Σπίτι · Εγκατάσταση · Γιατί είναι τόσο σημαντική η παρακολούθηση της συγκέντρωσης CO2 σε εσωτερικούς χώρους; Παγκόσμια επίπεδα CO2: φτάσαμε στο σημείο χωρίς επιστροφή; Συμπτώματα σε υγιείς ενήλικες

Γιατί είναι τόσο σημαντική η παρακολούθηση της συγκέντρωσης CO2 σε εσωτερικούς χώρους; Παγκόσμια επίπεδα CO2: φτάσαμε στο σημείο χωρίς επιστροφή; Συμπτώματα σε υγιείς ενήλικες

Φαίνεται ότι η Γη έχει περάσει ένα σημαντικό όριο εν μέσω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Συνήθως τον Σεπτέμβριο οι δείκτες περιεχομένου διοξείδιο του άνθρακα(CO2) στην ατμόσφαιρα είναι ελάχιστα. Αυτή η συγκέντρωση είναι το πρότυπο με βάση το οποίο μετρώνται οι διακυμάνσεις των επιπέδων των αερίων του θερμοκηπίου του χρόνου. Αλλά τον Σεπτέμβριο τρέχον έτοςΤα επίπεδα CO2 παραμένουν υψηλά γύρω στα 400 ppm και πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι οι συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου δεν θα πέσουν κάτω από αυτό το όριο στη διάρκεια της ζωής μας.

Η Γη συσσωρεύει σταθερά CO2 στην ατμόσφαιρα από τη Βιομηχανική Επανάσταση, αλλά τα επίπεδα των 400 ppm δημιουργούν νέο κανονικό, που δεν υπάρχει στον πλανήτη μας εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

«Η τελευταία φορά που η περιεκτικότητα σε CO2 της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας ήταν 400 ppm ήταν πριν από περίπου τρεισήμισι εκατομμύρια χρόνια και το κλίμα εκείνη την εποχή ήταν πολύ διαφορετικό από σήμερα», είπε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Christian Science Monitor Αναπληρωτής Καθηγητής στο School of Marine and Atmospheric Sciences στο State University of New York στο Stony Brook David Black.

«Συγκεκριμένα, η Αρκτική (βόρεια του 60ου γεωγραφικού πλάτους) ήταν σημαντικά θερμότερη από σήμερα και η στάθμη της θάλασσας στον πλανήτη ήταν 5-27 μέτρα υψηλότερα από ό,τι είναι σήμερα», σημείωσε ο Black.

«Χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να φτάσει η ατμόσφαιρα στα 400 ppm CO2. Και για να πέσει στα 280 ppm (αυτός ο αριθμός ήταν τις παραμονές της βιομηχανικής επανάστασης), χρειάστηκαν άλλα εκατομμύρια χρόνια. Είναι πολύ ανησυχητικό για τους επιστήμονες του κλίματος ότι οι άνθρωποι έχουν κάνει μέσα σε λίγους αιώνες ό,τι έκανε η φύση σε εκατομμύρια χρόνια, με τις περισσότερες από αυτές τις αλλαγές να συμβαίνουν τα τελευταία 50-60 χρόνια».

Οι παγκόσμιες συγκεντρώσεις CO2 έχουν αυξηθεί περιοδικά πάνω από 400 ppm για αρκετά χρόνια. αλλά κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής καλλιεργητικής περιόδου, ένα σημαντικό μέρος του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα απορροφάται στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, και επομένως πλέονετήσια επίπεδα CO2 είναι κάτω από αυτό το επίπεδο.

Συμφραζόμενα

Παραφροσύνη το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Wprost 15/12/2015

Ο κόσμος δεν είναι καλά προετοιμασμένος παγκόσμια υπερθέρμανση

The Globe And Mail 05/09/2016

Κλιματική καταστροφήστην Ευρώπη

Dagbladet 05/02/2016

Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε το κλίμα

Project Syndicate 26/04/2016

Τοξικό κλίμα

Die Welt 18/01/2016
Αλλά λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας (κυρίως της καύσης ορυκτών καυσίμων), περισσότερο CO2 απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και το ετήσιο ελάχιστο πλησίαζε όλο και περισσότερο στο όριο των 400 ppm. Οι επιστήμονες φοβούνται ότι ο πλανήτης έχει φτάσει στο σημείο χωρίς επιστροφή φέτος.

«Είναι δυνατόν τον Οκτώβριο του 2016 το μηνιαίο επιτόκιο να ήταν χαμηλότερο από τον Σεπτέμβριο, πέφτοντας κάτω από 400 ppm; Πρακτικά κανένας ", έγραψε ο διευθυντής του προγράμματος από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας. Σκριπς Ραλφ Κίλινγκ.

Υπήρξαν περιπτώσεις στο παρελθόν όπου τα επίπεδα CO2 έχουν μειωθεί κάτω από τα προηγούμενα επίπεδα του Σεπτεμβρίου, αλλά αυτά είναι εξαιρετικά σπάνια. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ακόμη και αν ο κόσμος σταματήσει εντελώς να εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από αύριο, η συγκέντρωσή του θα παραμείνει πάνω από 400 ppm για αρκετά χρόνια.

"Στην καλύτερη περίπτωση (σε αυτό το σενάριο), μπορούμε να περιμένουμε σταθεροποίηση στο εγγύς μέλλον και επομένως τα επίπεδα CO2 είναι απίθανο να αλλάξουν πολύ. Αλλά σε περίπου 10 χρόνια, θα αρχίσει να μειώνεται, ο επικεφαλής επιστήμονας του κλίματος της NASA, Gavin Schmidt, δήλωσε στο Climate Central. "Κατά τη γνώμη μου, δεν θα δούμε ξανά μηνιαίες αναγνώσεις κάτω από 400 ppm."

Ενώ οι αυξανόμενες συγκεντρώσεις CO2 στην ατμόσφαιρα προκαλούν ανησυχία, πρέπει να σημειωθεί ότι το ίδιο το σημάδι των 400 ppm είναι περισσότερο μια κατευθυντήρια γραμμή παρά ένας σκληρός δείκτης που προμηνύει στον κόσμο μια κλιματική αποκάλυψη.

"Άνθρωποι σαν στρογγυλεμένους αριθμούς", λέει ο Damon Matthews, καθηγητής οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Concordia στο Μόντρεαλ. "Είναι επίσης πολύ συμβολικό ότι παράλληλα με την αύξηση του CO2, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί ένα βαθμό πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα".

Φυσικά, αυτοί οι δείκτες είναι ως επί το πλείστον συμβολικοί, αλλά αποτελούν μια πραγματική απεικόνιση της τροχιάς που ακολουθεί το κλίμα της Γης.

"Η συγκέντρωση CO2 είναι κάπως αναστρέψιμη επειδή τα φυτά απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα", λέει ο Δρ Matthews. "Αλλά η θερμοκρασία που προκύπτει από τέτοιες αλλαγές είναι μη αναστρέψιμη, ελλείψει ανθρώπινων προσπαθειών".

Το διοξείδιο του άνθρακα, ένα αέριο του θερμοκηπίου, όχι μόνο συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά επίσης επηρεάζει αρνητικά την υγεία των ωκεανών του κόσμου μέσω της οξίνισης. Όταν το διοξείδιο του άνθρακα διαλύεται σε μεγάλες ποσότητες στο νερό, ένα μέρος του μετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο αντιδρά με τα μόρια του νερού για να παράγει ιόντα υδρογόνου, τα οποία αυξάνουν την οξύτητα του ωκεανού. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε λεύκανση των κοραλλιών και δημιουργεί διαταραχές κύκλος ζωήςμικρούς οργανισμούς, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά και μεγαλύτερους οργανισμούς πιο κάτω στην τροφική αλυσίδα.

Τα νέα για το όριο των 400 ppm έρχονται καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες λαμβάνουν μέτρα για την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, η οποία στοχεύει στη συστηματική μείωση των εκπομπών άνθρακα παγκοσμίως, ξεκινώντας από το 2020.

Οι χώρες που επικυρώνουν τη συμφωνία έχουν πολύ δουλειά μπροστά τους.

«Για να μειώσουμε τα επίπεδα ατμοσφαιρικού CO2 σε χρονική κλίμακα πολλών αιώνων, δεν χρειάζεται μόνο να χρησιμοποιήσουμε και να αναπτύξουμε πηγές ενέργειας που δεν βασίζονται σε άνθρακα. χρειαζόμαστε επίσης φυσικά, χημικά και βιολογικές μέθοδοιαφαιρέστε το CO2 από την ατμόσφαιρα», λέει ο Black. «Υπάρχει τεχνολογία για την αφαίρεση του ατμοσφαιρικού CO2, αλλά δεν είναι ακόμη εφαρμόσιμη στην κλίμακα του υπάρχοντος προβλήματος».

Ο αέρας είναι ένα μείγμα αερίων, στο οποίο το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) καταλαμβάνει μόνο την τέταρτη θέση σε ποσότητα, ωστόσο ζωτικής σημασίαςγια όλα τα έμβια όντα. Η μέτρηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα είναι αρκετά εύκολη και τα δεδομένα σχετικά με την ποσότητα του CO2 σάς επιτρέπουν να κρίνετε έμμεσα την περιεκτικότητα άλλων ουσιών και να χρησιμοποιήσετε αυτά τα δεδομένα για την ανάλυση της ποιότητας του αέρα. Η βασική μονάδα μέτρησης για τη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα είναι ppm.

Με μια ελαφρά αύξηση των επιπέδων CO2, το άτομο αισθάνεται βουλωμένο, κουρασμένο, νυσταγμένο, ανίκανο να συγκεντρωθεί, απώλεια προσοχής, ευερεθιστότητα, μειωμένη απόδοση κ.λπ.

Σε περιορισμένους χώρους με ανεπαρκή αερισμό, ένα άτομο απορροφά ενεργά οξυγόνο (O2) ενώ εκπνέει ένας μεγάλος αριθμός απόδιοξείδιο του άνθρακα, και εάν ένα άτομο είναι ελάχιστα επιρρεπές σε αλλαγές στην περιεκτικότητα σε οξυγόνο στον αέρα, τότε οι αλλαγές στην περιεκτικότητα σε CO2 γίνονται αισθητές σε κάθε κύτταρο (και αυτό δεν είναι μεταφορά). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διαδικασία Η ανταλλαγή αερίων του O2 και του CO2 στους πνεύμονες συμβαίνει λόγω της παθητικής διάχυσης μέσω της κυτταρικής μεμβράνης και η ικανότητα διάχυσης του CO2 είναι 25-30 φορές υψηλότερη από αυτή του O2, γι' αυτό οι άνθρωποι είναι πολύ ευαίσθητοι στις αλλαγές στη συγκέντρωση του CO2 στον αέρα.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η ανταλλαγή αερίων στα κύτταρα προχωρά κανονικά μόνο όταν σωστή τιμή μερική πίεση CO2 αίματος (PA CO2). Ταυτόχρονα, τόσο η αύξηση όσο και η μείωση του PA CO2 οδηγεί σε επιδείνωση της μεταφοράς του Ο2 στα κύτταρα, καθώς και σε πολλές άλλες αλλαγές. Ένα απλό παράδειγμα: αν κρατήσετε την αναπνοή σας, η μεταφορά του Ο2 στα κύτταρα των πνευμόνων επιδεινώνεται, αλλά η μεταφορά του CO2 δεν σταματά, ενώ αρχικά η επιθυμία για βαθιά αναπνοή προκαλείται από την αύξηση του PA CO2. Αυτό προστατευτική λειτουργία body - μια εντολή που στοχεύει στην επαναφορά του επιπέδου CO2 PA στο φυσιολογικό, μια προειδοποίηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Το σώμα συμπεριφέρεται παρόμοια αποπνικτικά δωμάτιαΜε αυξημένο επίπεδο CO2 - υπάρχει η επιθυμία να πάρετε μια βαθιά αναπνοή, να ανοίξετε ένα παράθυρο, να βγείτε στο μπαλκόνι ή στο δρόμο για να αναπνεύσετε.

Όπως μπορούμε να δούμε, το πιο επιβλαβές είναι η μακροχρόνια παραμονή σε εγκαταστάσεις με υψηλή περιεκτικότητα CO2, γι' αυτό Ιδιαίτερη προσοχήείναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στον αερισμό του σπιτιού και στον αερισμό των χώρων εργασίας. Ταυτόχρονα, η πιο σωστή και ενεργειακά αποδοτική μέθοδος ρύθμισης της ανταλλαγής αέρα είναι η ρύθμιση με χρήση αισθητήρα CO2.

Η χρήση αυτής της μεθόδου ελέγχου είναι επίσης η πιο βολική για τον χρήστη, καθώς δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στους διακόπτες, να περιστρέφετε τον ρυθμιστή, να ρυθμίζετε συνεχώς την ανταλλαγή αέρα και ακόμη περισσότερο να αλλάζετε ταχύτητες στον πίνακα ελέγχου. Ο χρήστης δεν παρεμβαίνει καθόλου στη λειτουργία του συστήματος εξαερισμού· η μονάδα ρυθμίζει τα πάντα αυτόματα και όσο το δυνατόν ακριβέστερα, δημιουργώντας μια ιδανική ατμόσφαιρα στους χώρους ανεξάρτητα από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Επιλογές ελέγχου αισθητήρα CO2

Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν δύο τύποι ελέγχου ανταλλαγής αέρα που είναι δυνατοί χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα CO2.

Εξαερισμός πολλών δωματίων με μία μονάδα

Εξαερισμός πολλών μεμονωμένων όγκων αέρα, για παράδειγμα ενός διαμερίσματος, ενός σπιτιού, πολλών γραφείων. Χρησιμοποιείται κυρίως στη σειρά οικιακού εξοπλισμού CAPSULE και I-VENT, καθώς και σε μονάδες διαχείρισης αέρα ZENIT, ZENIT HECO. Για κάθε δωμάτιο θα χρειαστούμε:

  • Αναλογική βαλβίδα στο κανάλι τροφοδοσίας
  • Ανάλογη βαλβίδα στον αγωγό εξαγωγής (Εάν υπάρχει κουκούλα σε κάθε δωμάτιο)
  • Αισθητήρας CO2 για κάθε δωμάτιο ή αγωγός εξάτμισης για κάθε δωμάτιο.
  • Σύστημα VAV στη μονάδα (εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή).

Όταν ένα άτομο μπαίνει στο δωμάτιο, ο αισθητήρας CO2 θα καταγράψει μια αύξηση στο επίπεδο CO2. Μια ηλεκτρικά κινούμενη αναλογική βαλβίδα θα ρυθμίζει την ανταλλαγή αέρα με βάση τις μετρήσεις του δικού της αισθητήρα CO2. Αυτή η επιλογή ελέγχου θα σας επιτρέψει να διατηρήσετε την ποιότητα του αέρα στο δωμάτιο όσο το δυνατόν ακριβέστερα, αποτρέποντας την αίσθηση έλλειψης αέρα και χωρίς να δημιουργείτε υπερβολική ανταλλαγή αέρα.

Ένα παράδειγμα λειτουργίας αερισμού με χρήση αισθητήρων CO2 που είναι εγκατεστημένοι σε δωμάτια:

Στο δωμάτιο Νο 2 υπάρχει ένα άτομο και για να αντισταθμιστεί η αύξηση της συγκέντρωσης CO2 αρκεί να τροφοδοτήσουμε το δωμάτιο 25 m³/h. Στο δωμάτιο Νο. 1 υπάρχουν δύο άτομα και για να αντισταθμιστεί είναι απαραίτητο να τροφοδοτηθούν 75 m³/h. Εάν ένα άτομο φεύγει από τα δωμάτια κάθε φορά, τότε η εκπομπή CO2 στο δωμάτιο Νο. 2 θα σταματήσει εντελώς, η βαλβίδα θα κλείσει και ο αερισμός του δωματίου θα σταματήσει. Στο δωμάτιο Νο. 1, οι εκπομπές CO2 θα μειωθούν και η μονάδα θα μειώσει σταδιακά την ανταλλαγή αέρα του δωματίου Νο. 1 στα 25 m³/h.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Η χρήση ενός αισθητήρα CO2 στον αγωγό εξάτμισης παρουσία πολλών χώρων είναι ανεπιθύμητη. Ο αισθητήρας CO2 θα καταγράψει τη συνολική συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα και θα αυξήσει την ανταλλαγή αέρα και στα δύο δωμάτια εξίσου. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει αρκετή ανταλλαγή αέρα στο επάνω δωμάτιο για να αντισταθμιστεί η αύξηση των επιπέδων CO2 και μια υπερβολική ποσότητα αέρα παρέχεται στο κάτω δωμάτιο.

Εξαερισμός μιας μονάδας με μια μονάδα

Εξαερισμός ενός απομονωμένου όγκου αέρα, για παράδειγμα γραφείου, γυμναστηρίου, βιομηχανικών χώρων, στούντιο. Σε αυτή την περίπτωση, χρειαζόμαστε μόνο έναν αισθητήρα CO2 εγκατεστημένο στον αγωγό εξάτμισης (εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή). Η ανταλλαγή αέρα θα ρυθμιστεί αυτόματα για να διατηρεί το απαιτούμενο επίπεδο CO2, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στον αριθμό των ατόμων στο δωμάτιο, καθώς και τον τύπο δραστηριότητάς τους.

Αυτή η επιλογή ελέγχου χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανική σειρά εξοπλισμού των σειρών Zenit, Zenit HECO, CAPSULE και ακόμη και σε εγκαταστάσεις i-Vent. Η χρήση αυτού του συστήματος θα σας επιτρέψει να οργανώσετε το πιο ενεργειακά αποδοτικό σύστημα εξαερισμού, με ελάχιστο κόστος λειτουργίας και πλήρως αυτόματο έλεγχο.

Ένα παράδειγμα λειτουργίας αερισμού με χρήση αισθητήρων CO2 που είναι εγκατεστημένοι στον αγωγό εξάτμισης:

Υπάρχει ένα άτομο στο δωμάτιο και για να αντισταθμιστεί η αύξηση της συγκέντρωσης CO2, αρκεί η παροχή 50 m³/h στο δωμάτιο, καθώς ο αριθμός των ατόμων στο δωμάτιο αυξάνεται, το καταγεγραμμένο επίπεδο CO2 αυξάνεται και η μονάδα αυξάνει αυτόματα την ποσότητα αέρα που πρέπει να παρέχεται στο δωμάτιο για να αντισταθμιστεί η αύξηση του επιπέδου CO2.

Υπολογισμός του συστήματος εξαερισμού βασισμένο στο CO2

Αυτή είναι μια από τις επιλογές για τον υπολογισμό του συστήματος εξαερισμού, αλλά, δυστυχώς, χρησιμοποιείται αρκετά σπάνια, καθώς δεν υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα που μπορούν να ρυθμίσουν την ανταλλαγή αέρα χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα CO2. Για να υπολογίσετε το NM θα πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα δεδομένα:

  1. Συγκέντρωση CO2 σε εξωτερικούς χώρους.
  2. Πρόγραμμα ατόμων που διαμένουν σε εξυπηρετούμενους χώρους.
  3. Τύπος σωματική δραστηριότητασε εξυπηρετούμενους χώρους.
  4. Απαιτούμενο διατηρημένο επίπεδο CO2.

Τύπος για τον υπολογισμό της ανταλλαγής αέρα για την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 από ένα άτομο: L=(G×550)/(X2-X1)

  • L - ανταλλαγή αέρα, m3/h;
  • X1 - συγκέντρωση CO2 στον εξωτερικό (παροχή) αέρα, ppm.
  • X2 - επιτρεπόμενη συγκέντρωση CO2 στον αέρα εσωτερικού χώρου, ppm.
  • G - ποσότητα CO2 που εκπέμπεται από ένα άτομο, l/ώρα.
  • 550 – μετατροπή τιμών X1 και X2 από ppm σε g/m3.

Τα δεδομένα για το G και τη συγκέντρωση CO2 σε εξωτερικούς χώρους επιλέγονται από πίνακες.

Ένα παράδειγμα υπολογισμού ενός διαμερίσματος με 3 άτομα να μένουν σε αυτό.

Για αυτές τις συνθήκες, η μονάδα Zenit-350 Heco θα είναι η πλέον κατάλληλη.

Εάν κάνετε ένα ημερήσιο πρόγραμμα, θα μπορείτε να δείτε μια εικόνα των αλλαγών στην ανταλλαγή αέρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με τις εκπομπές CO2 στο διαμέρισμα.

Όπως μπορούμε να δούμε, ακόμη και σύμφωνα με το μέσο χρονοδιάγραμμα, το γράφημα των αλλαγών στην ανταλλαγή αέρα είναι πολύ σημαντικό, αλλά στην πραγματικότητα, το σύστημα ρυθμίζει συνεχώς την ανταλλαγή αέρα, χωρίς ουσιαστικά "ράφι" στο γράφημα. Επιπλέον, εάν η μονάδα επιλεγεί σωστά, σε αυτήν την περίπτωση είναι Zenit-350 Heco, τότε η τιμή CO2 στο διαμέρισμα θα παραμένει πάντα αμετάβλητη.

*Για τον υπολογισμό, δεν έχει σημασία ποιος τύπος ελέγχου μονάδας CO2 χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να είναι είτε ένας αισθητήρας στον αγωγό εξάτμισης, εάν αυτός είναι ο εξαερισμός ενός διαμερίσματος στούντιο, είτε αισθητήρες CO2 δωματίου μαζί με

Ας εξετάσουμε την ταξινόμηση της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων σύμφωνα με τη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα CO2. Η καθοριστική τιμή είναι η συγκέντρωση CO2, η οποία προστίθεται στην υπάρχουσα συγκέντρωση στον εξωτερικό αέρα που εισέρχεται στο δωμάτιο. Ταυτόχρονα, η συγκέντρωση CO2 του εξωτερικού αέρα ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την τοποθεσία του κτιρίου. Οι ακόλουθες τιμές δίνονται ως παράδειγμα:

  • αγροτικές περιοχές - 350 ppm.
  • μικρή πόλη - 375 ppm.
  • κέντρο της μεγάλης πόλης - 400 ppm.

Η αύξηση της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα σε εσωτερικούς χώρους συμβαίνει ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πρώτα απ 'όλα, σχηματίζεται στο σώμα και εκκρίνεται κατά την αναπνοή· σχηματίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείται ανοιχτή φλόγα. Η ταξινόμηση ανά προστιθέμενη συγκέντρωση καθορίζεται από το GOST R EN 13779, βλέπε πίνακα. 1. Έτσι, για να διασφαλιστεί η μέση ποιότητα του εσωτερικού αέρα σε μια μικρή πόλη, η προστιθέμενη συγκέντρωση θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 400-600 ppm. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αέρας των εξωτερικών πόλεων περιέχει ήδη περίπου 375 ppm, η προκύπτουσα συγκέντρωση CO2 σε εσωτερικούς χώρους θα είναι της τάξης των 775-975 ppm.

Πίνακας 1 - Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων κατά προστιθέμενη συγκέντρωση CO 2

Τάξη Χαρακτηριστικό γνώρισμα Με συγκέντρωση CO 2 που προστίθεται * στον εξωτερικό αέρα, ppm
IDA 1 Υψηλή ποιότητααέρα εσωτερικού χώρου

≤400

(τυπική τιμή 350)

IDA 2 Μέση ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους

400-600

(τυπική τιμή 500)

IDA 3 Αποδεκτή ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου

Περιγραφή:

Μόλις πριν από λίγα χρόνια στο εσωτερικό κανονιστικά έγγραφαΚατά το σχεδιασμό εξαερισμού σε δωμάτια όπου υπάρχουν άτομα, το CO2 λήφθηκε υπόψη μόνο έμμεσα συγκεκριμένα πρότυπαανταλλαγή αέρα. Σε ξένα πρότυπα, η συγκέντρωσή του στον αέρα των εσωτερικών χώρων χρησιμεύει ως δείκτης της περιεκτικότητας σε άλλους πιο επιβλαβείς ρύπους και της αντίστοιχης έντασης αερισμού.

Σχετικά με το ζήτημα της ομαλοποίησης της ανταλλαγής αέρα από την περιεκτικότητα σε CO 2 στον εξωτερικό και εσωτερικό αέρα

I. M. Kvashnin, Ph.D. εκείνοι. Επιστημών, κορυφαίος ειδικός της Επιστημονικής και Παραγωγικής Επιχείρησης «Ενεργομηχανικά»

I. I. Gurin, Διευθυντής της Alfaintek Oy

Στο περιοδικό "ABOK", Νο. 4, 2008, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο από τους Yu. D. Gubernsky και E. O. Shilkrot " Πόσο αέρα χρειάζεται ένας άνθρωπος για άνεση;», που προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στους ειδικούς. Το υλικό που παρουσιάζεται στο άρθρο δείχνει ότι αν και δίνεται μεγάλη προσοχή στο πρόβλημα της ρύθμισης της ανταλλαγής αέρα σύμφωνα με το CO 2, δεν υπάρχει ακόμη αρκετό υλικό για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Αυτό το άρθρο προτείνει να συνεχιστεί η συζήτηση αυτού του προβλήματος.

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, στα εγχώρια κανονιστικά έγγραφα, κατά τον σχεδιασμό εξαερισμού σε δωμάτια με άτομα, το CO 2 λήφθηκε υπόψη μόνο έμμεσα σε συγκεκριμένα πρότυπα ανταλλαγής αέρα. Σε ξένα πρότυπα, η συγκέντρωσή του στον αέρα των εσωτερικών χώρων χρησιμεύει ως δείκτης της περιεκτικότητας σε άλλους πιο επιβλαβείς ρύπους και της αντίστοιχης έντασης αερισμού. Οι υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων στον εξωτερικό αέρα των μεγάλων πόλεων οδηγούν στην ανάγκη επιλογής: είτε να ενταθεί η ανταλλαγή αέρα, προκαλώντας αλυσιδωτή αντίδρασηαύξηση της κατανάλωσης ενέργειας με την καύση οργανικών καυσίμων με πρόσθετη ατμοσφαιρική ρύπανση (συμπεριλαμβανομένου του CO 2) ή τον καθαρισμό του αέρα παροχής από αέρια. Αυτό αντιστοιχεί στην τελευταία έρευνα επιστημόνων σχετικά με τους κινδύνους του διοξειδίου του άνθρακα για την ανθρώπινη υγεία όταν η συγκέντρωση αυξάνεται δύο έως τρεις φορές σε σύγκριση με τον καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα.

Σύμφωνα με σύγχρονη ιατρική, αρκετές εκατοντάδες έχουν εντοπιστεί στις μεταβολικές εκκρίσεις (δραστηριότητα ζωής) του ανθρώπινου σώματος χημικές ενώσεις, εκ των οποίων περισσότερες από διακόσιες ουσίες προέρχονται από την επιφάνεια του δέρματος και πάνω από εκατό είναι με εκπνεόμενο αέρα. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ουσίες είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό το σχετικά αβλαβές αέριο σύμφωνα με το GOST 12.1.007-76 ανήκει στην κατηγορία κινδύνου 4, περιέχεται σε μικρές ποσότητες σε καθαρό ατμοσφαιρικός αέρας. Σύμφωνα με τις περισσότερες πηγές, η συγκέντρωσή του είναι περίπου 0,03% του όγκου (vol.), δηλαδή, 1 m 3 περιέχει 0,3 l ή 0,3/22,4 = 0,01339 mol (σύμφωνα με TSB - 0,0314% vol.). Γνωρίζοντας ότι το μοριακό βάρος του διοξειδίου του αζώτου είναι 44 g/mol, είναι εύκολο να προσδιοριστεί η μάζα του σε 1 m 3, δηλαδή: 44 x 0,01339 = 0,589 g. Η συγκέντρωση, κατά συνέπεια, είναι 589 mg/m 3. Σε τέτοιες ποσότητες, το διοξείδιο του άνθρακα είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη ζωή. Σύμφωνα με το GOST 8050-85 «Διοξείδιο του άνθρακα, αέριο και υγρό. Προδιαγραφές» Η πυκνότητα του αερίου διοξειδίου του άνθρακα είναι 1,839 kg/m 3, δηλαδή περίπου 1,5 φορές αυτή του αέρα. Ο Πίνακας 1 δείχνει τύπους για τη μετατροπή ποσοτήτων από μια μονάδα σε μια άλλη. Τόσο σε εγχώρια κανονιστικά έγγραφα όσο και σε ξένα δεν υπάρχει πρότυπο για τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στον ατμοσφαιρικό αέρα. Προφανώς, η περιεκτικότητα σε CO 2 στον αέρα θα είναι διαφορετική ανάλογα με αγροτικές περιοχές, μικρό και μεγάλες πόλεις. Οι συγκεντρώσεις στο υπόβαθρο καθορίζονται από τις εκπομπές των οχημάτων, την καύση καυσίμου σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς και την εργασία βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η δυσκολία έγκειται στο ότι δεν πραγματοποιείται παρακολούθηση των επιπέδων CO 2 από τις υπηρεσίες του Κέντρου Υδρομετεωρολογίας. Στο εξωτερικό, διοξείδιο του άνθρακα, μαζί με οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου και πτητικά ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, είναι ένας τυπικός ρύπος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του εξωτερικού αέρα για το σχεδιασμό συστημάτων εξαερισμού και κλιματισμού. Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13779 «Αερισμός για μη οικιστικά κτίρια – Απαιτήσεις απόδοσης για συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού δωματίου» προτείνει, ως γενική βασική κατευθυντήρια γραμμή, συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα σε αγροτικές περιοχές 350 ppm, σε μικρές πόλεις 400 ppm, στα κέντρα των πόλεων 450 ppm. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο. Για παράδειγμα, μετρήσεις στο κέντρο της Μόσχας με ήρεμο καιρό στο τέλος του καλοκαιριού στην περιοχή Garden Ring έδειξαν ότι με αρκετά έντονη κίνηση, το επίπεδο CO 2 ανέβηκε στα 900 ppm (0,09% vol.). Μετά από περπάτημα για αρκετές ώρες, αυτή η συγκέντρωση και χωρίς εξοπλισμό θα γίνει αισθητή από όλους με τη μορφή πονοκεφάλου.

Σημείωση:
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - αριθμητική αξίασυγκεντρώσεις σε δεδομένες μονάδες·
C x – αριθμητική τιμή συγκέντρωσης στις απαιτούμενες μονάδες.
Μ - μοριακή μάζααέριο;
R - συνολική πίεση μίγμα αερίων, Pa;
T – θερμοκρασία, °K.

Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται ευρέως στη Δύση για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης ισοτιμίας ανταλλαγής αέρα στα δημόσια κτίρια είναι η χρήση διοξειδίου του άνθρακα ως δείκτη της ποιότητας του αέρα. Η συγκέντρωσή του χρησιμοποιείται για να κριθεί το περιεχόμενο άλλων ουσιών που εκπέμπονται από τον άνθρωπο, από τις οποίες λιγότερες σχηματίζονται σε σχετικές συγκεντρώσεις (ο λόγος της πραγματικής συγκέντρωσης προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση). Όταν το επίπεδο CO 2 μειωθεί με αραίωση παροχή αέραΤαυτόχρονα, το επίπεδο συγκέντρωσης άλλων ουσιών μειώνεται. Το διοξείδιο του άνθρακα επιλέχθηκε επειδή η συγκέντρωσή του είναι εύκολο να μετρηθεί με αρκετά υψηλή ακρίβεια και η απελευθέρωση μάζας του είναι πολύ μεγαλύτερη από άλλες επιβλαβείς ουσίες.

Είναι γνωστό ότι ένα άτομο σε ήρεμη κατάσταση, για παράδειγμα ένας υπάλληλος γραφείου, καταναλώνει 20-30 λίτρα οξυγόνου σε μια ώρα, απελευθερώνοντας 18-25 λίτρα διοξειδίου του άνθρακα και όταν ασκείται σε γυμναστήριο και γυμναστήρια - έως και 36 λίτρα ή περισσότερο. Εάν ο εισπνεόμενος αέρας περιέχει 0,03% (vol.) CO 2, τότε ο εκπνεόμενος αέρας περιέχει 3,6% (vol.), δηλαδή αυξάνεται κατά περισσότερο από 100 φορές. Το διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνεται έντονα από σόμπα υγραερίουκατά το μαγείρεμα. Όταν η περιεκτικότητα του CO2 στον αέρα αυξάνεται πάνω από μια ορισμένη τιμή, ένα άτομο αρχίζει να αισθάνεται άβολα, μπορεί να πέσει σε κατάσταση υπνηλίας, πονοκεφάλους, ναυτία και αίσθημα ασφυξίας. Η επιρροή του είναι τόσο σταδιακή και ασθενής που είναι δύσκολο να εντοπιστεί αμέσως. Αυτό το όριο είναι συγκεκριμένο για διαφορετικοί άνθρωποι- άνδρες και γυναίκες, παιδιά. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχε κανένα πρότυπο ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων για το διοξείδιο του άνθρακα στα εγχώρια έγγραφα. Μόνο τα πρότυπα υγιεινής εισήγαγαν το 2006 το μέγιστο εφάπαξ MPC ίσο με 13.790 ppm (27.000 mg/m 3) και τον μέσο όρο μετατόπισης 4.597 ppm (9.000 mg/m 3) για τον αέρα περιοχή εργασίας εγκαταστάσεις παραγωγής. Για σύγκριση: στις ΗΠΑ αυτά τα στοιχεία είναι 30.000 ppm (58.740 mg/m3) και 5.000 ppm (9.790 mg/m3), αντίστοιχα. Στα ορυχεία στους χώρους εργασίας επιτρέπεται συγκέντρωση 0,5% (vol.) ή 5.000 ppm. Σύμφωνα με το GOST 8050-85 «Σε συγκεντρώσεις άνω του 5%, το διοξείδιο του άνθρακα έχει κακή επιρροήστην ανθρώπινη υγεία... Ταυτόχρονα, το κλάσμα όγκου του οξυγόνου στον αέρα μειώνεται, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενο της έλλειψης οξυγόνου και της ασφυξίας». Ας θυμηθούμε ότι η μέγιστη εφάπαξ και μέση συγκέντρωση μετατόπισης του MPC αέρα στον χώρο εργασίας καθορίζεται από το GOST 12.1.005-88 και τα πρότυπα υγιεινής GN 2.2.5.1313-03, GN 2.2.5.1314-03.

Για κατοικία και ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑαυτό το πρότυπο εξακολουθεί να λείπει. Η σύγκρουση προκύπτει λόγω του γεγονότος ότι σύμφωνα με το SNiP 41-01-2003 «Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός», SanPiN 2.1.2.1002-00 «Υγειονομικές και επιδημιολογικές απαιτήσεις για κτίρια κατοικιών και χώρους» κ.λπ. για αυτούς τους χώρους πρότυπο ποιότητας που θεωρείται ότι είναι ίσο για τον αέρα κατοικημένες περιοχές(GN 2.1.6.1338-03; GN 2.1.6.1339-03), το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, λείπει. Ωστόσο, σε αντίθεση με πολλούς άλλους ρύπους που πρακτικά δεν εκπέμπονται σε εσωτερικούς χώρους, η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα αυξάνεται γρήγορα. Είναι ενδιαφέρον ότι το βιβλίο αναφοράς του R.V. Shchekin το 1976 παρέχει έναν υπολογισμό της απαιτούμενης ανταλλαγής αέρα για την αραίωση του CO 2 από ένα άτομο.

Το ευρωπαϊκό πρότυπο του 2004 προτείνει τη διαίρεση του αέρα στα δωμάτια με άτομα σε κατηγορίες ποιότητας από IDA 4 - χαμηλό, IDA 2 και 3 - μεσαίο, έως IDA 1 - υψηλό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσδιορισμού της κατηγορίας ποιότητας. Ένα από αυτά αξιολογεί την περίσσεια των επιπέδων CO 2, ως δείκτη, στον εσωτερικό αέρα πάνω από τον εξωτερικό αέρα (Πίνακας 2).

πίνακας 2
Κατηγορία δωματίου Υπέρβαση επιπέδου CO 2 στο δωμάτιο πάνω από αυτό
περιεχόμενο στον εξωτερικό αέρα, ppm
Τυπικό εύρος Ορισμός τιμής
IDA 1 <400 350
IDA 2 400–600 500
IDA 3 600–1 000 800
IDA 4 ≥1000 1 200

Γνωρίζοντας τη θέση του κτιρίου (αγροτική περιοχή, πόλη) και το επίπεδο συγκέντρωσης CO 2 στον εξωτερικό αέρα, είναι εύκολο να προσδιοριστεί η εκτιμώμενη περιεκτικότητά του στον εσωτερικό αέρα. Ακολουθούν συστάσεις για την εγκατάσταση ορισμένων κατηγοριών φίλτρων, συνήθως τουλάχιστον δύο σταδίων, για την επίτευξη της απαιτούμενης καθαρότητας αέρα σύμφωνα με την απαιτούμενη κατηγορία ποιότητας IDA. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα στερεά σωματίδια σκόνης, αλλά και για τα κύρια αέρια: NO x, SO 2, πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες και πτητικές οργανικές ενώσεις. Το πρότυπο αναφέρει: «Σε αστικά περιβάλλοντα, συνιστάται η χρήση μοριακών φίλτρων (αερίων)». Ας σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με την πρόταση της ένωσης ASINCOM, το ευρωπαϊκό πρότυπο υιοθετήθηκε χωρίς αλλαγές όπως το εγχώριο GOST R EN 13779-2007 «Αερισμός σε μη οικιστικά κτίρια. Τεχνικές απαιτήσεις για εξαερισμό και κλιματισμό». Η FSUE STANDARDINFORM ανακοίνωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2008.

Η επιτρεπτή αποδεκτή τιμή του περιεχομένου διοξειδίου του άνθρακα σε δωμάτια με ανθρώπους ιδρύθηκε από υγιεινούς και έγινε δεκτός, για παράδειγμα, από το πρότυπο ASHRAE 62-1989 στο επίπεδο των 1.000 ppm (1.958 mg/m 3) ή 0.1% (Vol). Πολλοί συγγραφείς βασίζονται σε αυτήν την τιμή κατά τον υπολογισμό της ανταλλαγής αέρα. Αυτή η τιμή εμφανίζεται στο SP 2.5.1198-03 "Κανόνες υγιεινής για την οργάνωση της μεταφοράς επιβατών" για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και το SANPIN 2.5.1.051-96 "Προϋποθέσεις εργασίας και ανάπαυσης για προσωπικό πτήσης πολιτικής αεροπορίας" για καμπίνες αεροσκαφών. Γνωρίζοντας την εκπομπή CO 2 από ένα άτομο στο γραφείο-18 L/h (0.005 L/s) ή 35.200 mg/h σύμφωνα με το Snip 41-01-2003, την απαιτούμενη ροή αέρα τροφοδοσίας για μία άτομο είναι ίσο με

L = 35.200 / (1.958 – 589) = 25,7 m 3 /h.

Σε μονάδες l/s και ppm L = x 106 = 7,14 l/s.

Το πρώτο εγχώριο έγγραφο που επιχειρεί να ρυθμίσει το περιεχόμενο CO 2 σε υπαίθριο και εσωτερικό αέρα είναι το πρότυπο ABOK "οικιστικά και δημόσια κτίρια. Πρότυπα ανταλλαγής αέρα». Ως συνιστώμενη αναφορά, προτείνεται η μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση στον εξωτερικό αέρα: αγροτικές περιοχές - 332 ppm (650 mg/m 3), μικρές πόλεις - 409 ppm (800 mg/m 3), μεγάλες πόλεις - 511 ppm (1.000 mg /m 3). Το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο συγκέντρωσης CO 2 σε οικιστικά και δημόσια κτίρια δεν πρέπει να υπερβαίνει τη συγκέντρωση στον υπαίθριο αέρα κατά 638 ppm (1.250 mg/m 3). Σε αυτή την περίπτωση, η απαιτούμενη ανταλλαγή αέρα ανά άτομο θα είναι 28 m3/h.

Ως αποτέλεσμα πρόσφατης έρευνας που διεξήχθη από Ινδούς επιστήμονες στην πόλη της Καλκούτα, διαπιστώθηκε ότι ακριβώς όπως το NO 2, το CO 2 είναι δυνητικά τοξικό για τον άνθρωπο ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την επίδρασή του στην κυτταρική μεμβράνη και τις βιοχημικές αλλαγές. όπως αύξηση της τάσης του CO 2 στο αίμα, αύξηση της συγκέντρωσης διττανθρακικών ιόντων στο αίμα και τα ούρα, οξέωση κ.λπ. Το επίπεδο των διττανθρακικών στο αίμα και τα ούρα ενός ατόμου πραγματοποιήθηκαν. Μελετήθηκαν συνολικά 593 άτομα από οικιστικές, εμπορικές και βιομηχανικές περιοχές της πόλης και μια περιοχή ελέγχου που βρίσκεται σε μια οικολογικά καθαρή αγροτική περιοχή. Τα επίπεδα διττανθρακικών ορού, ένας βιολογικός δείκτης των επιδράσεων του CO2, ήταν κατά μέσο όρο 60% υψηλότερα στους κατοίκους της Καλκούτας από ότι στις αγροτικές περιοχές και ήταν υψηλότερα στους κατοίκους μιας βιομηχανικής περιοχής. Στην πόλη της Καλκούτα, το CO 2 ήταν παρόν στον αέρα σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονταν από 0,03 έως 0,06%. Τα επίπεδα αερισμού εσωτερικών χώρων ήταν επαρκή στο 75% σχεδόν των χώρων διαβίωσης και εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του επιπέδου του CO 2 στην ατμόσφαιρα οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσής του στον εσωτερικό αέρα, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να προκαλέσει αύξηση του επιπέδου των διττανθρακικών στο αίμα.

Στα έργα του, ο Άγγλος επιστήμονας D. S. Robertson γράφει ότι το επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα στο οποίο μπορεί να επιβιώσει η ανθρωπότητα είναι πολύ χαμηλότερο από το αναμενόμενο, επομένως το επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα που είναι ασφαλές για τον άνθρωπο απαιτεί αναθεώρηση. Υπολόγισε ότι το μέγιστο ασφαλές επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα για τον άνθρωπο είναι 426 ppm. Ο επιστήμονας πιστεύει επίσης ότι υπό την επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα, το επίπεδο του οποίου είναι υψηλότερο από το υποδεικνυόμενο σχήμα, η τιμή του pH στον ορό του αίματος μειώνεται, γεγονός που οδηγεί σε οξέωση. Τα συμπτώματα του αρχικού βαθμού οξέωσης είναι τα εξής: κατάσταση υπερδιέγερσης και μέτρια υπέρταση. Περαιτέρω, προστίθενται υπνηλία και άγχος και, ως αποτέλεσμα, μείωση της επιθυμίας για άσκηση σωματικής δραστηριότητας. Υπάρχει πιθανότητα όταν το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας φτάσει τα 426 ppm, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί σε λιγότερο από δύο γενιές, η υγεία τουλάχιστον μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού θα επιδεινωθεί.

Φινλανδοί επιστήμονες με επικεφαλής τον Olli Seppanen διεξήγαγαν 21 πειράματα βασισμένα σε περισσότερα από 30.000 άτομα για να μελετήσουν την επίδραση της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα. Εάν το επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα στο χώρο του γραφείου ήταν κάτω από 800 ppm (0,08% vol.), συμπτώματα όπως φλεγμονή των ματιών, ρινική συμφόρηση, ρινοφαρυγγική φλεγμονή, αναπνευστικά προβλήματα, πονοκέφαλος, κόπωση και δυσκολία συγκέντρωσης. που εμφανίστηκαν σε εργαζόμενους με υψηλότερο CO 2 οι συγκεντρώσεις μειώθηκαν σημαντικά.

Ένα δελτίο τύπου από το ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αναπνευστικής Εταιρείας το 2006 δημοσίευσε τα αποτελέσματα μελετών που πραγματοποιήθηκαν σε πέντε χώρες της ΕΟΚ από μια ομάδα Ιταλών επιστημόνων. Μελέτες έχουν δείξει ότι το 68% των παιδιών επηρεάζονται αρνητικά από επίπεδα CO 2 πάνω από 1.000 ppm. Ένιωσαν βαριά αναπνοή, δύσπνοια, ξηρό βήχα και ρινίτιδα πιο συχνά από άλλα παιδιά. Βγήκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: τα παιδιά που ζουν σε δωμάτιο με υψηλό επίπεδο CO 2 έχουν 3,5 φορές υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν ξηρό βήχα και 2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ρινίτιδα. Έχουν πιο ευάλωτο ρινοφάρυγγα από τους συνομηλίκους τους.

Σε μια μελέτη Κορεατών επιστημόνων σχετικά με την επίδραση της συγκέντρωσης CO 2 σε εσωτερικούς χώρους στις κρίσεις άσθματος σε παιδιά, σε σπίτια και διαμερίσματα όπου ζουν παιδιά με άσθμα, το επίπεδο των ουσιών που θεωρούνται οι κύριοι ατμοσφαιρικοί ρύποι των εσωτερικών χώρων, όπως CO, NO 2, αλλεργιογόνα και CO2. Ως αποτέλεσμα αυτών των μελετών, συνήχθη το συμπέρασμα ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την εμφάνιση κρίσεων άσθματος στα παιδιά είναι το επίπεδο συγκέντρωσης CO 2.

Λαμβάνοντας υπόψη την επιτρεπόμενη συγκέντρωση CO 2 στον εξωτερικό αέρα μιας μητρόπολης στα 450 ppm και τη βέλτιστη συγκέντρωση στον εσωτερικό αέρα στα 800 ppm, η απαιτούμενη ανταλλαγή αέρα ανά άτομο θα είναι

L = 106 = 14,29 l/s = 51,4 m3/h.

Στην πραγματικότητα, η συγκέντρωση στον εξωτερικό αέρα μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη και σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να υπάρχουν άλλες πηγές εκπομπής CO 2, για παράδειγμα, κατά το μαγείρεμα. Εάν η διαφορά στην περιεκτικότητα σε CO 2 στον εξωτερικό και στον εσωτερικό αέρα είναι 100 ppm, η απαιτούμενη ανταλλαγή αέρα θα είναι 180 m 3 / άτομο, η οποία υπερβαίνει τα λογικά όρια.

Ως ένα από τα μέτρα, το νέο αμερικανικό πρότυπο ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2004 προβλέπει μια δυναμική αλλαγή στους τρόπους λειτουργίας αερισμού κατοικιών και δημόσιων κτιρίων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω DCV (Demand-Controlled Ventilation, DCV), ρυθμίζοντας την ποσότητα φρέσκου αέρα που παρέχεται πάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο καθώς αλλάζει η πραγματική κατάσταση, που καθορίζεται από τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται μέσα στον αεριζόμενο όγκο. Μια αντικειμενική προϋπόθεση για χρήση στην οικιακή πρακτική είναι η σημαντική μείωση του κόστους των κυκλωμάτων ελέγχου ταχύτητας ανεμιστήρα μετατροπέα τα τελευταία χρόνια μέσω της χρήσης ολοένα και πιο προσιτών ηλεκτροκινητήρων μεταβλητής συχνότητας. Η τεχνολογία DCV συζητείται ξεκάθαρα στο άρθρο. Ωστόσο, ένα τέτοιο μέτρο δεν μπορεί πάντα να επιτύχει ένα αποτελεσματικό αποτέλεσμα.

Σχετικά με ένα άλλο μέτρο για τη μείωση της περιεκτικότητας σε επιβλαβή αέρια στον αέρα των εσωτερικών χώρων, ο P. Ole Fanger έγραψε στο άρθρο του: «Ο καθαρισμός του εσωτερικού αέρα από αέριους ρύπους είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη μερική αντικατάσταση του αερισμού. Αναπτύσσονται διάφορες μέθοδοι καθαρισμού του αέρα, συμπεριλαμβανομένης της ρόφησης και της φωτοκατάλυσης. Η τελευταία μέθοδος έχει αποδειχθεί ότι έχει σημαντικές αποδόσεις φιλτραρίσματος που έχουν καταγραφεί στο φιλτράρισμα επιλεγμένων χημικών που υπάρχουν στον αέρα. Για ένα τυπικό μείγμα εκατοντάδων χημικών ουσιών που υπάρχουν μέσα σε ένα κτίριο σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, αποτελεσματικότητα επεξεργασίας άνω του 80% μπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο μεθόδους, που σημαίνει ότι η επεξεργασία μπορεί να μειώσει τις συγκεντρώσεις ρύπων και να βελτιώσει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα κατά πέντε. Ταυτόχρονα, είναι προφανές ότι απαιτείται πρόσθετη ανάπτυξη της τεχνολογίας καθαρισμού και περαιτέρω έρευνα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας καθαρισμού για τυπικές πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εσωτερικούς χώρους».

Η φωτοκαταλυτική οξείδωση (PCO) είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για τη μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) στον αέρα εσωτερικού χώρου. Ωστόσο, μελέτες που διεξήχθησαν από το Εθνικό Εργαστήριο του Μπέρκλεϋ το 2005 και το 2007 έδειξαν ότι η μέθοδος φωτοκαταλυτικής οξείδωσης μειώνει την ποσότητα των πτητικών οργανικών ενώσεων στον εσωτερικό αέρα, αλλά παράγει φορμαλδεΰδη ως υποπροϊόν. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η τεχνική απαιτεί περαιτέρω μελέτη είτε για τη μείωση της ποσότητας φορμαλδεΰδης και ακεταλδεΰδης που παράγεται από την αντίδραση είτε για συνδυασμό της τεχνολογίας με τη χρήση μηχανών καθαρισμού αερίου για τη σύλληψη τοξικών υποπροϊόντων πριν εισέλθουν στην ατμόσφαιρα. Πρέπει να προστεθεί σε αυτό ότι το FKO δεν αφαιρεί το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά το προσθέτει στο δωμάτιο, καθώς τα τελικά προϊόντα αντίδρασης πρέπει να είναι CO 2 και νερό.

Επί του παρόντος, τα φίλτρα που βασίζονται στη μέθοδο προσρόφησης ρύπων ως μέρος των μονάδων εξαερισμού παροχής μπορούν να θεωρηθούν τα ασφαλέστερα για τον καθαρισμό του αέρα από αέρια σε δωμάτια όπου υπάρχουν άνθρωποι. Ως στοιχείο φίλτρου χρησιμοποιούνται ενεργός άνθρακας και υλικά υψηλής απόδοσης. Τέτοια φίλτρα προσφέρονται ήδη στην αγορά του κλίματος.

Εάν δεν είναι δυνατή η διατήρηση της ποιότητας του αέρα σε υψηλό επίπεδο χρησιμοποιώντας συστήματα εξαερισμού, η περίσσεια αέρα μπορεί να αφαιρεθεί με οικιακούς προσροφητές διοξειδίου του άνθρακα.

συμπεράσματα

1. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι τοξικό για τον άνθρωπο ακόμη και σε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις. Δεν πρέπει να θεωρείται μόνο ως δείκτης απόδοσης αερισμού. Το καλύτερο επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα για ένα άτομο σε εσωτερικούς χώρους είναι αυτό που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ατμοσφαιρικό επίπεδο.

2. Η συγκέντρωση του CO 2 απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε δωμάτια με ανθρώπους σε βιομηχανικές πόλεις και μεγάλες πόλεις, όπου η βιομηχανία και οι μεταφορές μολύνουν συνεχώς τον ατμοσφαιρικό αέρα με διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για παιδικά ιδρύματα και άλλα δημόσια κτίρια.

3. Η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ειδικά στις μεγάλες πόλεις λόγω εκπομπών από μηχανοκίνητα οχήματα, την ενέργεια και τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθιστά αναγκαία την αύξηση της ανταλλαγής αέρα σε δωμάτια όπου υπάρχουν άνθρωποι. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και αυξημένες εκπομπές CO 2 κατά την παραγωγή του. Η διέξοδος από την κατάσταση είναι να επιτευχθεί ένα εύλογο βέλτιστο μεταξύ της ποσότητας φρέσκου αέρα που παρέχεται και της απαιτούμενης απομάκρυνσης διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων.

Βιβλιογραφία

1. GOST 8050-85. Διοξείδιο του άνθρακα αέριο και υγρό. Τεχνικές προϋποθέσεις.

2. Πρότυπο EN 13779:2004. Εξαερισμός για μη οικιστικά κτίρια – Απαιτήσεις απόδοσης για συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού δωματίου.

3. Προδιαγραφές υγιεινής GN 2.2.5.2100-06. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις (MPC) επιβλαβών ουσιών στον αέρα του χώρου εργασίας (Προσθήκη αρ. 2 στο GN 2.2.5.1313-03. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις (MAC) επιβλαβών ουσιών στον αέρα του χώρου εργασίας).

4. RD-06-28-93. Κανόνες ασφαλείας κατά την κατασκευή (ανακατασκευή) και τη λειτουργία εξόρυξης αντικειμένων που βρίσκονται στο υπέδαφος που δεν σχετίζονται με την εξόρυξη ορυκτών πόρων.

5. SanPiN 2.2.3.570-96. Υγιεινές απαιτήσεις για επιχειρήσεις ανθρακοβιομηχανίας και οργάνωση της εργασίας.

6. SNiP 41-01-2003. Θέρμανση, εξαερισμός, και κλιματισμός.

7. SanPiN 2.1.2.1002-00. Υγειονομικές και επιδημιολογικές απαιτήσεις για κτίρια και χώρους κατοικιών.

8. Εγχειρίδιο παροχής θερμότητας και αερισμού. Βιβλίο δεύτερο. Εξαερισμός και κλιματισμός / R.V. Shchekin et al. - Κίεβο: Budivelnik, 1976.

9. SP 2.5.1198-03. Υγειονομικοί κανόνες για την οργάνωση της μεταφοράς επιβατών.

10. SanPiN 2.5.1.051-96. Συνθήκες εργασίας και ανάπαυσης για το πτητικό προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας.

11. AVOK STANDARD – 1 2002. Κατοικίες και δημόσια κτίρια. Πρότυπα ανταλλαγής αέρα. – Μ.: AVOK-PRESS, 2002.

12.Δρ. R. N. Chaudhuri, Dr. D. Sengupta. Έκθεση του ερευνητικού έργου για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών εκθέσεων N02, C02, βενζολίου και μολύβδου πληθυσμού της Καλκούτα με τεχνικές βιολογικής παρακολούθησης.

13. D. S. Robertson. Επιπτώσεις στην υγεία από την αύξηση της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Current Science, τόμ. 90, αρ. 12, 25 Ιουνίου 2006.

14. D. S. Robertson. Η αύξηση της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Med. Υποθέσεις, 2001, 56.

15. Olli Seppanen. Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα εξαερισμού για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας μικροκλίματος εσωτερικού χώρου// ΑΒΟΚ. – 2000. – Νο. 5.

16. Στάνκε. Στη βιβλιοθήκη του σχεδιαστή. Τεχνολογίες DCV σε συστήματα εξαερισμού // Climate World. – Νο. 43.

17. P. Ole Fanger. Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα σε κτίρια που κατασκευάζονται σε ψυχρά κλίματα και ο αντίκτυπός του στην υγεία, τη μάθηση και την παραγωγικότητα της εργασίας των ανθρώπων // ABOK. – 2006. – Νο. 2.

18. C. D. Keeling, T. P. Whorf. Ρεκόρ ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα από το Mauna Loa. Περίοδος ρεκόρ 1958–2003. Ομάδα Έρευνας Διοξειδίου του Άνθρακα, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Scripps, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, πηγή Διαδικτύου.

Η παροχή άνετων και ασφαλών συνθηκών εργασίας είναι σημαντική ευθύνη του εργοδότη. Το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται ένα άτομο επηρεάζει άμεσα την υγεία, την ευημερία του και, κατά συνέπεια, την απόδοση και την παραγωγικότητά του.

Το κράτος μας έχει θεσπίσει μια σειρά από κανόνες που πρέπει να τηρούνται για τη δημιουργία βέλτιστων συνθηκών στο χώρο εργασίας. Πρώτα απ 'όλα, αυτές είναι μετεωρολογικές συνθήκες. Αυτές περιλαμβάνουν την υγρασία και τη θερμοκρασία του αέρα, τη σύνθεση αερίου και την ταχύτητα κίνησης. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ευημερία των υπαλλήλων γραφείου είναι ο φωτισμός του χώρου εργασίας και η ένταση του θορύβου περιβάλλοντος.


Θερμοκρασία

Σύμφωνα με το GOST 12.1.005-88, η θερμοκρασία του αέρα σε ένα κτίριο γραφείων πρέπει να είναι 22-24 °C το χειμώνα και 23-25 ​​°C τη ζεστή εποχή. Αυτό είναι το βέλτιστο εύρος στο οποίο το σώμα δεν υπερθερμαίνεται ή υποθερμία. Για να διατηρηθούν οι συνιστώμενες συνθήκες θερμοκρασίας, τα γραφεία πρέπει να είναι εξοπλισμένα με κατάλληλο εξοπλισμό ψύξης ή θέρμανσης. Τα ψηφιακά θερμόμετρα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας του δωματίου. Τοποθετούνται στον τοίχο ή σε άλλο βολικό μέρος και σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε συνεχώς την τρέχουσα θερμοκρασία αέρα στο γραφείο.


Υγρασία

Η κανονική σχετική υγρασία αέρα για εργασία θα πρέπει να είναι μεταξύ 40 και 60%. Η υγρασία του αέρα άνω του 70% ευνοεί την ανάπτυξη παθογόνων μυκήτων μούχλας. Αυτοί οι μύκητες απελευθερώνουν μεγάλους αριθμούς σπορίων που εισέρχονται στους ανθρώπινους πνεύμονες. Η συνέπεια μπορεί να είναι φλεγμονή της αναπνευστικής οδού. Η υψηλή υγρασία οδηγεί στην ανάπτυξη βρογχικού άσθματος και μπορεί να προκαλέσει έξαρση αλλεργικών αντιδράσεων. Όταν η υγρασία του αέρα πέσει στο 20-30%, το ανθρώπινο σώμα αρχίζει να χάνει ενεργά την υγρασία. Εξαιτίας αυτού, οι βλεννογόνοι ξηραίνονται, εμφανίζεται ρινική συμφόρηση, υγρά μάτια κ.λπ.

Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε συνεχώς την υγρασία στον χώρο εργασίας. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκαν όργανα για τη μέτρηση της σχετικής υγρασίας του αέρα. Έχουν συμπαγή μεγέθη, γεγονός που τους επιτρέπει να τοποθετούνται σχεδόν οπουδήποτε. Τα υγρόμετρα συχνά συνδυάζονται με θερμόμετρα και ρολόγια. Αυτό καθιστά τέτοιες συσκευές πολύ βολικές στη χρήση.

Μπορείτε να μειώσετε την υγρασία σε χώρους με υγρασία χρησιμοποιώντας συσκευές θέρμανσης ή αφυγραντήρες. Τα μέσα για την αύξηση της υγρασίας είναι οι οικιακόι υγραντήρες. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε υγρό καθαρισμό ή εξωραϊσμό για αυτούς τους σκοπούς.


Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα

Μια άλλη σημαντική παράμετρος για την ευημερία ενός ατόμου στο χώρο εργασίας είναι η σωστή σύνθεση του αέρα που αναπνέει. Η χημική σύνθεση του αέρα είναι τυποποιημένη σύμφωνα με την περιεκτικότητα σε οξυγόνο, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, αδρανών αερίων, σκόνης και άλλων επιβλαβών ουσιών.

Σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει θεσπίσει το κράτος μας για τους χώρους εργασίας, το ποσοστό οξυγόνου στον αέρα πρέπει να είναι 19,5-20%, άζωτο - 78%, και διοξείδιο του άνθρακα 0,06-0,08%.

Συμβαίνει συχνά το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο συσσωρεύεται σε εσωτερικούς χώρους όταν οι άνθρωποι αναπνέουν, να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα πρότυπα πολλές φορές. Αυτό επηρεάζει αρνητικά την ευημερία και την απόδοση των ανθρώπων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα είναι 0,1-0,12%.

Εάν το επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα σε ένα δωμάτιο υπερβαίνει το 0,1%, γίνεται τοξικό. Σε τέτοιες συγκεντρώσεις, το διοξείδιο του άνθρακα επηρεάζει την κυτταρική μεμβράνη, προκαλώντας βιοχημικές αλλαγές σε αυτήν, που οδηγούν σε σοβαρές παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος, μειωμένη ανοσία, πονοκεφάλους και γενική αδυναμία.

Για την αποφυγή υπερβολικών συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα, τοποθετούνται ειδικά σε χώρους γραφείων. Με τη βοήθειά τους, μπορείτε να μάθετε εγκαίρως πότε πρέπει να αερίσετε το δωμάτιο. Εάν το επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα ανεβαίνει συχνά πάνω από τα κρίσιμα επίπεδα, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε καθαριστές αέρα στο δωμάτιο.


Ταχύτητα αέρα

Η συνιστώμενη ταχύτητα αέρα στην περιοχή εργασίας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,13-0,25 m/s. Σε χαμηλότερη ταχύτητα, μπορεί να προκληθεί βουλώματα και αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Οι υψηλές ταχύτητες ροής αέρα οδηγούν σε ρεύματα ρεύματος, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των ατόμων που εργάζονται σε εσωτερικούς χώρους. Η οριακή τιμή της ταχύτητας ανέμου είναι 1 m/s (σύμφωνα με το GOST 12.1.005-88). Η συσκευή για την παρακολούθηση της ταχύτητας της ροής του αέρα ονομάζεται.


Φωτισμός

Ο φωτισμός έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη κόπωση. Πολύ λίγοι εργοδότες δίνουν αρκετή προσοχή στο φωτισμό των χώρων εργασίας των εργαζομένων τους. Ο μειωμένος φωτισμός οδηγεί σε γρήγορη κόπωση των ματιών και μείωση της ανθρώπινης απόδοσης. Σύμφωνα με το πρότυπο της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού, το πρότυπο φυσικού και τεχνητού φωτός για γενικά γραφεία που χρησιμοποιούν υπολογιστές είναι 500 lux. Το ρωσικό SNiP (κώδικες και κανονισμοί δόμησης) υποδεικνύει βέλτιστο φωτισμό 200-300 lux.

Τα επίπεδα φωτός μπορούν να μετρηθούν. Συμβαίνει συχνά ο γενικός φωτισμός να μην είναι αρκετός για άνετη εργασία. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να εγκατασταθεί τοπικός φωτισμός στο χώρο εργασίας. Συνιστάται να είναι λαμπτήρες με λευκό φως, καθώς το κίτρινο φως έχει χαλαρωτικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει επίσης να δώσετε προσοχή στον τύπο των λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται για τοπικό φωτισμό. Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως και οι λαμπτήρες αλογόνου παράγουν πολλή θερμότητα και μπορεί να είναι άβολοι κατά τη διάρκεια της ζέστης. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται η χρήση λαμπτήρων φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας.


Θόρυβος φόντου

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ευημερία ενός ατόμου είναι το επίπεδο του θορύβου του περιβάλλοντος. Μια μελέτη από το British Journal of Psychology διαπίστωσε ότι ο έντονος θόρυβος περιβάλλοντος μειώνει τα επίπεδα παραγωγικότητας των υπαλλήλων γραφείου έως και 60%.

Το ανώτατο όριο θορύβου περιβάλλοντος για χώρους γραφείου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι 55 dB (αυτή η τιμή αντιστοιχεί σε μια καθαρά ηχητική συνομιλία). Ο θόρυβος μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές πηγές: υπολογιστές, λάμπες φωτισμού, θόρυβος δρόμου κ.λπ. Μια συσκευή χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του επιπέδου θορύβου.

2. Τυπικό EN 13779:2004. Εξαερισμός για μη οικιστικά κτίρια - Απαιτήσεις απόδοσης για συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού χώρων.

3. Προδιαγραφές υγιεινής GN 2.2.5.2100-06. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις (MAC) επιβλαβών ουσιών στον αέρα του χώρου εργασίας (Προσθήκη αρ. 2 στο GN 2.2.5.1313-03. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις (MAC) επιβλαβών ουσιών στον αέρα του χώρου εργασίας).

4. Sanpin 2.2.3.570-96. Υγιεινές απαιτήσεις για επιχειρήσεις ανθρακοβιομηχανίας και οργάνωση της εργασίας.

5. Snip 41-01-2003. Θέρμανση, εξαερισμός, και κλιματισμός.

6. Sanpin 2.1.2.1002-00. Υγειονομικές και επιδημιολογικές απαιτήσεις για κτίρια και χώρους κατοικιών.

7. SP 2.5.1198-03. Υγειονομικοί κανόνες για την οργάνωση της μεταφοράς επιβατών.

8. AVOK STANDARD - 1 2002. Κατοικίες και δημόσια κτίρια. Πρότυπα ανταλλαγής αέρα. - Μ.: Avok-Press, 2002.

9. Olli Seppanen. Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα εξαερισμού για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας μικροκλίματος εσωτερικού χώρου // ABOK. - 2000. - Νο. 5.

10. Ole Fanger P. Ποιότητα εσωτερικού αέρα σε κτίρια που κατασκευάζονται σε ψυχρά κλίματα και ο αντίκτυπός του στην υγεία, την κατάρτιση και την παραγωγικότητα της εργασίας των ανθρώπων // ABOK. - 2006. - Νο. 2.