![]() | |
![]() ![]() |
На главную Водоснабжение Вентиляция и курение. Контроль за качеством воздуха Вентиляция Табачный дым, поступающий в помещение, состоит, вопервых, из базовой струи 1 дыма, которую курильщик выдыхает с каждой затяжкой, и, вовторых, из побочной струи дыма, поступающей непосредственно в помещение с тлеющего конца сигареты, сигары или курительной трубки Наиболее высокая температура горения табака при вдыхании означает, что основная струя дыма образуется при более полном сгорании, чем побочная струя. Некоторые продукты сгорания базовой струи не поступают в окружающую среду, т. к. они разлагаются в человеческом организме. Следовательно, побочная струя дыма содержит более высокий уровень вредных веществ, чем основная струя.
Табачный дым представляет собой сложную смесь нескольких тысяч компонентов в виде газообразных веществ, капель и микрочастиц, которые оказывают вместе притягательный, возбуждающий, отравляющий и канцерогенный эффекты. Статистические данные по содержанию в сигаретах смолы, никотина и окиси углерода широко публикуются представителями табачной промышленности. Эти данные получены в результате измерений в базовой струе дыма с помощью специальных курительных машин. Никотин – основная причина развития табакозависимости; его содержание может меняться у различных марок и производителей сигарет в диапазоне от 0,1 до 2,0 мг в одной сигарете, в среднем примерно 0,9 мг. Содержание смолы меняется от 1,0 до 25 мг в сигарете, в среднем примерно 12 мг Достоверен факт, что сигареты с более высоким содержанием никотина содержат также и больше смолы.
Содержание никотина и смолы вовсе не означает, что именно такое количество получит курильщик от конкретной сигареты. Это зависит, главным образом, от того, как именно он или она выкуривает ее. Курильщик сигареты, которая обладает низким содержанием смолы и никотина, делающий частые и глубокие затяжки, может получить столько же смолы и никотина, что и курильщик сигарет с большим их содержанием.
Многие компоненты табачного дыма присутствуют в окружающем воздухе изза эмиссии из других источников: промышленные выбросы, транспорт и отделочные материалы. но никотин и сопутствующее ему вещество 3EP (3этинилпиридин) попадают в воздух исключительно от сгорания табака и являются отличительным признаком табачного дыма. По этой причине концентрация в воздухе никотина и 3EP служит хорошим индикатором качества воздуха и эфф. защитных средств. ISO разработала стандарты методов измерения состава табачного дыма (ISO 200 .
Определение содержания никотина в воздухе в настоящее время может быть выполнено только с помощью отбора проб и анализа их в лабораторных условиях. Конечно, это длительный цикл. Необходимо проведение дальнейших исследований с целью создания простых измерительных средств для практических целей. Желательно, чтобы эти средства были способны давать показания в режиме текущего времени. Это привело бы в соответствие требования систем управления вентиляцией и реальные возможности.
Влияние табачного дыма на здоровье
Очевидно, что курение табака вредно для здоровья человека. Подвергать себя этому опасному воздействию – дело личной ответственности. Но курение влияет также и на некурящих. Вот по какой причине REHVA составила этот справочник. Справочник будет полезен для большинства европейских стран. В нем собраны все технические средства, которые могут быть использованы для уменьшения влияния табачного дыма внутри помещений вне зависимости от особенностей законов и нормативов различных европейских стран.
Удаление табачного дыма при помощи вентиляции
Следует помнить, что принцип «Предельно допустимой концентрации» (ПДК) является общим для множественных аспектов проблемы качества воздуха. но до настоящего времени не есть ПДК для табачного дыма.
Измерение концентрации табачного дыма
Образующийся в воздухе соланезол специфичен для табачного дыма и присутствует в воздухе только вместе с микрочастицами табачного дыма. Его содержание связано постоянным соотношением с количеством выдыхаемых взвешенных частиц, которое зависит от условий вентиляции помещения и продолжительности отбора пробы. Методика отбора проб и определения концентрации взвешенных выдыхаемых микрочастиц описаны в стандарте ISO 18144 (ISO 200 .
Вентиляция для контроля табачного дыма
• национальные строительные нормы и правила;
• международные стандарты;
• концентрация табачного дыма;
• ощущаемое качество воздуха.
Для того чтобы найти эффективные технические средства снижения концентрации табачного дыма внутри помещения, необходимо установить критерии, основанные на уровне риска для здоровья людей, который считается приемлемым. Сходная стратегия применяется и во множественных аналогичных ситуациях. Приемлемый уровень риска для здоровья мог бы служить основой для расчета предельно допустимого воздействия табачного дыма на людей. К сожалению, западные страны не разработали такие критерии, главным образом, изза более или менее радикальной позиции политиков, которые находятся под влиянием медиков, ратующих за запрещение курения. Только в Австралии разработан стандарт «Индекс вредности табачного дыма для помещений», который вкратце будет описан позже.
Национальные строительные нормы и правила
Международные стандарты
1 PPD – ощущаемое качество внутреннего воздуха (количество людей, неудовлетворенных качеством воздуха, в процентах).
2 Срок действия этого стандарта истек, но он действовал многие годы.
3 IAQ – качество внутреннего воздуха.
Концентрация табачного дыма
В некоторых странах правительство наложило полный запрет на курение в учреждениях и в других общественных местах, значит допустимая концентрация никотина равна нулю.
В Финляндии предельная концентрация никотина принята равной 0,5 мг/м Финские специалисты считают, что это значение основано на риске заболевания раком, если человек подвержен воздействию табачного дыма 40 ч в неделю на протяжении 40 лет.
В Норвегии до того как был введен запрет на курение предельно допустимая концентрация никотина была принята равной 1 мг/м Доводы, на основании которых была принята эта норма, неизвестны.
Важным фактором при проектировании систем вентиляции является интенсивность источника загрязнений, которые следует контролировать. Когда мы имеем дело с табачным дымом, интенсивность источника определяется количеством сигарет, сигар и курительных трубок, выкуриваемых за час, и величиной эмиссии из каждой сигары, сигареты, курительной трубки. Далее анализируется интенсивность загрязнения от одной сигареты и тот тип курения, который доминирует в большинстве мест.
Приведем некоторые данные. Голландский фонд курения и здоровья (Stivoro) считает, что средний курильщик выкуривает 20 сигарет в день, а заядлый курильщик выкуривает 30 сигарет ежедневно. Допуская, что сон и другая деятельность, несовместимая с курением, занимает до 10 ч в сутки, средний курильщик выкуривает 1,4 сигареты в час, а заядлый – 2,1 сигареты в час. Принимая, что в учреждениях средние курильщики составляют 75 % и заядлые курильщики 25 %, средний расход сигарет, равный 1,6 сигареты в час на «стандартного» курильщика, выглядит правдоподобным.
Концентрация никотина в воздухе может быть вычислена по следующей формуле при допущении, что весь никотин остается в воздухе и не адсорбируется стенами и другими материалами в помещении:
где cnic – концентрация никотина, мг/м3;
p – количество курящих, %;
n – число сигарет, выкуриваемых в час;
g – среднее содержание никотина в сигарете – 1–2,5 мг/сигарета;
A – площадь, приходящаяся на одного человека;
qv – расход воздуха, л/(м2 • с).
На 1 представлена зависимость м. концентрацией никотина и расходом воздуха при выше указанных условиях для зоны стоящих посетителей и зоны посадочных мест соответственно. Если вентиляция недостаточна, концентрация никотина может, как видно из графика, быстро вырасти до 100 мг/м3 и выше. Этот уровень подтверждается фактическими результатами измерений. Снижение концентрации никотина до значений 10 мг/м3 и ниже потребовало бы чрезвычайно больших расходов воздуха.
Ощущаемое качество воздуха
Единицы измерения загрязненности воздуха определены следующим образом:
Олф – один олф представляет собой норму загрязнения воздуха (биопоступления) одним среднестатистическим человеком. Любой другой ист. загрязнений характеризуется количеством среднестатистических людей, вызывающих эквивалентное воздействие.
Деципол – один деципол представляет собой загрязнение, вызываемое одним среднестатистическим человеком (1 олф) при норме подачи 10 л/с незагрязненного воздуха (1 деципол = 0,1 олф). Это показатель дискомфорта, но не риска для здоровья.
Эти единицы измерения проверены на экспериментах с большими группами людей. На основании результатов этих экспериментов получены формулы, позволяющие определить количество людей в процентах, неудовлетворенных качеством воздуха, загрязненного одним среднестатистическим человеком (1 олф) при вентиляции помещения свежим воздухом с различным расходом:
Что можно преобразовать к следующему виду:
где q – удельный расход воздуха в л/с на 1 олф.
Пример
Некурящий человек в состоянии средней активности выделяет по определению 1 олф.
Для некоторых курящих людей эта величина равна 25 олф. Поскольку не все курильщики непрерывно курят, среднее значение для курящего человека было определено равным 6 олф. Вычисления, приведенные ниже, основаны на среднем расходе 1,6 сигарет в час и интенсивности загрязнения воздуха 1,6 / 1,25 • 6 олф = 7,7 олф. Общая интенсивность загрязнения воздуха одним курильщиком и одним некурящим равна 8,7 олф. При удельном расходе воздуха 8 л/с на человека общий расход воздуха равен 16 л/с. Это соответствует удельной интенсивности вентиляции 1,84 л/(с • олф).
При удельной интенсивности вентиляции 1,84 л/(с • олф) количество лиц, неудовлетворенных качеством воздуха, равно 47 %.
Физикохимический и сенсорный методы оценки качества воздуха
Как упоминалось выше, табачный дым представляет собой сложную смесь нескольких тысяч компонентов. Следовательно, ощущаемое качество воздуха не связано с отдельными компонентами, определяемыми физикохимическими методами. Достоинство сенсорного метода поэтому состоит в том, что ощущаемое качество этой сложной смеси измеряется как качество (с точки зрения неприятного воздействия) одного компонента.
К сожалению, изза высокой стоимости и более или менее субъективной характеристики результатов сенсорный метод мало используется на практике.
ETSHI 1 – Индекс вреда табачного дыма в окружающей среде
Индекс учитывает общее число человек и число курильщиков в помещении, продолжительность ежедневного воздействия, количество выкуриваемых сигарет в час одним человеком, расход свежего приточного и рециркуляционного воздуха, эффективность фильтров и потенциальную принцип. возможность обработки воздуха для удаления факторов, способствующих ишемической болезни сердца.
Индекс вреда выражается числом смертных случаев за год на миллион человек, подверженных воздействию табачного дыма. ISO/CD 16814 (ISO 200 дает ссылку на ETSHI, но он так и не был включен в этот стандарт.
Пример 2
Следующий пример относится к ресторану площадью 100 м2, высотой потолка 3 м и числом посадочных мест равным 5 Курящие посетители составляют 45 %. Требуемый расход воздуха, вычисленный по упомянутым выше методикам, указан в табл. 2.
1 PPD вычислялся в соответствии с ощущаемым качеством воздуха.
2 Голландские cтроительные нормы (Dutch Building Regulation).
В дополнение к вычисленному расходу воздуха (м3/ч) в таблицу помещена кратность воздухообмена (ч1), которая дает представление о соответствии условий воздухообмена в помещении требованиям комфорта. В зависимости от температуры наружного воздуха и типа системы воздухораспределения величина кратности воздухообмена в пределах 10–15 может рассматриваться как предельная для обеспечения теплового комфорта в помещении. Очевидно, что кратность воздухообмена, необходимая для достижения самого высокого качества воздуха, является нереальной.
Заключение
Если риск для здоровья является доминирующим принципом, то выбор должен быть сделан в пользу вытесняющей вентиляции с большой кратностью воздухообмена. В противном случае необходимо выделить отдельные зоны для курящих и некурящих людей.
Принципы воздухораспределения
В последнее десятилетие вытесняющая вентиляция – очень хорошо известная система воздухораспределения в промышленности – стала применяться также и в строительстве для создания комфортных условий ( .
Свежий воздух поступает на уровень пола с температурой более низкой, чем температура воздуха внутри помещения, и заполняет помещение снизу. Загрязненный воздух, нагреваемый людьми в помещении, поднимается благодаря конвекции вверх, унося загрязнения. Это можно наблюдать по табачному дыму, поднимающемуся над головой курильщика. Такая технология воздухораспределения подробно описана в справочнике REHVA Guidebook nr. 1 «Вытесняющая вентиляция». Большим преимуществом вытесняющей вентиляции является то, что качество воздуха в обслуживаемой зоне выше, чем качество воздуха в верхней части помещения.
При заданной кратности воздухообмена при одном и том же расходе воздуха вытеснительная вентиляция может обеспечить существенно более высокое качество воздуха, чем смешивающая вентиляция.
Стратегия зонирования
– свежий воздух следует подавать в зону для некурящих;
– постоянные рабочие места, например, место за барной стойкой, должны иметь подвод свежего воздуха;
– отработанный воздух следует удалять через зону для курящих;
– воздух, удаляемый из санузлов, не должен содержать табачного дыма;
– кухни и гостевые комнаты следует вентилировать раздельно;
– воздух из гостевых комнат не должен использоваться как приточный для кухни;
– следует обратить внимание на контроль температуры в зонах: дополнительные приборы охлаждения могут быть необходимы в зоне для курящих.
Принцип вентиляции и зонирования требует, чтобы табачный дым практически не проникал в зону для некурящих. но средняя v воздуха в помещении, обусловленная вентиляцией, весьма низка. Для эффективного разделения зон должны быть приняты некоторые дополнительные меры. В справочнике указаны несколько типов преград: стены, перегородки, воздушные завесы и их комбинации.
Воздушные завесы
Этот вариант был исследован в лабораторных условиях, применен и испытан на практике.
Использование воздушных завес с рециркуляцией для разделения зон для курящих и некурящих было изучено в исследовательском проекте «Архитектура без табачного дыма» на архитектурном факультете Дельфтского технологического университета. Ниже приводятся наиболее важные выводы:
– предпочтительны низкие скорости на выходе из воздушной завесы (0,7 м/с при высоте 3 м) и большие расходы воздуха (250 м3/м • ч);
– нагнетаемый воздушной завесой поток воздуха должен быть удален через зону для курящих;
– вытяжка должна превышать приток; для того чтобы избежать чрезмерных расходов воздуха в системе вытяжной вентиляции, разделительная зона должна быть как можно короче;
– воздушные завесы повышают эффективность вентиляции в зоне для курящих; испытания показали увеличение эфф. удаления загрязнений более чем в 1,5 раза;
– воздушные завесы могут быть оснащены очистителями воздуха.
Устройство систем вентиляции вне помещения
Эти аспекты включают:
– распределение давления внутри системы вентиляции и внутри здания: вредные вещества, образующиеся в зоне для курящих, не должны ни при каких обстоятельствах распространяться в соседние и более чистые помещения этого же здания, следовательно, необходимо непрерывно поддерживать разрежение по отношению к смежным, соседним помещениям;
– загрязненный воздух следует удалять так, чтобы он не мог подмешиваться к приточному воздуху; место размещения, минимальное допустимое расстояние м. воздухозаборным и вытяжным отверстиями зависит от качества отработанного воздуха из различных помещений и зон; это качество может быть определено в соответствии с классификацией отработанного воздуха по EN 13779; предпочтительно применение схемы воздухозабора, приведенной на 6;
– отработанный воздух из зоны для курящих после фильтрации может быть использован в качестве рециркуляционного потока, но только в эту же зону; его не следует использовать для подачи в какиелибо иные жилые комнаты;
– отработанный воздух из одной или нескольких зон для курящих должен быть удален наружу через свой собственный вытяжной канал либо через выпускное отверстие над кровлей; рекуперация тепла должна быть спроектирована так, чтобы полностью исключить риск перетекания отработанного воздуха в поток свежего приточного воздуха.
Очистители воздуха
Очистители воздуха могут уменьшить требуемый расход воздуха в системе вентиляции, если главным компонентом загрязнений являются микрочастицы. Они позволяют также снизить расход энергии на обработку воздуха в системе вентиляции. Они могут быть размещены в непосредственной близости или около источника загрязнений и могут помочь в борьбе с пылью, пыльцой и общим загрязнением окружающей среды.
![]() ![]() ![]() ![]() На главную Водоснабжение 0.0028 |
|