болезни через аэрозоль является основным путем для многих болезней, таких как Tuberculosis и Aspergillosis . Кроме того, недавние исследования показали, что важность аэрозольной инфекции недооценивается для таких распространенных заболеваний, как грипп, особенно в холодное и засушливое время года [8]. Например, современные экспериментальные методы позволили обнаружить инфекционные аэрозоли, выделяемые инфицированными пациентами при дыхании, кашле или чихании [1].Что касается конструкции вентиляции здания, наибольшее влияние любой конструкции вентиляции будет на путь распространения инфекции по воздуху, которому и посвящена эта статья.
Инфекционный контроль включает блокирование любой стадии пути заражения. Для воздушно-капельной передачи это может означать сокращение образования патогенов от инфекционного человека, использование методов дезинфекции для уничтожения патогенов, выпущенных в воздух, или просто изоляция инфекционных людей в специальных помещениях. Обычно меры контроля делятся на три категории: административные, средства индивидуальной защиты, а также экологические и инженерные.Административный контроль направлен на то, чтобы держать заразных людей подальше от уязвимых людей (обнаружение инфекции, сортировка, общение и обучение) и гарантировать правильное использование технических средств контроля (например, инженерных и личных средств защиты). Что касается пути передачи через воздух, личная защита состоит из маски или респиратора в той или иной форме для предотвращения распространения или вдыхания патогенов [5]. Технические и экологические меры контроля в первую очередь вмешиваются после того, как патогены покидают зону дыхания одного человека, прежде чем они попадут в зону дыхания другого человека.
На простейшем уровне технический контроль может включать увеличение скорости вентиляции помещения. Обычно это снижает концентрацию патогенов, что, как ожидается, снижает количество инфекций. Тем не менее, комнаты плохо перемешаны, люди дышат не во всех частях комнаты, а инфекционность патогенов меняется со временем и условиями окружающей среды. Кроме того, усиленная вентиляция не бесплатна, поскольку обычно требует более крупного и энергоемкого оборудования. Насколько следует увеличить интенсивность вентиляции? Какой тип системы наиболее полезен для снижения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем? На эти вопросы невозможно ответить без количественной оценки риска заражения или, по крайней мере, относительного риска одной инженерной системы по сравнению с другой.Такие модели риска должны включать каждый процесс заражения от источника до рецептора. В результате необходимо учитывать весь путь заражения.
На рисунке 1 показан путь заражения воздушно-капельным путем, а также меры экологического и инженерного контроля, которые могут влиять на шаги на этом пути. В Разделе 2 мы рассматриваем каждый этап пути заражения. Как будет указано в этом документе, каждый этап был предметом более ранних обзоров, но мы сосредоточены на факторах, которые могут влиять на относительные риски различных систем вентиляции.В разделе 3 мы обсуждаем технические средства контроля, которые могут влиять на этапы заражения. Также обсуждаются относительные достоинства различных систем вентиляции (с акцентом на медицинские учреждения) и возможность применения моделей из Раздела 2 для оценки риска. Раздел 4 завершается обсуждением проблем, остающихся для методов, которые могут быть использованы для проектирования вентиляции медицинских учреждений.
2. Прогнозирование риска заражения воздушно-капельным путем: от источника к рецептору
Для эффективного проектирования вентиляции в медицинском учреждении необходимо уметь количественно оценивать и прогнозировать риск заражения воздушно-капельным путем.Обоснованный выбор одной стратегии проектирования вентиляции по сравнению с другой требует использования подходящих показателей. Чтобы обеспечить полезный прогноз, необходимо ввести множество входных параметров в модель риска заражения воздушно-капельным путем или эксперимент. Точность и степень этих параметров, конечно, зависят от модели или сложности эксперимента и желаемого уровня детализации ожидаемых результатов. Ключевые факторы процесса заражения воздушно-капельным путем, которые определяют организацию нашего обсуждения, присутствуют в модели риска Уэллса-Райли для хорошо перемешанной комнаты [9] 𝑃𝐼 = 𝐶𝑆 = 1 − exp𝐼𝑞𝑝𝑡𝑄, (1) где 𝑃𝐼 - вероятность заражения, 𝐶 - количество случаев заражения, 𝑆 - количество восприимчивых людей, 𝐼 - количество инфекторов, 𝑞 - скорость генерации квантов, 𝑝 - скорость легочной вентиляции человека (ингаляция) , 𝑡 - интервал времени воздействия, 𝑄 - интенсивность вентиляции помещения чистым воздухом.Как подразумевает это уравнение, нужно знать, 𝑞, 𝑝, 𝑡 и, чтобы количественно оценить риск заражения.
Эта модель полезна, но только для простого случая хорошо перемешанной комнаты, где воздушно-патогенные микроорганизмы случайным образом распределены в пространстве. Дополнительные параметры и сложности возникают для сценариев, в которых воздух плохо перемешан. Кроме того, должны существовать эмпирические данные для 𝑞, которые количественно определяют минимальную дозу патогенов, которые, по наблюдениям, заразили человека. В разделе 2.5 мы рассмотрим и сравним более сложные модели риска, но все они включают одни и те же факторы: образование аэрозолей, перенос патогенов, потеря инфекционности, а также вдыхание и осаждение.
2.1. Производство аэрозолей
2.1.1. Категории аэрозолей в воздухе
Аэрозоли - это суспензии мелких твердых или жидких частиц в газе. Медицинские работники используют термин в воздухе для аэрозолей, которые переносятся воздушными потоками в течение длительных периодов времени (минуты) и на большие расстояния (> 1 м). Таким образом, малые аэрозоли вносят вклад в режим заражения воздушно-капельным путем , , в то время как более крупные аэрозоли (которые быстро оседают) вносят вклад в режим заражения каплями .Это некоторые вариации того, как эти термины используются в литературе [5, 6].
Существует согласие, что аэрозоли с аэродинамическим диаметром менее 5 мкм м (также называемые ядрами капель [5]) способствуют заражению воздушно-капельным путем [1, 6]. Однако Телье [1] считает аэрозоли размером более 20 мкм м, в то время как Tang et al. [10] считают, что аэрозоли размером более 60 мкм м способствуют заражению каплями. Некоторые авторы также определяют промежуточный диапазон размеров, в котором аэрозоли способствуют заражению как воздушно-капельным, так и воздушно-капельным путем.Это промежуточное поведение зависит от конкретных геометрических параметров, характера воздушного потока в вентиляции, а также реакции аэрозоля на окружающую среду [1, 10].
Особое внимание следует уделять аэрозолям, размер которых изменяется во время полета из-за испарения. Аэрозоль может перейти от капельного режима к воздушному из-за потери массы. Состав аэрозоля и факторы окружающей среды, такие как температура и относительная влажность, определяют такие изменения и должны быть тщательно рассмотрены в любом исследовании [1, 6, 7, 10, 11].
Существуют сотни патогенов, передающихся воздушно-капельным путем [6, 10, 12], которые подразделяются на три основные категории: вирусы, бактерии и споры грибов. Вирусы самые мелкие - диаметром 0,02–0,3 мкм м. Бактерии имеют диаметр в диапазоне 0,5–10 мкм м. Наиболее крупные споры имеют диаметр в диапазоне 0,5–30 мкм м [12].
Деятельность человека является ключевым источником распространения переносимых по воздуху патогенов. К ним относятся респираторная деятельность (дыхание, речь, кашель, чихание и т. Д.)), принятие душа, смыв с использованием водопроводной воды (распыление инфекционных аэрозолей, особенно бактерий, присутствующих в воде или в местной водопроводной сети), аэрозолизация сточных вод из туалетов и их транспортировка в водосточных системах зданий, а также влажная уборка внутренних поверхностей [ 7]. Другая деятельность человека, такая как заправка постели, ходьба по ковру или удаление кожных покровов, вызывают повторное взвешивание аэрозолей с поверхностей [8].
Кроме того, различные медицинские процедуры также способствуют передаче патогенов. Некоторые процедуры, которые могут увеличить образование ядер капель, - это интубация, сердечно-легочная реанимация, бронхоскопия, вскрытие и хирургическое вмешательство с использованием высокоскоростных устройств.В настоящее время не существует точного перечня таких процедур, а также не проводилось никаких исследований влияния дизайна вентиляции на распространение патогенов, выделяемых процедурами с высоким риском [5].
Помимо этих источников, у каждого строительного объекта есть своя собственная микробная экология, которая поддерживает рост одних видов патогенов и подавляет рост других. Например, компоненты системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), такие как фильтры, охлаждающие змеевики, воздухозаборники и пористая изоляция в воздуховодах, могут поддерживать рост и распространение спор в определенных областях.С другой стороны, достаточное количество солнечного света и естественная вентиляция в других местах могут дезинфицировать болезнетворные микроорганизмы [11, 12].
2.1.2. Аэрозоли на выдохе
Капли на выдохе особенно важны для распространения инфекции, передающейся по воздуху. Человеческий выдох (дыхание, кашель и чихание) создает наименьшие аэрозоли по сравнению с другими источниками. В оставшейся части статьи особое внимание уделяется источникам аэрозолей на выдохе человека.
Кашель и чихание изучал Дженнисон [13], который применил высокоскоростную фотографию, чтобы отслеживать размер и движение капель во время чихания испытуемых.Семьдесят лет назад было невозможно отслеживать аэрозоли размером менее 100 мкм м. Тем не менее, Дженнисон определила важные продолжительность и временные масштабы чихания.
Дугид [14] изучал размер капель, образующихся при чихании, кашле и разговоре, используя микроскопические измерения пятен, обнаруженных на предметных стеклах, подвергнутых воздействию воздуха, выдыхаемого изо рта. Ему удалось обнаружить капли размером 1–2000 мкм м. Fairchild и Stamper [15] измеряли количество капель на выдыхаемом воздухе с помощью оптического счетчика частиц (OPC) в диапазоне 0.09–3.0 мкм м. Папинени и Розенталь [16] изучали распределение по размеру капель, выдыхаемых здоровыми людьми при дыхании ртом, носом, разговоре и кашле. Они использовали OPC и аналитический просвечивающий электронный микроскоп (ATEM). OPC показал, что большинство капель было меньше 1 мкм мкм. Измерения ATEM проводились путем сбора капель на предметных стеклах и просмотра их размера под микроскопом после испарения. Исходный размер капли был скорректирован расчетным путем.Они подтвердили существование более крупных капель на выдохе, чем при дыхании через нос. Ян и др. [17] изучали распределение капель по размерам экспериментально, используя аэродинамический спектрометр частиц (APS) и сканирующий спектрометр подвижности частиц (SMPS). Их образцы были упакованы перед анализом; следовательно, могло произойти значительное испарение и осаждение капель. Экспериментальное исследование Chao et al. [18] рассмотрели характеристики настоящего кашля сразу после открытия рта, используя интерферометрическую визуализацию Ми (IMI).Они обнаружили, что капли находятся в диапазоне 2–2000 мкм м (что соответствует всему диапазону измерения IMI).
Большой разброс в размерах капель, о которых сообщают, можно объяснить тремя основными причинами: (i) чувствительностью различных методов измерения, (ii) неповторимым характером кашля и чихания для каждого пациента, а также вариабельностью кашля и чихания у разных людей. различные предметы, и (iii) испарение капель в разных временных масштабах в соответствии с их начальным размером.Имеющиеся в литературе данные о распределении размеров приведены в таблице 1.
МакКул [20] описывает физиологию кашля как трехфазный рефлекс: вдох, сжатие и выдох. Пиковая скорость потока при кашле может достигать 12 л / с. Piirilä и Sovijarvi [21] провели объективную оценку кашля.Они исследовали кашель как примитивный рефлекс, обычно состоящий из инициирующего глубокого вдоха, закрытия голосовой щели и взрывного выдоха, сопровождаемого звуком. Сообщалось, что характеристики кашля варьируются от человека к человеку. Они сообщили, что продолжительность различных фаз кашлевого рефлекса можно легко измерить на графике зависимости потока от времени. Они предположили, что продолжительность закрытия голосовой щели во время компрессионной фазы кашля колеблется в пределах 0.09–1.01 с. Они также определили полезный параметр для характеристики кашля, пиковую скорость выдоха при кашле (CPEF). Нишино [22] подробно объясняет физиологию кашля и чихания и указывает на сходства и различия между ними. Динамика потока чихания аналогична кашлю во времени изменения скорости потока. Однако пиковые скорости выше, и в дополнение к выдоху через рот небольшая часть выдоха выходит из носа. Что касается чихания, Дженнисон [13] сообщил о выходных скоростях до 90 м / с с временем максимальной скорости (PVT) 57 мс.Общее время чихания составляло 0,07–0,20 с. Zhu et al. [23] выполнили измерения скорости движения частиц (PIV) и вычислительную гидродинамику (CFD) для дисперсии капель от кашля на спокойном фоне. Экспериментально они обнаружили, что начальная скорость кашля колеблется в диапазоне 6–22 м / с, а количество введенной слюны находится в диапазоне 6,1–7,7 мг. Chao et al. [18] сообщили о средней скорости выдыхаемого воздуха 11,7 м / с при кашле и 3,9 м / с при разговоре.
Gupta et al. [24] провели экспериментальное исследование для характеристики зависимости скорости потока от времени при выдохе человека. Они объединили функции гамма-распределения вероятностей для соответствия экспериментальным данным. Такие функции будут особенно полезны для установки граничных условий кашля и чихания для исследований CFD. Они характеризуют полное распределение только тремя параметрами: пиковая скорость кашля (CPFR), время максимальной скорости (PVT) и объем выдоха при кашле (CEV). Эти граничные условия были реализованы при моделировании CFD Aliabadi et al.[25]. Они продемонстрировали, что летучие аэрозоли от кашля и чихания испаряются в разное время в зависимости от их размера. Как правило, маленькие капли (<20 мкм мкм) испаряются гораздо быстрее (миллисекунды), чем более крупные капли (> 50 мкм мкм), для которых время испарения составляет порядка секунд. Наиболее важными факторами скорости испарения являются температура и относительная влажность окружающего воздуха.
Höppe [26] был пионером в измерении температуры выдоха в различных климатических условиях.Он изучал температуру выдоха через нос и рот как функцию температуры окружающей среды (5–33 ° C) и относительной влажности окружающей среды (10–90%). Наблюдались заметные колебания температуры выдоха. Точно так же McFadden et al. [27] представили тепловую карту дыхательных путей человека, используя измерения путем введения тонких термисторных зондов в дыхательные пути. Они обнаружили, что при нормальной или высокой частоте дыхания температура в системе верхних дыхательных путей находится в диапазоне 33,9–35 ° C.5 ° С.
2.2. Рассеивание, тепло и массообмен
После образования аэрозоля следующим шагом на пути заражения является распространение переносимых по воздуху патогенов в вентиляционном пространстве, возможно, в сторону потенциальных подозреваемых. Эта дисперсия является функцией многих переменных, таких как размер аэрозоля, средняя и колеблющаяся скорость воздуха, температура и скорость, с которой аэрозоль переносит массу или тепло с окружающей средой (то есть испарение или охлаждение / нагревание). Аналитическое моделирование этих процессов невозможно, за исключением самых идеализированных случаев.Скорее, CFD требуется для моделирования как непрерывной фазы (воздух), так и дискретной фазы (аэрозоли).
2.2.1. Моделирование воздушного потока
Решение фазы континуума (воздуха) в вентиляционном потоке требует интегрирования и решения уравнений массы, импульса и энергии, обычно с использованием методов дискретизации конечного объема [28].
Режим течения жидкости в значительной степени определяется числом Рейнольдса (безразмерным отношением внутренних сил к вязким, Re = 𝑉𝐿 / 𝜈) и числом Грасгофа (безразмерным отношением плавучести к силам вязкости, Gr = 𝑔𝛽 (𝑇𝑠 − 𝑇∞) 𝐿3 / 2).В этих уравнениях 𝑉 - скорость, 𝐿 - масштаб длины, 𝜈 - кинематическая вязкость, 𝑔 - гравитационное ускорение, 𝛽 - коэффициент теплового расширения, 𝑇𝑠 - температура поверхности, а 𝑇∞ - температура в дальней зоне. В зависимости от геометрии помещения переход от ламинарного к турбулентному течению происходит при Re∼𝑂 (103), а потоки, вызванные плавучестью (например, тепловые шлейфы), становятся важными при Gr / Re2> 𝑂 (10). Процесс заражения воздушно-капельным путем в помещении имеет самые разные масштабы. Например, поток в районе чихания очень турбулентный и не подвержен сильному влиянию силы тяжести или плавучести.Напротив, при более длительном времени (минуты) и больших масштабах длины (полная комната) интенсивность турбулентности меньше, а влияние силы тяжести или плавучести может быть больше. Тепломассоперенос к выдыхаемой капле определяется условиями потока на непосредственном расстоянии (1–100 мкм м) вокруг капли, которое всегда является ламинарным из-за небольших соответствующих масштабов длины и небольшой относительной скорости аэрозоля и воздуха. .
Как правило, для моделирования в масштабе помещения требуется какая-то форма моделирования турбулентности, однако точное моделирование турбулентности является ограничивающим фактором для моделирования непрерывной фазы по двум причинам: (i) физика турбулентности недостаточно изучена и (ii) точное моделирование турбулентности в вычислительном отношении очень затратно.
Самый точный способ моделирования турбулентности - это прямое численное моделирование (DNS). В этой технике разрешаются вихри (жидкие структуры) всех масштабов длины (от малого до большого). Однако этот метод требует огромных вычислительных мощностей при увеличении числа Re или Gr и, следовательно, не применяется при моделировании вентиляции.
В качестве компромисса была разработана методика моделирования крупных вихрей (LES), которая разрешает большие вихри, но использует простые модели меньших масштабов потока.Основная мотивация этой идеи заключается в том, что большие водовороты являются основными механизмами переноса аэрозолей на большие расстояния. Это существенно снижает стоимость вычислений, но по-прежнему создает проблемы для моделирования вентиляционного воздушного потока: (i) требуемые затраты на вычисления по-прежнему высоки, (ii) для получения статистически значимых результатов необходимо множество реализаций воздушного потока, и (iii) исходные поля возмущений поскольку потоки неизвестны или их трудно создать [29].
Менее затратным в вычислительном отношении подходом к моделированию турбулентности является моделирование Навье-Стокса (RANS) с усреднением по Рейнольдсу.Этот подход не разрешает какие-либо масштабы потока в реальном времени, а вместо этого рассматривает усредненные по времени и колеблющиеся компоненты потока отдельно. Эти модели сообщают усредненные по времени параметры турбулентности, такие как кинетическая энергия и скорость диссипации . Доступны многие варианты моделей RANS (− 𝜖, 𝑘 − 𝜔, 𝑣2𝑓, модель напряжения Рейнольдса (RSM) и т. Д.). Многие исследователи использовали стандартную или реализуемую модель турбулентности 𝑘 − при решении проблемы вентиляционного воздушного потока [30–32]. Другие исследователи предсказали поток воздуха при вентиляции, используя Renor
.
для дезинфекции воздуха и поверхностей 32% воздуховодов, 27% РИСУНОК 1. Типы систем UVGI и приблизительная доля рынка.
1 Основы проектирования UVGI для дезинфекции воздуха и поверхности Фото любезно предоставлено UltraViolet Devices, Inc. Ультрафиолетовые бактерицидные лампы могут помочь очистить змеевики и улучшить качество воздуха в помещении Автор W.J. KOWALSKI, PE, и WILLIAM P. BAHNFLETH, PhD, PE, * Департамент архитектурной инженерии, Университет штата Пенсильвания, Университетский парк, Пенсильвания. Смертельное для микроорганизмов, ультрафиолетовое излучение в диапазоне от 2250 до 3020 ангстрем используется в множество применений дезинфекции, процесс, называемый бактерицидным ультрафиолетовым облучением (UVGI). С тех пор как первая система UVGI была успешно внедрена для дезинфекции муниципальной системы водоснабжения в Марселе, Франция, 1 в 1909 году, дезинфекция медицинского оборудования с использованием UVGI стала обычной и надежной практикой.Но в отличие от применений для дезинфекции воды и оборудования, дезинфекция воздушных потоков с использованием UVGI имеет переменный успех и непредсказуемую эффективность. Первые лабораторные исследования ультрафиолетового излучения воздуха в 1920-х годах показали такое * Уильям П. Банфлет - член редакционного совета инженеров. Рециркуляция в помещении, 17% Верхний воздух, 25% РИСУНОК 1. Типы систем UVGI и приблизительная доля рынка. Больницы, 41% системы воздуховодов, 27% приюты, 19% контроль микробного роста, 32% тюрьмы, 19% и другие категории, 3% клиники, 19% РИСУНОК 2.Примерная разбивка того, где устанавливаются системы обеззараживания воздуха УВГИ. обещают, что устранение болезней, передающихся воздушным путем, казалось возможным. В 1936 году Харт использовал UVGI для стерилизации воздуха в хирургической операционной. 2 В 1937 году первое применение UVGI для школьной системы вентиляции резко снизило заболеваемость корью, и последующие применения имели такой же успех. 3 Эксперименты Райли и О Грейди 4 привели к уничтожению бацилл туберкулеза (ТБ) из выхлопного воздуха больниц.За этими ранними приложениями последовало множество проектов, которые были скорее имитационными, чем разработанными. Результатом стала смесь успехов и неудач. Этот опыт отражен в различных руководствах, которые не санкционируют использование UVGI в качестве основной системы. Исследование 1954 года по использованию UVGI показало неспособность уменьшить заболеваемость в школах Лондона. Хотя доступны ограниченные данные для определения причин более ранних сбоев конструкции, очевидное клонирование систем UVGI без учета условий эксплуатации, вероятно, с самого начала обрекло многие установки.Обзор текущей отраслевой практики показывает, что в информации о конструкции систем UVGI не хватает деталей, необходимых инженерам для обеспечения производительности. В этой статье рассматриваются факторы, определяющие дизайн. 1 Надстрочные цифры обозначают ссылки, перечисленные в конце статьи. 100 Январь 2000 г. Отопление / трубопроводы / кондиционирование
2 параметров систем UVGI и обсудим методы, которые можно использовать для более эффективного определения размера систем.ТИПЫ СИСТЕМ UVGI На рисунке 1 показаны типы систем UVGI, которые продаются для систем вентиляции и кондиционирования воздуха (AHU), и их приблизительная доля на рынке, основанная на оценках ряда крупных производителей. По словам производителей, в США и Европе все чаще используются системы обеззараживания воздуха и контроля роста микробов. Однако в странах третьего мира спрос на системы обеззараживания верхних слоев воздуха высок из-за пандемии туберкулеза, напряженной экономики и повсеместного использования естественной вентиляции.Как показано на Рисунке 2, в медицинских учреждениях установлено большинство систем UVGI. В частности, отсутствуют школы, офисные здания, общественные и жилые здания, хотя они являются основными источниками заразных респираторных заболеваний. ФОТО А. Массив УВГИ для обеззараживания воздуха. Обратите внимание на зеркальные отражающие поверхности. Фото любезно предоставлено Lumalier Inc., Мемфис. Фото любезно предоставлено Airguard Industries Inc., Луисвилл. ФОТО Б. Лампа UVGI, используемая для дезинфекции банка фильтров. Фильтры слева.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ Первым шагом в разработке системы дезинфекции воздушным потоком или поверхностной дезинфекции является определение характеристик области применения. Это включает в себя описание воздушного потока, определение конкретной поверхности и, иногда, нацеливание на определенные микробы, такие как туберкулез. Установки UVGI обычно располагаются в AHU после смесительной камеры. На фото А показана типичная система дезинфекции воздушного потока, установленная после блока фильтров и перед змеевиками охлаждения. Хотя системы UVGI также могут быть размещены в воздуховоде возвратного воздуха для борьбы с рециркулирующими заразными патогенами, их редко помещают в каналы подачи наружного воздуха.Споры, поступающие с улицы, более эффективно удаляются только фильтрацией. Исключение существует в таких случаях, как клиники СПИДа, где экологические бактерии из окружающей среды могут угрожать пациентам с иммунодефицитом в помещении. ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ UVGI для контроля роста микробов в последнее время подвергается большим исследованиям и пользуется успехом в полевых условиях. 5,6 Ростом микробов могут быть грибы, бактерии или даже водоросли, но не вирусы. В Европе контроль роста микробов на охлаждающих змеевиках практиковался в ФОТО C (вверху): Рост микробов на необлученных фильтрах.ФОТО D (внизу): Облученные фильтры без микробов. пивоваренных заводов, поскольку по крайней мере один производитель рекомендует размещать лампу мощностью 15 Вт на расстоянии 1 м от поверхности охлаждающих змеевиков или стен, где может возникнуть конденсация. 7 Прямое воздействие UVGI может стерилизовать любую поверхность, если ей дать достаточно времени. Теоретически УФГИ низкой интенсивности можно использовать для роста микробов, поскольку время воздействия увеличивается. Однако на практике рост микробов может происходить в щелях, затемненных областях, таких как изоляция, и застойной воде, куда УФ-излучение может проникнуть не полностью.UVGI может контролировать рост микробов на фильтрах, подверженных воздействию влаги или высокой влажности. Фотография B показывает тестовое применение UVGI для контроля роста микробов на фильтрах. На фотографиях C и D показаны необлученный и облученный набор фильтров соответственно. Необлученные фильтры показывают естественное заражение различными видами грибов, включая Aspergillus и Penicillium, тогда как облученные фильтры не показывают признаков роста микробов. В системе на фотографиях B, C и D использовались лампы с номинальной мощностью 100 Вт / см 2 на расстоянии 1 м от их середины.продолжение на странице 103 Отопление / трубопроводы / кондиционирование воздуха Январь
3 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА UVGI продолжение со стр. 101 ВИДЫ МИКРООРГАНИЗМОВ Разнообразие микробов, с которыми сталкивается данная система UVGI, по существу непредсказуемо. В некоторой степени это зависит от типа объекта и географического положения. Все вирусы и почти все бактерии (за исключением спор) уязвимы для умеренных уровней воздействия ультрафиолетового излучения.Поскольку вирусы - это прежде всего заразные патогены, источником которых является человек, они обнаруживаются в жилых зданиях. Бактерии могут быть заразными или оппортунистическими, многие из них обнаруживаются в помещении; однако некоторые из них являются экологическими. Некоторые объекты, например, сельскохозяйственные постройки, могут распространять уникальные типы бактерий, например, спорообразующие актиномицеты. Споры, которые крупнее и устойчивее к УФ-лучам, чем большинство бактерий, можно эффективно контролировать с помощью высокоэффективных фильтров. Сочетание фильтров с UVGI рекомендуется во всех медицинских учреждениях 8 и для приложений UVGI в целом.РИСУНОК 3. Кривая выживаемости для Staphylococcus aureus, иллюстрирующая плечевую часть и две отдельные стадии распада. (Источник: Sharp, G. Воздействие ультрафиолетового света на бактерии, взвешенные в воздухе. J. Bact. 38:) МИКРОБНЫЙ ОТВЕТ НА UVGI. Базовый обзор математики дезинфекции UVGI поможет инженерам-разработчикам. Популяция S вида, подвергшегося воздействию любого биоцидного фактора, описывается характерным логарифмическим уравнением распада: St () = e kit (1), где: k = стандартная константа скорости распада, см 2 / Вт · с I = интенсивность УФ-облучения , Вт / см 2 t = время воздействия (сек) Стандартная константа скорости распада определяет чувствительность микроорганизма к УФ-лучам и уникальна для каждого вида микробов.9 Его можно рассматривать как константу скорости при интенсивности 1 Вт / см 2, обеспечивающую основу для сравнения патогенов. Константа скорости для E. coli, обычно используемая для целей проектирования, составляет см 2 / Вт · сек. Уравнение 1 не включает две характеристики, которые могут повлиять на дезинфекцию - Отопление / трубопроводы / кондиционирование воздуха, январь
4 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА UVGI: плечо и вторая ступень.Плечо представляет собой задержку реакции (или пороговую дозу) микроорганизма, подвергающегося воздействию UVGI. Если скорость воздуха слишком высока, а доза недостаточна, микроб может иметь незначительную реакцию или даже оправиться от повреждений. Недостаточно данных, чтобы определить «плечи» или пороговые дозы большинства патогенов, переносимых по воздуху. Большинство микробных популяций демонстрируют характерные двухэтапные кривые инактивации (рис. 3), в которых каждая стадия имеет уникальную константу скорости. Общая кривая выживаемости представляет собой сумму кривой быстрого распада (уязвимое большинство) и кривой медленного распада (устойчивое меньшинство), как показано ниже: Характеристики воздушного потока Характеристики воздушного потока, которые могут повлиять на конструкцию UVGI, являются относительными. влажность (RH), температура и скорость воздуха.Обычно считается, что повышенная относительная влажность снижает скорость распада под воздействием ультрафиолета (УФ). Однако исследования по этому вопросу в настоящее время противоречивы и неполны. К счастью, поскольку большинство исследований UVGI проводилось в нормальных внутренних условиях, типичные применения в помещении и в воздуховоде вряд ли будут сильно отличаться. Температура воздуха оказывает незначительное влияние на восприимчивость микробов к УФГИ. 10 Однако это может повлиять на выходную мощность ламп UVGI, если она превышает расчетные значения. Эксплуатация системы UVGI при скоростях воздуха, превышающих расчетную, снизит эффективность системы из-за охлаждающего эффекта воздуха на поверхности лампы, который, в свою очередь, будет охлаждать плазму внутри лампы.УФ-выход kf It kit St () = Fe + (1 F) es (2) где: kf = константа скорости для быстро распадающейся популяции ks = константа скорости для медленно распадающейся популяции F = доля общей начальной популяции, подверженной быстрому распаду - реакция распада. Доля устойчивости большинства микробных популяций составляет около 0,01 процента, хотя некоторые исследования показывают, что для некоторых видов она может достигать 10 процентов. 3 Существует различие между терминами дезинфекция и стерилизация. Стерилизация определяется как полное уничтожение всех видов микробов.Иногда считается, что стерилизация - это процентное искоренение или сокращение микробной популяции на шесть логарифмов (основание 10). С другой стороны, дезинфекция - это просто сокращение микробной популяции. Поскольку воздушные потоки обычно дезинфицируются, а не стерилизуются, эту остаточную вторую стадию обычно можно игнорировать. ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКЦИИ При рассмотрении продуктов UVGI для проектов HVAC необходимо учитывать ряд параметров. Наиболее важными факторами являются поток воздуха или оборудование HVAC, которое будет дезинфицироваться, мощность лампы и расстояние, а также сама конструкция системы вентиляции.РИСУНОК 4. Выживание E. coli при смешанном и несмешанном потоке в квадратных каналах увеличивающегося размера. РИСУНОК 5. Рассчитанная дополнительная интенсивность света от отражений и взаимных отражений. Общая интенсивность - это сумма прямого, отраженного и взаимно отраженного УФ-света. 104 Январь 2000 г. Отопление / трубопроводы / кондиционирование воздуха
5 - это функция температуры плазмы при постоянной потребляемой мощности.Не все лампы UVGI одинаково реагируют на охлаждающее воздействие. Некоторые лампы имеют разные смеси плазмы; источники питания с перегрузкой, реагирующие на температуру плазмы; или УФ-прозрачный экран, блокирующий инфракрасное излучение, который ограничивает охлаждающий эффект. Для определения охлаждающего эффекта или предельных расчетных скоростей и температур воздуха, в пределах которых лампы могут эффективно работать, следует обращаться к данным производителя. Конструкция системы вентиляции Ряд параметров системы вентиляции может повлиять на конструкцию UVGI.Скорость воздуха и перемешивание воздуха. Дозы определяются временем воздействия и интенсивностью УФИ, которые зависят от профиля скорости и количества воздуха, смешиваемого в воздушном потоке. Профиль скорости внутри канала или камеры зависит от местных условий и может быть невозможно узнать заранее с какой-либо уверенностью. В любом случае расчетная скорость типичного блока UVGI аналогична скорости для фильтровальных блоков около 400 футов в минуту. При этих скоростях будет происходить достаточное перемешивание, чтобы смягчить эффекты неоднородного профиля скорости.Количество происходящего смешивания воздуха влияет на производительность системы в степени, которая зависит от конфигурации системы. Это проиллюстрировано на Рисунке 4, где сравниваются прогнозы выживаемости для условий смешанного и несмешанного потока в квадратных каналах увеличивающегося размера. Ошибка, возникающая из предположения о полном перемешивании, будет уменьшаться по мере увеличения размеров системы. В системах, в которых лампы не охватывают всю ширину или длину воздуховода, предположение о полном перемешивании также приведет к большим различиям по сравнению с несмешанным потоком.Важным моментом является то, что работа системы будет находиться где-то между этими двумя предположениями, которые обеспечивают пределы, описывающие эффективность системы. Использование отражателей. Отражательная способность может быть экономичным способом усиления поля UVGI в закрытом канале или камере. Поверхность с коэффициентом отражения 90 процентов будет отражать 9 10 получаемого света. Результаты компьютерного анализа отражательной способности показаны на рисунке 5. Составляющие отражательной способности как прямого, так и взаимно отраженного, явно будут в сумме больше, чем исходная прямая интенсивность.Это может произойти, когда поверхность в основном закрытая и имеет высокую отражающую способность. Такие конструкции могут значительно улучшить экономику. Существуют два типа отражающих поверхностей: зеркальные и диффузные. Зеркальные поверхности создают зеркальные отражения, которые зависят от источника по направлению, в то время как диффузные поверхности создают ненаправленные отражения, которые Нагревание / Трубопроводы / Кондиционирование воздуха Январь
6 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА UVGI a c b равномерно распределяются во всех направлениях.Неглянцевая белая бумага - хороший пример диффузной поверхности. Большинство материалов обладают сочетанием зеркальных и диффузных свойств и демонстрируют определенную степень зависимости от направления. Для целей проектирования UVGI степень зависимости от направления обычно не критична. Некоторые материалы отражают видимый свет, но не ультрафиолетовый свет. Полированный алюминий обладает высокой отражающей способностью в УФ-диапазоне, а медь, которая отражает большую часть видимого света, прозрачна в УФ-диапазоне. Простого метода расчета трехмерного поля напряженности UVGI для зеркальных отражателей не существует.Процедуры трассировки лучей с использованием Монте РИСУНОК 6. Компьютерная модель трассировки лучей блока охлаждающих змеевиков, облученных лампой UVGI. Лучи имеют цветовую кодировку от синего до красного в порядке уменьшения интенсивности. Расположенные в шахматном порядке трубы змеевика 5/4 имеют диаметр 0,5 дюйма. диам. с шестью ребрами на дюйм. Показаны пять отражений с 90-процентной отражающей поверхностью воздуховода. Перспективы (а) изометрические, (б) передние и (в) боковые. Методы Карло - это один из подходов, но результаты нелегко поддаются анализу. Однако они могут быть весьма полезны для исследования сложной геометрии, например, при облучении охлаждающих змеевиков.На рис. 6 показаны схемы трассировки лучей лампы UVGI, облучающей группу охлаждающих змеевиков, с трех точек зрения. Обратите внимание, как мало лучей проникает через катушки даже после 20 отражений. Также обратите внимание на то, как медные трубки поглощают много лучей, хотя медь прозрачна для UVGI, а вода внутри - нет. Сочетание с фильтрацией. Системы UVGI обычно используются в сочетании с фильтрами HEPA, что обычно рекомендуется для применения в изоляторах. Однако для других применений фильтры HEPA не обеспечивают достаточно значительного улучшения скорости удаления микробов по сравнению с высокоэффективными фильтрами, чтобы гарантировать их исключительное использование с UVGI.106 Январь 2000 Отопление / трубопроводы / кондиционирование
7 Системы рециркуляции. Системы UVGI, которые рециркулируют воздух в помещении или которые размещаются в канале возвратного воздуха или камере смешивания, доставляют множественные дозы переносимым по воздуху микроорганизмам. Хотя эффект частично зависит от скорости воздухообмена, результатом является эффективное увеличение скорости удаления по сравнению с однопроходной системой.Расчеты скорости удаления UVGI и связанных фильтров в рециркуляционных системах могут быть выполнены путем поминутной оценки системы, включая скорость фильтрации, скорость наружного воздуха и любые микробные загрязнения. Соображения относительно лампы Самая сложная часть определения размера системы UVGI - это определение мощности лампы для заявленной цели дезинфекции. Поле интенсивности, создаваемое лампой и отражателями, должно быть смоделировано и усреднено, прежде чем уравнение 1 будет использоваться для прогнозирования скорости дезинфекции. Расчет поля интенсивности лампы UVGI Поле интенсивности лампы UVGI может быть вычислено с использованием следующего коэффициента обзора излучения от дифференциального плоского элемента до цилиндра, перпендикулярного оси цилиндра (Modest, M.F Радиационная теплопередача. McGraw-Hill, New York.): Параметры в уравнении слева определяются следующим образом: 1 FH = x / r H ATAN L d1 2 = π 2 H 1 L = l / r X 2H XH (1) LX = (1 + H) 2 + L 2 + ATAN Y = (1 H) 2 + L 2 XY YH (+ 1) πh, где: ATAN H 1 L l = длина сегмента лампы, см H + 1 πh x = расстояние от лампы, см r = радиус лампы, см. Интенсивность в любой точке будет произведением коэффициента обзора и поверхностной силы света лампы. Поверхностная интенсивность - это просто выходная мощность УФ-излучения в ваттах, деленная на площадь поверхности в см 2.Чтобы вычислить интенсивность на любом расстоянии от средней точки лампы, умножьте приведенное выше уравнение на 2. Из любого места, кроме средней точки, разделите лампу на два неравных сегмента и сложите два коэффициента обзора. Алгебра множителей (см. Ссылку) может использоваться для других мест. Если мы предположим, что происходит полное перемешивание, то поле напряженности для любого канала можно вычислить путем усреднения поля по всем трем измерениям. Отопление / трубопроводы / кондиционирование воздуха
января
8 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА UVGI Степень уничтожения,% Ширина см Высота см Расход воздуха м 3 / мин Лампа УФ-ватт Коэффициент отражения в процентах Минимум Максимальное время прохождения = 0.5 сек; длина лампы = 72 см; радиус = 1,9 см ТАБЛИЦА 1. Прогнозируемая скорость дезинфекции для типичных систем. Поле силы света лампы. Точное описание поля силы света лампы необходимо для точного определения дозы, которая должна быть доставлена находящимся в воздухе микроорганизмам. Характеристики лампы часто являются единственным параметром, используемым для определения размера установки UVGI. Хотя это может быть консервативным подходом, если расстояние до лампы превышает 1 метр, это может привести к завышению габаритов и чрезмерной экономии. Если предполагается полное перемешивание, то любое поле напряженности можно описать одним значением средней интенсивности.Это требует вычисления интенсивности в каждой точке трехмерной матрицы, определяющей воздуховод. Нам нужно знать поле, создаваемое лампой, и, если необходимо, поле, вызванное отражениями. Хотя для этой цели использовался закон обратных квадратов, он оказался неточным вблизи лампы. Усовершенствованный подход заключается в использовании коэффициента обзора излучения от дифференциального плоского элемента до цилиндра, как подробно описано во врезке «Расчет поля интенсивности лампы UVGI». Пренебрегая отражательной способностью, поле средней напряженности может быть вычислено консервативно, применяя уравнение 3 к трехмерной матрице.Существуют коэффициенты обзора, которые можно использовать для вычисления интенсивности отражения от плоских параллельных или перпендикулярных поверхностей. Обратитесь к любому учебнику по тепловому излучению, чтобы узнать о таких факторах обзора. 108 Январь 2000 г. Отопление / трубопроводы / кондиционирование
9 UVGI Economics Таблица 2 суммирует расходы, связанные с покупкой, установкой и эксплуатацией двух типов систем UVGI: системы дезинфекции воздушным потоком (AD) и системы контроля роста микробов (MGC).Системы вентиляции у обоих идентичны. Размеры этих систем были определены с использованием методов, описанных в сопроводительной статье с РИСУНОК 7. Сравнение систем дезинфекции потоком воздуха (AD) UVGI и систем контроля роста микробов (MGC) для 20-летнего жизненного цикла. прогнозируемые показатели дезинфекции, как показано. Место, используемое в энергетическом анализе, - Филадельфия, где тепло, добавляемое лампами, приводит к снижению расхода энергии на охлаждение на 30 процентов в год. Энергия, потребляемая в отопительный сезон, не засчитывается.Очевидно, что первые затраты на каждую из этих систем незначительны, а затраты на обслуживание превосходят затраты на энергию. Хотя система MGC потребляет меньше мощности, она работает непрерывно, тогда как система AD работает только тогда, когда в здании есть люди. Требования к мощности первой системы подходят для дезинфекции поверхностей воздуховодов или поверхностей фильтров, но не обязательно для затрат на охлаждение. Критическая разница в энергии между этими системами возникает из-за того, что в системе AD есть 25-процентный фильтр ASHRAE, а в системе MGC - только пылевой фильтр.Поскольку короткое время воздействия в системе AD не может эффективно снизить уровень спор, становится рентабельным использование более эффективного фильтра для контроля спор. Система MGC делает споры неактивными при непрерывном (24-часовом) воздействии, и, как следствие, для обеспечения чистоты требуется только пылевой фильтр. ТАБЛИЦА 2. Экономическая оценка типовых систем UVGI. Тип UVGI Применение Дезинфекция воздушным потоком Контроль роста микробов Расчетный расход воздуха 10 000 куб. Футов в минуту 10 000 куб. Футов в минуту 283 м 3 / мин 283 м 3 / мин Скорость 413 футов в минуту 413 футов в минуту 2.10 м / с 2,10 м / с Прогнозируемая дезинфекция 90 процентов E. coli Процент Aspergillus Количество ламп 2 1 Высота 150 см 150 см Ширина 150 см 150 см Длина 400 см NA Площадь лица 22 500 см 2 22 500 см 2 Время воздействия 1,91 с Непрерывная сек. Общая мощность 36 Вт 16,1 Вт Мощность УФ 12,7 Вт 3,2 Вт Падение мощности в конце срока службы 30 процентов 15 процентов Средняя мощность УФ излучения за весь срок службы Вт 2,96 Вт Диаметр см 1,6 см Длина см см Общая потребляемая мощность кВт кВт Часы работы (12 часов x 6 дней x 52 недели) 3744 часа 8760 часов Общая мощность 270 кВт-час 141 кВт-час Разбивка КПД Выработанное тепло кВт кВт Выработанное тепло 159 БТЕ / час 44 БТЕ / час Охлаждающая нагрузка 595 642 БТЕ 385 796 БТЕ Охлаждающая нагрузка (75 процентов года) 131 кВт-час 85 кВт-час Потери давления в системе Боковая площадь см см 2 Общая площадь см см 2 Рамка / фитинги см см 2 Общая площадь см см 2 Отношение свободной площади Коэффициент потерь (ASHRAE CR6-1) Потеря давления (лампы и арматура) 1.468E-05 вод. Дюйм E-06 Фильтр dp (среднее значение / срок службы) 0,56 дюйма вод. Ст. Дюйм. Вес. Воздух л.с. л.с. л.с. двигатель вентилятора л.с. (общий 80-процентный эффект) л.с. Затраты на электроэнергию кВт кВт Общая энергия вентилятора 3426 кВт-ч 4151 кВт-час Сводка энергозатрат Электрическая энергия 270 кВт-час 141 кВт-час Энергия охлаждения 131 кВт-час 85 кВт-час Энергия вентилятора 3426 кВт-час 4151 кВт-час Общая энергия 3826 кВт-час 4377 кВт-час Ставка 0,08 долл. США / кВт-час 0,08 долл. США / кВт-час Годовая стоимость 306 долл. США 350 долл. США Стоимость замены Средняя трубка срок службы 10 000 часов 10 000 часов Часы работы трубки в год 7488 часов 8760 часов Замен в год Стоимость трубки 85 85 долларов США Количество фильтров 4 4 Тип фильтра 25 процентов Замена предварительного фильтра в год 3 3 Стоимость / фильтр (предполагаемая) 10 2 доллара США в год стоимость 94 $ 80 $ Техническое обслуживание (предположительно) 400 $ 400 $ Годовая стоимость 800 $ 831 $ Первые затраты Лампы и приспособления UVGI (цены для Австралии) 465 $ 250 $ Светоотражающие алюминиевые поверхности (предположительно) 300 $ 0 $ Трудоемкость (оцен.за средство) 10,000 $ 6000 $ Общая стоимость установки 10765 $ 6250 $ Жизненный цикл 20 лет 20 лет Процентная ставка 8% 8% Фактор возмещения капитала Стоимость жизненного цикла 1096 $ 637 $ Общая годовая стоимость 2202 $ 1817 $ Отопление / трубопроводы / кондиционирование Январь
10 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА UVGI Во-первых, используйте уравнение 3, чтобы определить интенсивность на плоской поверхности. Затем используйте соответствующий коэффициент обзора, чтобы определить интенсивность отражения после умножения на коэффициент отражения.В таблице 1 представлено сравнение систем UVGI, размер которых был определен с использованием метода коэффициента обзора, и которые могут быть использованы для оценки производительности аналогичных систем. ВЫВОДЫ Несмотря на упрощение, представленная здесь методология является более точной, чем любой ранее опубликованный метод определения размеров систем UVGI. Авторы надеются, что эти принципы приведут к успешному применению и позволят избежать проблем проектирования, которые мешали промышленности и озадачивали инженеров. Хотя цель устранения болезней, передаваемых воздушно-капельным путем, может остаться недостижимой, представленная здесь информация может помочь вернуть промышленность на путь непрерывного совершенствования.БЛАГОДАРНОСТИ Авторы выражают благодарность следующим лицам за предоставленную информацию и поддержку для этой статьи: Ultraviolet Devices Inc., Lumalier Inc., American Ultraviolet Inc., Steril-Aire Inc., Insect-O-Cutor Inc. и Airguard Industries Inc. ЛИТЕРАТУРА 1) Качество и очистка воды AWWA. Макгроу-Хилл, Нью-Йорк. 2) Sharp, G Смертельное действие коротких ультрафиолетовых лучей на несколько распространенных патогенных бактерий. J. Bact. 37 :) Райли, Р.Л. Экология атмосферы в помещении: Инфекции, передающиеся по воздуху в больницах.J. Chron. Dis. 25 :) Райли, Р.Л. и Ф. О Грейди, воздушно-капельная инфекция. Macmillan Co., Нью-Йорк. 5) Шонесси Р., Леветин Э. и Роджерс К. Влияние УФ-С на биологическое загрязнение AHU в коммерческом офисном здании: предварительные результаты. Внутренняя среда 99 :) Шейр Р. и Ф. Fencl использует технологию UVC для улучшения качества воздуха в помещении. Отопление / трубопроводы / кондиционер. Февраль) Каталог и руководство по дизайну Philips UVGI, № по каталогу U.D.C, Нидерланды. 8) Медицинские учреждения ASHRAE. ASHRAE (ред.), ASHRAE Handbook of Appl., Атланта. 9) Дженсен, М.М. Инактивация переносимых по воздуху вирусов ультрафиолетовым излучением. Appl. Microb. 12 (5):) Рентшлер, Х.С., Р. Надь и Г. Муромсефф. Бактерицидный эффект ультрафиолетового излучения. J. Bact. 42: Обведите 506 на служебной карте считывателя, если эта статья была полезной; круг 507, если бы его не было. 110 Январь 2000 г. Отопление / трубопроводы / кондиционирование воздуха
.
чистящих средств для воздуховодов | Sanosil for Facility Management
Очистка и дезинфекция вентиляционных систем средствами для очистки воздуховодов: нормативные положения
Важность чистящих средств для воздуховодов и очистки вентиляционных каналов в целом отражается в существовании специальных правил . Наиболее важные правила очистки для систем вентиляции включают VDI 6022 - руководство по обслуживанию систем вентиляции, выпущенное VDI (ассоциацией немецких инженеров), которое было принято в Швейцарии как правило SWKI VA104-1 , а также правила технического обслуживания систем вентиляции, опубликованные VDMA (Немецкая ассоциация машиностроителей и заводов).Поэтому техническое обслуживание систем вентиляции должно выполняться в соответствии с определенными протоколами технического обслуживания.
Очистка систем вентиляции: Часть 1 - Проверка
Системы вентиляции и компоненты систем кондиционирования не загрязняются равномерно. Качество наружного воздуха, тип фильтровальной системы / пылесборника, конструкция вентиляционных каналов, а также тип и частота использования в совокупности дают различные результаты с точки зрения скорости загрязнения и, следовательно, требуемых интервалов очистки.
Таким образом, первым шагом к обеспечению гигиенической системы вентиляции является создание плана гигиены , который определяет тип и частоту очистки систем вентиляции и санитарную обработку / дезинфекцию воздуховодов, а также регулярные проверки (визуальные и / или эндоскопические).
Очистка систем вентиляции: Часть 2 - собственно очистка средствами для очистки воздуховодов
В зависимости от состояния вентиляционной системы возможна влажная или сухая чистка с использованием средств для очистки воздуховодов.Влажная уборка с использованием активной пены и смыв очень эффективна, но не особенно распространена. Чаще всего используются методы механической очистки , такие как сжатый воздух , роторные щетки и / или пылесос , чтобы прочистить вентиляционные трубы как можно тщательнее и удалить грязь после ее удаления.
Дезинфекция очищенных систем вентиляции: дезинфекция распылением
После очистки вентиляционных каналов рекомендуется продезинфицировать очищенные части вентиляционной системы.Здесь рекомендуется дезинфекция распылением, при которой чистящие средства для воздуховодов, то есть дезинфицирующее средство, сжимаются через шланг / сопло и направляются на поверхности в виде аэрозольного тумана.
Например, Sanosil S010 и турбинный распылитель (часть оборудования для очистки воздуховодов) для дезинфекции поверхностей и трубопроводов можно использовать для дезинфекции поверхностей и труб.
Дезинфекция очищенных систем вентиляции: аэрозольная дезинфекция с использованием оборудования для очистки каналов
В качестве альтернативы возможна аэрозольная дезинфекция, при которой мелко распыленное дезинфицирующее средство направляется в вентиляционные каналы в виде сухого тумана.Естественно, все отверстия необходимо предварительно закрыть, чтобы предотвратить утечку дезинфицирующего аэрозоля.
Подходящее оборудование и материалы для очистки воздуховодов включают средства для чистки воздуховодов, такие как Sanosil S010 HC или S015, и оборудование для очистки вентиляционных каналов, например Sanosil Q-Jet.
Это устройство - туманообразователь для дезинфекции воздуховодов - особенно полезно, когда дело доходит до дезинфекции вентиляционных систем, которые содержат недоступных (но предварительно хорошо очищенных) компонентов, включая трубы и колена.
.
Каковы области применения ультрафиолетовой дезинфекции воздуха?
Обновлено
Бактерицидная дезинфекция воздуха ультрафиолетом - это очень эффективный способ уничтожения микроорганизмов, включая вирусы, бактерии и споры плесени. Когда воздушный поток и поверхности подвергаются воздействию бактерицидного ультрафиолета, генетический материал микроорганизма разрушается или деактивируется. Этот метод очистки воздуха идеален для многих применений, поскольку он экономичен, безопасен, быстр и легок при простом использовании и обслуживании.
Приложения для обеззараживания воздуха ультрафиолетом
Обеззараживание воздуха ультрафиолетом с помощью оборудования для обеззараживания верхних слоев воздуха (для использования в коммерческих и промышленных целях)
Когда установка в воздуховоде или дезинфицирующие средства для воздуха в помещении не самые идеальные, бактерицидный ультрафиолетовый свет можно использовать с приборами, предназначенными для дезинфекции верхних слоев воздуха. Принцип применения заключается в очистке верхнего воздуха в помещении, в котором находятся люди, с целью снижения риска заражения переносимых по воздуху инфекционных микробов.Atlantic Ultraviolet’s.
AeroLogic УФ-дезинфекция воздуховодов
Купить модели на BuyUltraviolet.com
Агрегаты могут быть установлены в новые или существующие системы воздуховодов
Изготовлен из коррозионно-стойкой нержавеющей стали
Воздух подвергается воздействию лучей бактерицидной ультрафиолетовой лампы или ламп, что снижает и / или устраняет рост бактерий, плесени и спор, контролируя распространение вирусов простуды и гриппа, а также других заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем.
Смотровое окно / смотровое стекло в сборе позволяет визуально осмотреть лампу без необходимости извлекать блок из воздуховода
Непрерывная дезинфекция без особого внимания
Эффективный легкий электронный балласт
Доступно множество моделей для различных приложений
Пример применения
Системы ОВКВ (отопления, вентиляции и кондиционирования) жилых, коммерческих или промышленных зданий
Обратитесь на завод-изготовитель за помощью в выборе единицы измерения, соответствующей вашему применению