Sağlıklı bina, hasta bina sendromu (SBS), dezenfekte edilmesi ve nem alma
 Yenileme hijyen

Yenileme hijyen – zararlı toz, gaz ve diğer kirleticilerin kontrolü

Ilpo Kulmala (1), Antti Souto (2), Vesa Mäkipää (2)

(1) VTT Automation, (2) Oy Lifa Hava Ltd

Soyut

Verimli kontrol yöntemleri su hasarlı binaların yenileme sırasında komşu bölgelere yayılmasını zararlı mikropları ve diğer hava kirleticileri önlemek için gereklidir. Bu tür yöntemler mikroplar maruz kalma gibi immün yetmezlikli hastalar gibi duyarlı insanlar için ciddi bir risk oluşturabilir, özellikle önemlidir. Bu çalışmada güvenli bir onarım ve kurutma yöntemleri, hastanede iyileştirme çalışmaları sırasında değerlendirildi. Çalışma alanı içinde temiz hava ve kuru olabilir, yeni geliştirilen hava işleme ünitesi tarafından mühürlü ve negatif basınç altında tutuldu. Mikrop ve toz konsantrasyonları temizleme çalışmaları sırasında inşaat alanında yüksek, yaklaşık 10 Nisan – 10 Mayıs kob / sırasıyla m 3 ve 100 mg / m 3,. Hava işleme ünitesi atık hava içinde sırasıyla konsantrasyonları, sırasıyla, <10 cfu / m 3 ve 0.002 mg / m 3, bu nedenle, uygun bir kontrol tekniği ile kontrol çok yüksek verimlilik elde edilebilir.

KEYWORDS: yenileme, toz, küf, nem alma, filtrasyon

Intoroduction

Su zarar binalarda sık oluşur. Genellikle sızdıran temel duvarları, duvar kavşaklar yoksul yanıp detayları, yetersiz temel drenajı, ve diğer inşaat hataları nedeniyle su tesisatı sızıntıları, kaynaklanır. Nem herhangi bir iç yüzeyde tezahür olmasa sızıntıları duvara kendi içinde farkedilmeden gittiğinizde Uzamış nem birikmesi genellikle oluşur. Mikrobiyal büyüme Bu nem birikmesi genellikle sonuç. Bu tür mikroplar havadaki sporları maruz kalma birçok olumsuz sağlık etkilerine neden olabilir. Bu etkiler mantar türleri ve maruziyet dozu ve süresine bağlıdır ve solunum yolu enfeksiyonları, göz ve mukoza tahriş, alerjik hastalıklar ve organik toz toksik sendromu sayılabilir. Bu olumsuz sağlık etkileri için başka bir faktör mikroplar tarafından üretilen metabolitlerin olmak şüpheleniliyor. Su hasar doğru yönetimi, su kaynağının ortadan kaldırarak Küflü malzemeler kaldırılması ve ıslak yapıları kurutma. Içerir Kurutma genellikle hava nemi kaldırarak bağıl nem azaltan bir nem, yardımıyla hızlandırılmalıdır. Kaldırma işi herhangi bir kontrol yöntemleri olmadan yapılırsa, havadaki mikrop sitenin çevresine yayıldı ve bina sakinlerinin veya sakinleri [1], potansiyel olarak büyük bir pozlama neden olabilir. Böyle pozlama duyarlı insanlar için ciddi bir sağlık riski olduğunu, örneğin hastanelerde immün baskılayıcı tedavi veya kanser bakım hastalarının alan transplantasyon hastaları, mikropların Aspergillus fumigatus ve Aspergillus flavus mantarların bulunduğu özellikle [2].

Şu anda küflü maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılan bir kontrol yöntemidir verimli filtre sistemleri aracılığıyla çevredeki veya dış hava boşaltma egzoz sistemleri tarafından negatif basınç altında tutulan muhafazaları içinde bölgede sızdırmazlık içerir.Negatif basınç genellikle 0,3 mikron partiküller için% 99.97 olarak değerlendirilen ve asbest azaltım çalışmaları için tasarlanmış HEPA filtreleri ile donatılmıştır hava işleme üniteleri ile oluşturulur. Bu cihazlar, ancak, su hasar tamiri için özellikle uygun değildir. Örneğin, nemli ve tozlu ortamlarda HEPA filtreler mikrobiyal büyüme filtreleri berbat ve kokuları (Mäkipää, kişisel iletişim) üretebilir.

Bu çalışmanın amacı, hastane ve günlük bakım merkezleri gibi çok yüksek kontrolü veriminin gerekli olduğu alanlarda zorlu uygulamalar için güvenli bir onarım yöntemi geliştirmektir. Bu amaç için, yeni buluş taşınabilir bir hava işleme ünitesi tasarlanıp inşa edilmiştir. Bu bir filtrasyon ünitesi ile nem birleştirir. Bu bir ön filtre, nem, bir HEPA filtre ve vantilatör oluşur. İsteğe bağlı bir gaz filtre kalıp metabolizma tarafından üretilen kokuların ortadan kaldırır hangi kullanılabilir. Nem onun çiy noktası altında bir sıcaklığa havayı soğutur soğutucu tipidir Evaporatör bataryaları o su buharının yoğunlaşması öylesine ve otomatik pompa-out sistemi ile kaldırılır. Bu filtre içinden çekilen havanın bağıl nem mikrobik büyüme engellenmiştir o kadar düşüktür ki HEPA filtre yukarı akış yönünde yerleştirilmiştir

Yöntemler

Geliştirilen kontrol yönteminin etkinliği bir hastanede su hasar onarım çalışmaları sırasında değerlendirildi. İki tuvaletler onarıldı.Değerlendirilmesi havadaki mikrop, toplam toz ve temizleme ve kurutma aşamasında uçucu organik bileşikler (VOC) ölçümleri alındı. Herhangi bir yenileme çalışmaları başlamadan önce, tuvaletler kapıları çıkarıldı ve uzay geçici plastik kaplama duvarları ile izole edilmiştir. Kaldırma alanı kasadan havadaki kirleticilerin kaçmasını önlemek için, taşınabilir bir hava işleme ünitesi çalışma alanı içinde yaklaşık 5 Pa negatif bir basınç sağlamak için kurulmuştur. Egzoz havası kapalı alana ayrı bir ölçüm bölmesine ve daha fazla içine taburcu edildi. Bu nedenle, atık hava egzoz hava örnekleri doğru olarak alınması, öyle ki çevreleyen hava ile karıştırma engellenmiştir. Ölçüm haznesi ve bir gerçek zamanlı bir aerosol fotometre yardımı ile, filtrasyon ünitesi de mevcuttur, sızıntı ve hataları izlenir ve hızla tespit edilebilir. Başka bir taşınabilir hava işleme ünitesi biraz daha düşük bir hava akımı hızı ayarlanabilir ve yedek hava kaynağı kullanılmıştır. Gelen hava Filtreleme da sonuçlar üzerinde ortam hava kirletici konsantrasyonlarının etkisini en aza yardımcı oldu. Düzenlemelerin prensibi Şekil 1 ‘de gösterilmiştir.

Şekil 1. Kaldırma ve kurutma işlemleri sırasında muhafazaları düzenlenmesi. 1 = tuvalet, 2 = muhafaza, 3 = egzoz hava haznesi: hava örnekleme noktaları aşağıdaki numaraları ile tanımlanır.

Kaldırma çalışmaları sırasında, bir havalı matkap zemin döşemesi parçalamak için kullanılmıştır. Fayans matkap çekiç ile çıkarıldı. Tüm kaldırılan malzemenin bertaraf siteye taşıma öncesinde Torbalı edildi. Işçiler bir hava kilidi vasıtasıyla sahasına girdi. Şantiye içinde işçilerin koruyucu giysi giydi ve açık pozitif basınçlı filtrasyon üniteleri kullanılır.

Temizlik yıkım ve sonra, plastik geçici duvar çıkarıldı ve kurutma faz başlayan edildi. Bu aşamada taşınabilir hava işleme üniteleri kurutma işlemi hızlandırmak için tuvalet içine yerleştirildi. Kurutulmuş için tuvalet tuvalet dış egzoz hava (Şekil 1) bir parçası boşaltılması ile hafifçe negatif bir basınç altında tutuldu.

Havadaki kirleticilere Ölçümü

Çeşitli kirletici için kontrol yönteminin etkinliği havadaki mikrop, toplam toz ve tuvalet ve egzoz havası hem VOC konsantrasyonları ölçüldü. Buna ek olarak, kurutma aşaması sırasında, hava sıcaklığı ve nem ölçümleri yapıldı.

Toplam toz konsantrasyonu, standart bir filtre yöntemi kullanılarak ölçüldü. Numuneler, 37 mm arasında bir çapa sahip açık yüz kasetleri üzerinde toplanmıştır. Egzoz havası konsantrasyonu da sürekli hava kontrol ünitesi (TSI Toz Trak, model 8520) olası sızıntıları bulmak için bir aerosol fotometre ile izlenmiştir.

Havadaki mikrop konsantrasyonları bir altı aşamalı bir kaskad çarpma ile direkt olarak yetiştirme ortamın örnekleri toplanarak belirlendi. Üç farklı medya kültürü belirli mikropların kullanıldı: mezofilik mantar ve Tripton-maya-glikoz (TYG) mezofilik bakterilerin agar Rose Bengal-malt özü ve dikloran gliserol agar (DG18). Sonra numune, fungal kültür plakaları 7 gün süre ile 25 ° C’de inkübe edildi. Fungal koloniler hesaplanır ve cins optik mikroskop ile tespit edilmiştir.

VOC konsantrasyonları Tenax tüpleri üzerinde örneklerin toplanması ile ölçüldü. Örnekleme sonrasında, açığa çıkan ısı boruları desorbe edildi ve gaz kromatografisi ile analiz – kütle seçici algılama yöntemi. Toplam VOC (TVOC) konsantrasyonları toluen eşdeğeri olarak belirlenmiştir.

Sonuçlar

Toplam toz konsantrasyonu, Şekil 2’de gösterilmiştir, ve mikrop konsantrasyonları Şekil 3 ‘de gösterilmiştir.

Şekil 2, toplam toz giderme operasyonları konsantrasyonları, birden fazla 100 mg / m 3’e ortalama seviye boyunca çok yüksek olduğu görülür. Muhafaza konsantrasyonları (nokta 2 ölçüm) tuvaletler biraz daha düşüktü, ama onlar açıkça organik toz için Fin maruziyet limitleri (10 mg / m 3) aştı. Çıkan hava etkili filtreleme sayesinde, hava işleme ünitesi atık hava içinde konsantrasyonları ortalama 0.002 mg / m, 3, çok düşük olmuştur.


Şekil 2. Toplam toz konsantrasyonları ortalama. Standart sapma dikey çubuklarla gösterilmiştir.


Şekil 3,. Mikrobu konsantrasyonları ölçülmüştür.

Iyileştirme çalışmaları ve cinsinin tipik türler oluşuyordu önce tuvalet mikrop konsantrasyonları normal idi. Yıkım çalışmaları sırasında konsantrasyon düzeylerinde artış ve sık izole mantar cinsi Pe-nicillium ardından Aspergillus, ve Acremonium oldu.Mezofilik bakteri ki, sık Streptomycetes oldu. Egzoz odasında ise konsantrasyonun altında, 10 kob / m 3 düşüktü. Tuvalet mikrop düzeyleri yenileme çalışmaları başladı daha önce kurutma aşamasında da düşüktü.

Tuvalet TVOC konsantrasyonları iyileştirme öncesi 2050 mg / m 3 olmuştur. En yüksek konsantrasyon tuvalet kullanılan bir deterjan bileşeni olmuş bir alifatik hidrokarbon çözücü (880 ug / m 3) için tespit edildi. Kaldırma çalışma sırasında TVOC konsantrasyonu 240 ug / m 3 e düşürüldü, ve kurutma aşamasında daha da 70 ug / m 3 ‘e düşürülmüştür. Bu azalma, muhtemel kirletici madde kaynağı ve hava filtrasyon kaldırma kaynaklanmaktadır.

Kurutma aşamasında sıcaklık ve bağıl nem (RH) tuvalet ve bitişik koridor ölçüldü. Kurutma aşaması bir hafta sürdü, ve bu süre içinde 22 ila 25 º C koridorda değişik sıcaklık ve RH% 40 ve% 60 arasında değişmektedir. Tuvalet sıcaklığı koridor daha birkaç derece daha yüksek oldu. Nem İlk devreye edildiğinde, tuvaletler RH hızla azalmış, ama yaklaşık sekiz saat sonra% 30 ve% 35 arasında kapalı fırlattı.

Tartışma

Sonuçları kaçınılmaz lokus veya mantar üremesi veya sporların birikimleri bozan ve kapalı hava [1] içine salgılıyor yıkım önceki bulguları ile uyum içindedir. İnorganik toz emisyon oranları da çok yüksek olabilir. Bu nedenle etkili kontrol önlemleri komşu bölgelere yayılması ve sakinleri ya da kiracıları arasındaki potansiyel büyük maruziyetine yol açan bu kirleticilerin önlenmesi için gereklidir. Geliştirilen çalışma yöntemi hastaneler gibi yerlerde kritik uygulamalar için icat edildi, ama aynı zamanda daha az talepkar yenileme sitelerinde kullanılabilir.

Sonuçlar dikkatli, çalışma alanının tecrit içindeki negatif basınç bakımını ve egzoz havası filtre ederek, bir verimli kirleticilerin kaçmasını önlemek ve böylece yenileme çalışmaları sırasında yolcuların tahliyesi için ihtiyacı ortadan kaldırabilir olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, küflü maddelerin kullanımı sırasında olumsuz hava biriminin bir asbest-azaltma tip kullanımı önemli sorunlara yol açabilir. Mesleki deneyim besin ve yüksek nem de mevcut olduğu koşullarda, mikrop HEPA filtreleri üzerinde büyümek ve mikropların metabolitleri potansiyel maruz kalma neden olabilir göstermiştir. Ayrıca asbest iş için tasarlanmış olumsuz hava üniteleri gaz kirleticiler çıkarmayın. Bu mikrobiyal büyüme ve amplifikasyonu için elverişli koşullar önlemeye yardımcı olur çünkü bu sakıncaları bu yazıda sunulan aparatı ile önlenebilir. Yeni cihaz bir diğer yararı da tek bir hava işleme aygıtı ayrı bir nem ve filtrasyon birimi yerine ihtiyaç vardır ve bu nedenle makine tarafından gerekli alan azaltılmış olmasıdır. Bu cihazlar hakkında bir yıl boyunca kullanılmış olan ve bugüne kadar hiçbir kalıp büyüme gözlenmiştir. Yenileme faaliyetleri için kontrol stratejileri seçimi proje kirleticilerin türü ve işgalci ve ekipman pozlama sonuçları türüne ve büyüklüğüne bağlıdır. Ancak, birçok durumda, su hasarı gizlidir ve mikrobiyal kontaminasyonu nedeniyle tehlikeleri tahmin edilemez. Bu nedenle, ölümcül hataları önlemek için, yenileme çalışmaları özellikle maruziyet ciddi sonuçlara yol açabilir hangi durumlarda, etkin denetim teknikleri kullanılarak yapılmalıdır.

Teknikler ve cihazlar da boya kür süresini azaltmak ve iş bitirme sırasında rahat bir çalışma ortamı sağlamak için kullanılıyor olabilir, ancak ek çalışmalar bu doğrulamak için gereklidir.

Teşekkür

Bu çalışma Sağlıklı Binalar teknolojisi programı aittir ve mali Tekes tarafından desteklenmiştir.

Referanslar

1. Rautiala, S., Reponen, T., Hyvärinen, A. ve diğ. 1996. Küflü binaların onarım sırasında havadaki mikrop maruz kalma. Am.Ind Hyg. Doç. J. Vol 57:279-284. 2. Kühn, T., Cacek, B., Yang, C., ve ark. 1996. Bulaşanlar, Etkilenmeler, Etkileri ve inşaat / yenileme faaliyetleri için kontrol seçenekleri belirlenmesi. AshraeTransactions. Vol. (2), pp 89-101.

Yapı-proje Sağlıklı ölçümü sonuçları

Lifa Kuru ve kullanımı temiz

1. Yenileme önce çalışma alanı içinde Konsantrasyon

2. Yenileme sırasında çalışma alanı içindeki Konsantrasyon

3. Yenileme sırasında Lifa Kuru ve Temiz Egzozdan Konsantrasyon

4. Havadaki mantar sporları ve bakterilerin Konsantrasyonları (kob / m 3)