Якість повітря в приміщенні (IAQ) — якість повітря всередині та навколо будівель і споруд. Відомо, що якість повітря впливає на здоров'я, комфорт і самопочуття мешканців будівлі. Погана якість повітря в приміщенні пов'язана з , зниженням продуктивності та погіршенням навчання в школах. Звичайні забруднювачі повітря в приміщеннях включають: пасивний тютюновий дим, забруднювачі повітря від горіння в приміщенні, радон, цвіль та інші алергени, чадний газ, леткі органічні сполуки, легіонели та інші бактерії, азбестові волокна, вуглекислий газ, озон і . Контроль джерела, фільтрація та використання вентиляції для розрідження забруднень є основними методами покращення якості повітря всередині приміщень у більшості будівель.
Якість повітря в приміщенні | |
Якість повітря в приміщенні у Вікісховищі |
Визначення IAQ передбачає збір проб повітря, моніторинг впливу забруднюючих речовин на людину, збір проб на поверхнях будівель та комп'ютерне моделювання потоку повітря всередині будівель. IAQ є частиною якості внутрішнього середовища (IEQ), яка включає IAQ, а також інші фізичні та психологічні аспекти життя в приміщенні (наприклад, освітлення, візуальна якість, акустика та тепловий комфорт).
Робочі місця в закритих приміщеннях зустрічаються в багатьох робочих середовищах, таких як офіси, торгові зали, лікарні, бібліотеки, школи та дошкільні заклади догляду за дітьми. На таких робочих місцях не виконуються роботи, пов'язані з шкідливими речовинами, і вони не включають зони підвищеного шуму. Тим не менш, працівники можуть мати симптоми, що належать до синдрому хворої будівлі, такі як печіння в очах, першіння в горлі, закладеність носа та головні болі. Ці недуги часто не можуть бути пов'язані з однією причиною, і вони вимагають комплексного аналізу, окрім перевірки якості повітря. Такі фактори, як дизайн робочого місця, освітлення, шум, теплове середовище, іонізуюче випромінювання, а також психологічні та психічні аспекти також повинні бути враховані. Доповідь, підготовлена за підтримки Інституту безпеки та гігієни праці Німецького соціального страхування від нещасних випадків, може допомогти в систематичному дослідженні окремих проблем зі здоров'ям, що виникають на робочих місцях у закритих приміщеннях, а також у визначенні практичних рішень.
Забруднення повітря всередині приміщень становить серйозну небезпеку для здоров'я в країнах, що розвиваються, і в цьому контексті його зазвичай називають «побутовим забрудненням повітря». Здебільшого це стосується методів приготування їжі та обігріву шляхом спалювання палива з біомаси у вигляді деревини, деревного вугілля, гною та у закритих приміщеннях без належної вентиляції. Мільйони людей, насамперед жінки та діти, стикаються із серйозними ризиками для здоров'я. Загалом близько трьох мільярдів людей у країнах, що розвиваються, страждають від цієї проблеми. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), забруднення повітря в приміщеннях, пов'язане з приготуванням їжі, спричиняє 3,8 мільйонів смертей на рік. Дослідження Global Burden of Disease оцінило кількість смертей у 2017 році в 1,6 мільйона.
У січні 2023 року в The New York Times були опубліковані пропозиції щодо зменшення забруднення повітря в приміщенні під час використання газової плити, що пов'язано з підвищеним ризиком астми та інших можливих захворювань.
Загальні забруднювачі
Пасивний тютюновий дим
Пасивне куріння — тютюновий дим, який впливає на людей, окрім «активного» курця. Пасивний тютюновий дим включає як газоподібну фазу, так і фазу , при цьому особливу небезпеку спричиняють рівні монооксиду вуглецю (як зазначено нижче) і дуже дрібні тверді частки (особливі дрібні частки, особливо розміром PM2,5 і PM10), які потрапляють у бронхіоли і альвеоли в легені. Єдиний надійний спосіб покращити якість повітря в приміщенні щодо пасивного куріння — це припинення паління в приміщенні. Використання електронної сигарети вдома також підвищує концентрацію вдома.
Забруднювачі повітря від горіння в приміщенні
Спалювання в приміщенні, наприклад, для приготування їжі чи опалення, є основною причиною забруднення повітря всередині приміщень і спричиняє значну шкоду здоров'ю та передчасну смерть. Вуглеводневі пожежі спричиняють забруднення повітря. Забруднення спричиняється як біомасою, так і різними видами викопного палива, але деякі види палива є більш шкідливими, ніж інші. Пожежа в приміщенні може призвести до утворення частинок сажі, оксидів азоту, оксидів сірки та сполук ртуті, серед інших викидів. Близько 3 мільярдів людей готують їжу на відкритому вогні або на елементарних плитах. Паливом для приготування їжі є вугілля, деревина, тваринний гній і рослинні залишки.
У січні 2023 року в Нью-Йорк таймс було опубліковано способи покращення забруднення повітря в приміщенні під час використання газової плити, пов'язані з підвищеним ризиком астми та інших можливих захворювань.
Радон
Радон — це невидимий радіоактивний атомарний газ, який утворюється в результаті радіоактивного розпаду радію, який можна знайти в гірських утвореннях під будівлями або в самих деяких будівельних матеріалах. Радон, ймовірно, є найпоширенішою серйозною небезпекою для повітря в приміщеннях у Сполучених Штатах і Європі, і, ймовірно, є причиною десятків тисяч смертей від раку легенів щороку. Існують відносно прості набори тестів для самостійного тестування газу радону, але якщо будинок продається, тестування має проводити особа, яка має ліцензію в деяких штатах США. Газ радон потрапляє в будівлі як і є важким газом, тому накопичуватиметься на найнижчому рівні. Радон також може потрапити в будівлю через питну воду, особливо з душових кабін. Будівельні матеріали можуть бути рідкісним джерелом радону, але для виробів з каменю, каменю чи плитки, що привозяться на будівельні майданчики, проводяться незначні випробування; Накопичення радону найбільше в добре ізольованих будинках. Період напіврозпаду радону становить 3,8 дня, що свідчить про те, що після видалення джерела небезпека значно зменшиться протягом кількох тижнів. Методи включають ущільнення бетонних плит підлоги, фундаментів підвалів, систем водовідведення або посилення . Зазвичай вони економічно ефективні та можуть значно зменшити або навіть усунути забруднення та пов'язані з ним ризики для здоров'я.
Радон вимірюється в пікокюрі на літр повітря (pCi/л), вимірювання радіоактивності. У Сполучених Штатах середній рівень радону в приміщенні становить приблизно 1,3 пКі/л. Середній зовнішній рівень становить приблизно 0,4 pCi/л. Головний хірург США та EPA рекомендують установлювати в будинках рівень радону на рівні 4 pCi/л або вище. Агентство з охорони навколишнього середовища також рекомендує людям подумати про налагодження рівня радону в своїх будинках від 2 до 4 пКі/л.
Цвіль та інші алергени
Ці біологічні хімічні речовини можуть виникати різними способами, але існує два загальних класи: (а) ріст колоній цвілі, викликаний вологою, і (б) природні речовини, що виділяються в повітря, такі як шерсть тварин і пилок рослин. Цвіль завжди пов'язана з вологістю, і її ріст можна загальмувати, підтримуючи рівень вологості нижче 50 %. Накопичення вологи всередині будівель може виникнути через проникнення води в пошкоджені ділянки огороджувальних конструкцій або обшивки будівлі, через протікання сантехніки, через конденсат через неправильну вентиляцію або через проникнення ґрунтової вологи в частину будівлі. Навіть такі прості дії, як сушіння одягу в приміщенні на радіаторах, можуть збільшити ризик зараження (серед іншого) аспергілом — дуже небезпечною пліснявою, яка може бути смертельною для хворих на астму та людей похилого віку. У місцях, де целюлозні матеріали (папір і дерево, включаючи гіпсокартон) стають вологими і не висихають протягом 48 годин, пліснява може розмножуватися і виділяти алергенні спори в повітря.
У багатьох випадках, якщо матеріали не висохли через кілька днів після передбачуваного потрапляння води, підозрюється зростання цвілі в порожнинах стін, навіть якщо це не відразу видно. За допомогою дослідження цвілі, яке може включати руйнівний огляд, можна визначити наявність або відсутність цвілі. У ситуації, коли є видима цвіль і якість повітря в приміщенні може бути скомпрометована, може знадобитися усунення цвілі. Випробування та перевірки цвілі повинні проводитися незалежним дослідником, щоб уникнути будь-якого конфлікту інтересів і забезпечити точні результати.
Є деякі різновиди цвілі, які містять токсичні сполуки (мікотоксини). Однак вплив небезпечних рівнів мікотоксину через вдихання в більшості випадків неможливий, оскільки токсини виробляються грибковим організмом і не містяться у значних кількостях у вивільнених спорах. Основна небезпека розвитку цвілі, що стосується якості повітря в приміщенні, походить від алергенних властивостей клітинної стінки спори. Більш серйозною, ніж більшість алергенних властивостей, є здатність цвілі викликати епізоди в осіб, які вже мають астму, серйозне респіраторне захворювання.
Окис вуглецю
Одним із найбільш токсичних забруднювачів повітря в приміщенні є оксид вуглецю (CO), газ без кольору та запаху, який є побічним продуктом неповного згоряння. Звичайними джерелами окису вуглецю є тютюновий дим, обігрівачі, що працюють на викопному паливі, несправні печі центрального опалення та вихлопні гази автомобілів. Позбавляючи мозок кисню, високий рівень чадного газу може призвести до нудоти, втрати свідомості та смерті. За даними Американської конференції державних промислових гігієністів (ACGIH), середньозважене за часом обмеження (TWA) для монооксиду вуглецю (630–08–0) становить 25 частин на мільйон.
Леткі органічні сполуки
Леткі органічні сполуки (ЛОС) виділяються у вигляді газів із певних твердих речовин або рідин. ЛОС включають різноманітні хімічні речовини, деякі з яких можуть мати короткострокові та довгострокові негативні наслідки для здоров'я. Концентрації багатьох летких органічних сполук стабільно вищі в приміщенні (до десяти разів вище), ніж на вулиці. Леткі органічні сполуки виділяються різними продуктами, що нараховуються тисячами. Приклади включають: фарби та лаки, засоби для видалення фарби, засоби для чищення, пестициди, будівельні матеріали та меблі, офісне обладнання, таке як копіювальні апарати та принтери, рідини для коригування та самокопіювальний копіювальний папір, графічні та ремісничі матеріали, включаючи клеї та адгезиви, перманентні маркери та рішення для фотографій.
Хлорована питна вода виділяє хлороформ, коли гаряча вода використовується вдома. Бензол виділяється з палива, яке зберігається у прибудованих гаражах. Перегріте кулінарне масло виділяє акролеїн і формальдегід. Мета-аналіз 77 досліджень ЛОС у будинках у США виявив, що до десятки найнебезпечніших ЛОС у приміщенні належать акролеїн, формальдегід, бензол, гексахлорбутадієн, ацетальдегід, 1,3-бутадієн, бензилхлорид, 1,4-дихлорбензол, чотирихлористий вуглець., акрилонітрил і вінілхлорид. Ці сполуки перевищували санітарні норми в більшості домів.
Органічні хімікати широко використовуються як інгредієнти в побутових продуктах. Фарби, лаки та віск містять органічні розчинники, як і багато засобів для чищення, дезінфекції, косметики, засобів для знежирення та продуктів для хобі. Паливо складається з органічних хімічних речовин. Усі ці продукти можуть виділяти органічні сполуки під час використання та, певною мірою, під час зберігання. Випробування викидів від будівельних матеріалів, що використовуються всередині приміщень, стає все більш поширеним для підлогових покриттів, фарб та багатьох інших важливих будівельних матеріалів і оздоблення для приміщень.
Матеріали для приміщень, такі як гіпсокартонні плити чи килими, діють як «мийки» ЛОС, затримуючи пари ЛОС протягом тривалого періоду часу та вивільняючи їх шляхом дегазації. Це може призвести до хронічного та низького рівня впливу ЛОС.
Декілька ініціатив передбачають зменшення забруднення повітря в приміщеннях шляхом обмеження викидів ЛОС із продуктів. Існують нормативні акти у Франції та Німеччині, а також численні добровільні екологічні маркування та рейтингові системи, що містять критерії низького рівня викидів ЛОС, такі як EMICODE, M1, Blue Angel і Indoor Air Comfort в Європі як Каліфорнійський стандарт CDPH, розділ 01350 і кілька інших у США. Ці ініціативи змінили ринок, де протягом останніх десятиліть стало доступно все більше продуктів з низьким рівнем викидів.
Охарактеризовано принаймні 18 мікробних летких органічних сполук (MVOCs), включаючи , , , , , , , , 1-октен, , , борнеол, геосмін, 1-бутанол, 3-метил-1-бутанол, і . Перша з цих сполук називається грибним спиртом. Останні чотири є продуктами Stachybotrys chartarum, які пов'язують із .
Легіонелла
Хвороба легіонерів спричинена водною бактерією Legionella, яка найкраще росте в тихій або тихій теплій воді. Основним шляхом впливу є створення аерозольного ефекту, найчастіше з випарних градирень або душових лійок. Загальним джерелом легіонелли в комерційних будівлях є випарні градирні, які погано розміщені або обслуговуються, з яких часто виділяється вода у вигляді аерозолю, який може потрапити у сусідні вентиляційні отвори. Спалахи в медичних закладах і будинках престарілих, де пацієнти мають пригнічений імунітет і ослаблений імунітет, є найбільш поширеними випадками легіонельозу. Не один випадок пов'язаний з відкритими фонтанами в громадських атракціонах. Присутність легіонелли у водопостачаннях комерційних будівель дуже занижена, оскільки здорові люди потребують значного впливу, щоб отримати інфекцію.
Тестування на легіонеллу зазвичай передбачає відбір зразків води та поверхневих мазків із басейнів випарного охолодження, душових насадок, змішувачів/кранів та інших місць, де накопичується тепла вода. Потім зразки культивують і колонієутворюючі одиниці (КУО) Legionella кількісно визначають як КУО/літр.
Легіонела є паразитом найпростіших, таких як амеба, і, отже, потребує умов, придатних для обох організмів. Бактерія утворює біоплівку, стійку до хімічних та антимікробних обробок, включаючи хлор. Усунення спалахів легіонелли в комерційних будівлях різниться, але часто передбачає промивання дуже гарячою водою (160 °F; 70 °C), стерилізація стоячої води в басейнах випарного охолодження, заміна душових лійок і в деяких випадках змивання солей важких металів. Профілактичні заходи включають регулювання нормального рівня гарячої води до 120 °F (50 °C) у водопровідному крані, оцінюючи проект об'єкта, видаляючи аератори крана та періодично перевіряючи підозрілі місця.
Інші бактерії
У повітрі приміщень і на поверхнях приміщень міститься багато бактерій, які мають значення для здоров'я. Роль мікробів у внутрішньому середовищі все більше вивчається за допомогою сучасного генного аналізу зразків навколишнього середовища. Наразі тривають зусилля, щоб об'єднати мікробних екологів і вчених з повітря в приміщеннях, щоб створити нові методи аналізу та краще інтерпретувати результати.
«У людській флорі приблизно в десять разів більше бактеріальних клітин, ніж людських клітин в організмі, з великою кількістю бактерій на шкірі та кишковій флорі». Велика частка бактерій, що містяться в повітрі та пилу в приміщенні, виділяється людьми. До найважливіших бактерій, які, як відомо, зустрічаються в повітрі приміщень, належать Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae.
Азбестові волокна
Багато звичайних будівельних матеріалів, що використовувалися до 1975 року, містять азбест, наприклад, деякі плитки для підлоги, стелі, черепиця, вогнезахисні матеріали, системи опалення, обгортання труб, клейові розчини, мастики та інші ізоляційні матеріали. Зазвичай значних викидів азбестового волокна не відбувається, якщо будівельні матеріали не порушуються, наприклад, шляхом різання, шліфування, свердління або реконструкції будівлі. Видалення матеріалів, що містять азбест, не завжди є оптимальним, оскільки волокна можуть поширюватися в повітря під час процесу видалення. Натомість часто рекомендують програму управління неушкодженими матеріалами, що містять азбест.
Коли матеріал, що містить азбест, пошкоджується або розпадається, мікроскопічні волокна розсіюються в повітрі. Вдихання азбестових волокон протягом тривалого часу впливу пов'язане з підвищенням частоти раку легенів, зокрема специфічної форми мезотеліоми. Ризик раку легенів через вдихання азбестових волокон значно вищий для курців, однак підтвердженого зв'язку з пошкодженням, спричиненим азбестозом, немає. Симптоми захворювання зазвичай з'являються лише через 20-30 років після першого контакту з азбестом.
Азбест зустрічається в старих будинках і будівлях, але найчастіше зустрічається в школах, лікарнях і на промислових підприємствах. Незважаючи на те, що весь азбест є небезпечним, продукти, які є крихкими, наприклад, напилені покриття та ізоляція, становлять значно більшу небезпеку, оскільки вони, швидше за все, викидають волокна в повітря. Федеральний уряд США та деякі штати встановили стандарти допустимих рівнів вмісту азбестових волокон у повітрі приміщень. До шкіл застосовуються особливо суворі правила.
Вуглекислий газ
Відповідно до ASHRAE, «існуючі докази прямого впливу вуглекислого газу (CO2) на здоров'я, самопочуття, результати навчання та ефективність роботи при зазвичай спостережуваних концентраціях у приміщенні є суперечливими, і тому наразі не виправдовують зміни вентиляції та стандартів якості внутрішнього повітря, правила чи настанови». NASA відзначило, що дослідження рівнів CO2 на підводних човнах або космічних кораблях (від 3000 до 7000 частин на мільйон) виявили, що це не впливає на продуктивність астронавтів або офіцерів підводних човнів. Однак вони вирішили обмежити його до 5000 ppm, щоб уникнути головного болю. У той час як серед неспеціалізованих популяцій було виявлено, що чистий CO2 у концентрації, звичайній для внутрішнього середовища, впливає на прийняття рішень на високому рівні.
Крім того, це відносно легко виміряти сурогат забруднюючих речовин у приміщенні, що викидає людина, і корелює з метаболічною активністю людини. Люди є основним внутрішнім джерелом вуглекислого газу в більшості будівель. Рівень CO2 у приміщенні є індикатором адекватності вентиляції зовнішнього повітря щодо щільності людей у приміщенні та метаболічної активності. Щоб усунути більшість скарг, загальний рівень CO2 у приміщенні має бути зменшений до різниці не більше ніж на 700 частин на мільйон порівняно з зовнішнім рівнем. Національний інститут охорони праці США (NIOSH) вважає, що концентрація двоокису вуглецю в приміщенні, яка перевищує 1000 частин на мільйон, є ознакою недостатньої вентиляції. Стандарти Великої Британії для шкіл стверджують, що вуглекислий газ у всіх приміщеннях для навчання та навчання, виміряний на висоті голови сидячи та усереднений за цілий день, не повинен перевищувати 1500 частин на мільйон. Весь день відноситься до звичайних шкільних годин (тобто з 9:00 до 15:30) і включає вільні періоди, такі як обідня перерва. У Гонконзі EPD встановив цілі щодо якості повітря в приміщеннях для офісних будівель і громадських місць, у яких рівень вуглекислого газу нижче 1000 частин на мільйон вважається нормальним. Європейські стандарти обмежують вуглекислий газ до 3500 ppm. OSHA обмежує концентрацію вуглекислого газу на робочому місці до 5000 ppm протягом тривалого часу та 35 000 ppm протягом 15 хвилин.
Концентрації вуглекислого газу збільшуються в результаті перебування людини, але відстають у часі від загальної зайнятості та надходження свіжого повітря. Чим нижчий інтенсивність повітрообміну, тим повільніше накопичується вуглекислий газ до квазістаціонарних концентрацій, на яких базуються рекомендації NIOSH та Великій Британії. Таким чином, вимірювання вуглекислого газу з метою оцінки адекватності вентиляції необхідно проводити після тривалого періоду постійного перебування та вентиляції — у школах щонайменше 2 години, а в офісах щонайменше 3 години — для того, щоб концентрації були розумним показником достатність вентиляції. Портативні прилади, які використовуються для вимірювання вуглекислого газу, слід часто калібрувати, а вимірювання на відкритому повітрі, що використовуються для розрахунків, слід проводити ближче до вимірювань у приміщенні. Також може знадобитися поправка на вплив температури на вимірювання, проведені поза приміщенням.
Концентрація вуглекислого газу в закритих або замкнутих приміщеннях може зрости до 1000 частин на мільйон протягом 45 хвилин після закриття. Наприклад, у 3,5-by-4-metre (11 ft × 13 ft) розміру офісу вміст вуглекислого газу в атмосфері збільшився з 500 ppm до понад 1000 ppm протягом 45 хвилин після припинення вентиляції та закриття вікон і дверей.
Озон
Озон утворюється під впливом ультрафіолетового світла Сонця, що потрапляє на атмосферу Землі (особливо в озоновий шар), блискавок, деяких високовольтних електричних пристроїв (таких як іонізатори повітря), а також як побічний продукт інших типів забруднення.
Озон існує у більших концентраціях на висотах, на яких зазвичай літають пасажирські літаки. Реакції між озоном і бортовими речовинами, включаючи шкірні масла та косметику, можуть утворювати токсичні хімікати як побічні продукти. Сам по собі озон також подразнює тканини легенів і шкідливий для здоров'я людини.
Зовнішнє повітря, яке використовується для вентиляції, може містити достатню кількість озону, щоб реагувати зі звичайними забруднювачами в приміщенні, а також із шкірними маслами та іншими поширеними хімічними речовинами повітря в приміщенні або поверхнями. Особливе занепокоєння викликає використання «зелених» чистячих засобів на основі цитрусових або терпенових екстрактів, оскільки ці хімікати дуже швидко реагують з озоном, утворюючи токсичні та подразнюючі хімікати, а також дрібні та наддрібні частинки. Вентиляція зовнішнім повітрям, що містить підвищену концентрацію озону, може ускладнити спроби відновлення.
Закон про чисте повітря 1990 року вимагав від Агентства з охорони навколишнього середовища США встановити національні стандарти якості навколишнього повітря (NAAQS) для шести критеріїв забруднювачів повітря, шкідливих для здоров'я людини. Озон є одним із критеріальних забруднювачів повітря. Інші організації висунули стандарти щодо повітря, наприклад Управління з охорони праці (OSHA), Національний інститут безпеки та гігієни праці (NIOSH) і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Стандарт OSHA щодо концентрації озону на робочому місці становить 0,1 проміле в середньому за 8-годинний період. Стандарт EPA для концентрації озону становить у середньому 0,07 ppm за 8-годинний період.
Тверді частинки
Атмосферні тверді частинки, також відомі як , можна знайти всередині приміщень і можуть впливати на здоров'я мешканців. Влада встановила стандарти максимальної концентрації твердих часток для забезпечення якості повітря в приміщеннях.
Швидкий когнітивний дефіцит
У 2015 році експериментальні дослідження повідомили про виявлення значних епізодичних (ситуативних) когнітивних розладів через домішки в повітрі, яким дихають випробувані, які не були поінформовані про зміни в якості повітря. Дослідники з Гарвардського університету та Медичного університету штату SUNY та Університету Сіракуз вимірювали когнітивні показники 24 учасників у трьох різних контрольованих лабораторних атмосферах, які моделювали ті, що існують у «звичайних» і «зелених» будівлях, а також у зелених будівлях з посиленою вентиляцією. Ефективність оцінювалася об'єктивно за допомогою широко використовуваного інструменту моделювання програмного забезпечення Strategic Management Simulation, який є добре перевіреним тестом оцінки для прийняття виконавчих рішень у невимушеній ситуації, що дозволяє ініціативу та імпровізацію. Значні недоліки спостерігалися в показниках продуктивності, досягнутих при збільшенні концентрації ЛОС або вуглекислого газу, при збереженні інших факторів постійними. Найвищі досягнуті рівні домішок не є рідкістю в деяких класах або офісах.
Вплив кімнатних рослин
Кімнатні рослини разом із середовищем, у якому вони вирощуються, можуть зменшити кількість компонентів забруднення повітря в приміщенні, зокрема летких органічних сполук (ЛОС), таких як бензол, толуол і ксилол. Рослини видаляють CO2 і виділяють кисень і воду, хоча кількісний вплив на кімнатні рослини невеликий. Інтерес до використання рослин у горщиках для видалення ЛОС був викликаний дослідженням НАСА 1989 року, проведеним у герметичних камерах, призначених для копіювання середовища на космічних станціях. Однак ці результати страждали від поганої повторюваності і незастосовні до типових будівель, де повітрообмін із зовнішнього до внутрішнього вже видаляє ЛОС зі швидкістю, яку можна порівняти лише з розміщенням 10–1000 рослин/м 2 площа будівлі.
Рослини також зменшують кількість мікробів і цвілі, що переносяться повітрям, і підвищують вологість. Однак підвищена вологість сама по собі може призвести до збільшення рівня цвілі та навіть ЛОС.
Коли концентрація вуглекислого газу в приміщенні підвищена порівняно з концентрацією на відкритому повітрі, це лише показник того, що вентиляція недостатня для видалення продуктів метаболізму, пов'язаних з перебуванням людини. Рослинам потрібен вуглекислий газ для росту та виділення кисню, коли вони споживають вуглекислий газ. У дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Science & Technology, розглядаються показники поглинання кетонів і альдегідів мирною лілією (Spathiphyllum clevelandii) і (Epipremnum aureum). Акіра Тані та К. Ніколас Хьюітт виявили, що «довготривалі результати фумігації показали, що загальна кількість поглинання була в 30–100 разів більшою, ніж кількість, розчинена в листі, що свідчить про те, що леткі органічні вуглеці метаболізуються в листі та/або переміщуються через черешок». Варто відзначити, що дослідники запечатали рослини в тефлонові пакети. «Жодної втрати ЛОС із мішка не було виявлено, коли рослини були відсутні. Однак, коли рослини були в мішку, рівні альдегідів і кетонів знижувалися повільно, але безперервно, вказуючи на видалення рослинами». Дослідження, проведені в герметичних мішках, не точно відтворюють умови в закритих приміщеннях. Необхідно вивчити динамічні умови з вентиляцією зовнішнього повітря та процеси, пов'язані з поверхнями самої будівлі та її вмістом, а також з мешканцями.
Оскільки надзвичайно висока вологість пов'язана з посиленням розвитку цвілі, алергічними реакціями та респіраторними реакціями, наявність додаткової вологи від кімнатних рослин може бути небажаною в усіх приміщеннях, якщо полив здійснюється неналежним чином.
Дизайн HVAC
Екологічно стійкі концепції проектування також включають аспекти, пов'язані з промисловістю комерційного та житлового опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC). Серед кількох міркувань однією з тем, що розглядаються, є питання якості повітря в приміщенні на етапах проектування та будівництва протягом життєвого циклу будівлі.
Одним із методів зменшення споживання енергії при підтримці належної якості повітря є вентиляція з регульованою потребою. Замість встановлення пропускної здатності на фіксованому рівні заміни повітря, датчики вуглекислого газу використовуються для динамічного контролю швидкості на основі викидів фактичних мешканців будівлі.
Протягом останніх кількох років між фахівцями з якості повітря в приміщеннях точилося багато дебатів щодо правильного визначення якості повітря в приміщенні та, зокрема, щодо того, що таке «прийнятна» якість повітря в приміщенні.
Одним із способів кількісного забезпечення здорового повітря в приміщенні є частота ефективного обороту внутрішнього повітря шляхом заміни зовнішнім. У Великій Британії, наприклад, у класних кімнатах вимагається 2,5 заміни зовнішнього повітря на годину. У залах, спортзалах, їдальнях і фізіотерапевтичних приміщеннях вентиляція повинна бути достатньою для обмеження вуглекислого газу до 1500 частин на мільйон. У США та відповідно до стандартів ASHRAE вентиляція в класах базується на кількості зовнішнього повітря на одного мешканця плюс кількість зовнішнього повітря на одиницю площі підлоги, а не повітрообміну за годину. Оскільки вуглекислий газ у приміщенні надходить від мешканців і зовнішнього повітря, адекватність вентиляції на мешканця вказується концентрацією в приміщенні мінус концентрація на вулиці. Значення на 615 ppm вище зовнішньої концентрації вказує на приблизно 15 кубічних футів зовнішнього повітря на хвилину на дорослого мешканця, який виконує сидячу офісну роботу, де зовнішнє повітря містить 385 ppm, поточну глобальну середню концентрацію CO2 в атмосфері. У класних кімнатах вимоги стандарту ASHRAE 62.1 «вентиляція для забезпечення прийнятної якості повітря в приміщенні» зазвичай призводять до 3 змін повітря на годину залежно від щільності людей. Звичайно, мешканці не є єдиним джерелом забруднюючих речовин, тому вентиляція зовнішнього повітря може знадобитися більшою, якщо в приміщенні існують незвичні або сильні джерела забруднення. Коли зовнішнє повітря забруднене, надходження більшої кількості зовнішнього повітря може фактично погіршити загальну якість повітря в приміщенні та посилити деякі симптоми у мешканців, пов'язані із забрудненням зовнішнього повітря. Загалом сільське повітря на вулиці краще, ніж міське повітря в приміщенні. Витоки відпрацьованих газів можуть відбуватися з металевих витяжних труб печі, які ведуть до димоходу, якщо в трубі є витоки, а діаметр зони потоку газу в трубі зменшився.
Використання повітряних фільтрів може вловлювати деякі забруднювачі повітря. Відділ енергоефективності та відновлюваних джерел енергії Міністерства енергетики США рекомендує, що «[повітряна] фільтрація повинна мати мінімальне звітне значення ефективності (MERV) 13, як визначено ASHRAE 52.2-1999». Повітряні фільтри використовуються для зменшення кількості пилу, що потрапляє на вологі котушки. Пил може служити їжею для розвитку цвілі на вологих змійовиках і повітроводах і може знизити ефективність змійовиків.
Управління вологістю та контроль вологості вимагає роботи систем HVAC за проектом. Управління вологістю та контроль вологості можуть суперечити спробам оптимізувати роботу для збереження енергії. Наприклад, управління вологістю та контроль вологості вимагає, щоб системи були налаштовані на подачу повітря для підживлення при нижчих температурах (проектних рівнях), замість вищих температур, які іноді використовуються для економії енергії в кліматичних умовах, де переважає охолодження. Однак у більшості США та багатьох частинах Європи та Японії протягом більшості годин року температура зовнішнього повітря досить низька, тому повітря не потребує подальшого охолодження для забезпечення теплового комфорту в приміщенні. Однак висока вологість на відкритому повітрі викликає необхідність уважно стежити за рівнем вологості в приміщенні. Висока вологість сприяє розвитку цвілі, а вологість у приміщенні пов'язана з більшою поширеністю респіраторних проблем серед мешканців.
«Температура точки роси» є абсолютним показником вологості повітря. Деякі об'єкти проектуються з проектною точкою роси нижче 50 °F, а деякі — з верхньою та нижньою температурою 40 °F. Деякі об'єкти проектуються з використанням осушувальних коліс із газовими нагрівачами, щоб висушити колесо настільки, щоб отримати необхідні точки роси. У цих системах після видалення вологи з підживлюваного повітря використовується змійовик охолодження, щоб знизити температуру до бажаного рівня.
Комерційні будівлі, а іноді й житлові будинки, часто знаходяться під дещо позитивним тиском повітря відносно зовнішнього повітря, щоб зменшити інфільтрацію. Обмеження інфільтрації допомагає контролювати вологість.
Розбавлення внутрішніх забруднюючих речовин зовнішнім повітрям є ефективним, оскільки зовнішнє повітря не містить шкідливих забруднюючих речовин. Озон у зовнішньому повітрі міститься в закритих приміщеннях у низьких концентраціях, оскільки озон має високу реакційну здатність з багатьма хімічними речовинами, які знаходяться всередині приміщень. Продукти реакції між озоном і багатьма звичайними забруднювачами приміщень включають органічні сполуки, які можуть мати більший запах, подразнення або токсичність, ніж ті, з яких вони утворюються. Ці продукти хімії озону включають формальдегід, альдегіди з високою молекулярною масою, кислі аерозолі, дрібні та наддрібні частинки, серед іншого. Що вища швидкість зовнішньої вентиляції, то вища концентрація озону в приміщенні, і тим більша ймовірність виникнення реакцій, але навіть при низьких рівнях реакції відбуватимуться. Це означає, що озон слід видалити з вентиляційного повітря, особливо в місцях, де рівень озону на вулиці часто високий. Нещодавні дослідження показали, що смертність і захворюваність серед населення в цілому зростає в періоди підвищеного рівня озону на відкритому повітрі, і що поріг для цього ефекту становить приблизно 20 частин на мільярд (ppb).
Екологія будівництва
Загальноприйнято вважати, що будівлі — це просто неживі фізичні об'єкти, відносно стабільні в часі. Це означає, що існує незначна взаємодія між тріадою будівлі, тим, що в ній (мешканці та вміст), і тим, що навколо неї (більше середовище). Зазвичай ми бачимо переважну більшість маси матеріалу в будівлі як відносно незмінний фізичний матеріал з часом. Справді, справжню природу будівель можна розглядати як результат складного набору динамічних взаємодій між їхніми фізичними, хімічними та біологічними вимірами. Будівлі можна описати і зрозуміти як складні системи. Дослідження із застосуванням підходів екологів до розуміння екосистем можуть допомогти покращити наше розуміння. «» пропонується як застосування цих підходів до архітектурного середовища, враховуючи динамічну систему будівель, їх мешканців і ширше середовище.
Будівлі постійно розвиваються в результаті змін у навколишньому середовищі, а також внаслідок змін мешканців, матеріалів і діяльності в них. Різні поверхні та повітря всередині будівлі постійно взаємодіють, і ця взаємодія призводить до змін у кожній. Наприклад, ми можемо спостерігати, як вікно дещо змінюється з часом, оскільки воно стає брудним, потім очищається, знову накопичує бруд, знову очищається і так далі протягом усього терміну служби. Насправді «бруд», який ми бачимо, може розвиватися в результаті взаємодії між вологою, хімікатами та біологічними матеріалами, які там знаходяться.
Будинки спроектовані або призначені для того, щоб активно реагувати на деякі з цих змін усередині та навколо них за допомогою систем опалення, охолодження, вентиляції, очищення повітря чи освітлення. Ми очищаємо, дезінфікуємо та обслуговуємо поверхні, щоб покращити їх зовнішній вигляд, ефективність або довговічність. В інших випадках такі зміни змінюють будівлі таким чином, що може бути важливим для їх власної цілісності або їх впливу на мешканців будівлі через еволюцію фізичних, хімічних і біологічних процесів, які визначають їх у будь-який час. Ми можемо виявити корисним поєднання інструментів фізичних наук з інструментами біологічних наук і, особливо, деяких підходів, що використовуються для екосистем, щоб отримати краще розуміння середовища, в якому ми проводимо більшу частину нашого часу.
Інституційні програми
Тема IAQ стала популярною завдяки більшій обізнаності про проблеми зі здоров'ям, спричинені пліснявою та провокаторами астми та алергії. У США обізнаність також підвищилася завдяки участі Агенція з охорони довкілля США (EPA), яке розробило програму «Інструменти IAQ для шкіл», щоб допомогти покращити умови навколишнього середовища в навчальних закладах. Національний інститут безпеки та гігієни праці проводить оцінку небезпеки для здоров'я (HHEs) на робочих місцях на прохання працівників, уповноважених представників працівників або роботодавців, щоб визначити, чи будь-яка речовина, яка зазвичай зустрічається на робочому місці, має потенційно токсичну дію, включно з приміщеннями. якість повітря.
Різноманітні вчені працюють у галузі якості повітря в приміщеннях, зокрема хіміки, фізики, інженери-механіки, біологи, бактеріологи та інформатики. Деякі з цих спеціалістів сертифіковані такими організаціями, як Американська асоціація промислової гігієни, Американська рада з якості повітря в приміщенні та Рада з якості повітря в приміщенні.
На міжнародному рівні (ISIAQ), створене в 1991 році, організовує дві великі конференції: серію «Повітря в приміщеннях» і «Здорові будівлі».
Див. також
Список літератури
- KMC Controls (24 вересня 2015). What's Your IQ on IAQ and IEQ?. Процитовано 12 квітня 2021.
- Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance. Indoor workplaces – Recommended procedure for the investigation of working environment.
- Bruce, N; Perez-Padilla, R; Albalak, R (2000). Indoor air pollution in developing countries: a major environmental and public health challenge. Bulletin of the World Health Organization. 78 (9): 1078—92. PMC 2560841. PMID 11019457.
- Household air pollution and health: fact sheet. WHO (англ.). 8 травня 2018. Процитовано 21 листопада 2020.
- Ritchie, Hannah; Roser, Max (2019). Access to Energy. Our World in Data. Процитовано 1 квітня 2021.
According to the Global Burden of Disease study 1.6 million people died prematurely in 2017 as a result of indoor air pollution ... But it's worth noting that the WHO publishes a substantially larger number of indoor air pollution deaths..
- Blum, Dani (11 січня 2023). Gas Stoves Are Tied to Health Concerns. Here's How to Lower Your Risk.- Emissions from gas stoves have been connected to an increased risk for childhood asthma, among other things. You can mitigate the effects with a few simple steps. The New York Times. Процитовано 13 січня 2023.
- . Архів оригіналу за 25 вересня 2018. Процитовано 21 березня 2018.
- Health, CDC's Office on Smoking and (9 травня 2018). Smoking and Tobacco Use; Fact Sheet; Secondhand Smoke. Smoking and Tobacco Use (en-us) . Процитовано 14 січня 2019.
- Fernández, E; Ballbè, M; Sureda, X; Fu, M; Saltó, E; Martínez-Sánchez, JM (December 2015). Particulate Matter from Electronic Cigarettes and Conventional Cigarettes: a Systematic Review and Observational Study. Current Environmental Health Reports. 2 (4): 423—9. doi:10.1007/s40572-015-0072-x. PMID 26452675.
- Apte, K; Salvi, S (2016). Household air pollution and its effects on health. F1000Research. 5: 2593. doi:10.12688/f1000research.7552.1. PMC 5089137. PMID 27853506.
Burning of natural gas not only produces a variety of gases such as sulfur oxides, mercury compounds, and particulate matter but also leads to the production of nitrogen oxides, primarily nitrogen dioxide...The burning of biomass fuel or any other fossil fuel increases the concentration of black carbon in the air
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - . Project Drawdown (англ.). 7 лютого 2020. Архів оригіналу за 15 грудня 2021. Процитовано 5 грудня 2020.
- U.S. EPA Indoor Environment Division, Radon. Epa.gov. Процитовано 2 березня 2012.
- C.Michael Hogan and Sjaak Slanina. 2010, Air pollution. Encyclopedia of Earth. eds. Sidney Draggan and Cutler Cleveland. National Council for Science and the Environment. Washington DC
- . Radon Solution—Raising Radon Awareness. Архів оригіналу за 15 грудня 2008. Процитовано 2 грудня 2008.
- Basic radon facts (PDF) (англ.). US Environmental Protection Agency. Процитовано 18 вересня 2018. Ця стаття містить текст з джерела, що зараз в суспільному надбанні.
- CDC – Mold – General Information – Facts About Mold and Dampness. 4 грудня 2018.
- U.S. EPA IAQ – Organic chemicals. Epa.gov. 5 серпня 2010. Процитовано 2 березня 2012.
- Logue, J. M.; McKone, T. E.; Sherman, M. H.; Singer, B. C. (1 квітня 2011). Hazard assessment of chemical air contaminants measured in residences. Indoor Air. 21 (2): 92—109. doi:10.1111/j.1600-0668.2010.00683.x. PMID 21392118.
- . 21 січня 2013. Архів оригіналу за 21 січня 2013. Процитовано 16 вересня 2019.
- Wang, Lawrence; Pereira, Norman; Hung, Yung-Tse (2007). Advanced Air and Noise Pollution Control: Volume 2. Springer. с. 247. ISBN .
- . Eurofins.com. Архів оригіналу за 24 вересня 2015. Процитовано 2 березня 2012.
- . Eurofins.com. Архів оригіналу за 24 вересня 2015. Процитовано 2 березня 2012.
- . Eurofins.com. Архів оригіналу за 24 вересня 2015. Процитовано 2 березня 2012.
- . Indoor Air Comfort. Архів оригіналу за 1 лютого 2011. Процитовано 2 березня 2012.
- . Eurofins.com. Архів оригіналу за 24 вересня 2015. Процитовано 2 березня 2012.
- Smelly Moldy Houses.
- Meruva NK, Penn JM, Farthing DE (November 2004). Rapid identification of microbial VOCs from tobacco molds using closed-loop stripping and gas chromatography/time-of-flight mass spectrometry. J Ind Microbiol Biotechnol. 31 (10): 482—8. doi:10.1007/s10295-004-0175-0. PMID 15517467.
- Microbiology of the Indoor Environment, microbe.net
- Sears, CL (2005). A dynamic partnership: celebrating our gut flora. Anaerobe. 11 (5): 247—51. doi:10.1016/j.anaerobe.2005.05.001. PMID 16701579.
- ASHRAE Position Document on Indoor Carbon Dioxide
- NASA-STD-3001 Technical Brief
- Du, Bowen; Tandoc, Michael (19 червня 2020). Indoor CO2 concentrations and cognitive function: A critical review. International Journal of Indoor Environment and Health. 30 (6): 1067—1082. doi:10.1111/ina.12706. PMID 32557862.
- Indoor Environmental Quality: HVAC Management | NIOSH | CDC. www.cdc.gov (en-us) . 25 лютого 2022. Процитовано 1 квітня 2022.
- Indoor Environmental Quality: Building Ventilation. National Institute for Occupational Safety and Health. Accessed 2008-10-08.
- . APAC Green Products Limited. Архів оригіналу за 8 січня 2016.
- Study: Bad In-Flight Air Exacerbated by Passengers Talk of the Nation, National Public Radio. September 21, 2007.
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 9 квітня 2008. Процитовано 2 березня 2012.
- Criteria Air Pollutants. 9 квітня 2014.
- Occupational Safety and Health Administration's (OSHA) regulations for ozone. | Occupational Safety and Health Administration. www.osha.gov. Процитовано 16 вересня 2019.
- US EPA, REG 01. Eight-hour Average Ozone Concentrations | Ground-level Ozone | New England | US EPA. www3.epa.gov (англ.). Процитовано 16 вересня 2019.
- . New York Times. 26 жовтня 2015. Архів оригіналу за 26 жовтня 2020. Процитовано 24 квітня 2023.
- Allen, Joseph G.; MacNaughton, Piers; Satish, Usha; Santanam, Suresh; Vallarino, Jose; Spengler, John D. (2015). Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers: A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments. Environmental Health Perspectives. 124 (6): 805—12. doi:10.1289/ehp.1510037. PMC 4892924. PMID 26502459.
- Dela Cruz, M; Christensen, JH; Thomsen, JD; Müller, R (2014). Can ornamental potted plants remove volatile organic compounds from indoor air? – a review (PDF). Environmental Science and Pollution Research. 21 (24): 13909—13928. doi:10.1007/s11356-014-3240-x. PMID 25056742. Процитовано 15 серпня 2018.
- Cummings, Bryan E.; Waring, Michael S. (March 2020). Potted plants do not improve indoor air quality: a review and analysis of reported VOC removal efficiencies. Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology (англ.). 30 (2): 253—261. doi:10.1038/s41370-019-0175-9. PMID 31695112.
- BC Wolverton, JD Wolverton. (1996). Interior plants: their influence on airborne microbes inside energy-efficient buildings [ 2022-01-19 у Wayback Machine.]. Journal of the Mississippi Academy of Sciences.
- US EPA, OAR (16 липня 2013). Mold. US EPA (англ.). Процитовано 16 вересня 2019.
- Tani, Akira; Hewitt, C. Nicholas (1 листопада 2009). Uptake of Aldehydes and Ketones at Typical Indoor Concentrations by Houseplants. Environmental Science & Technology. 43 (21): 8338—8343. Bibcode:2009EnST...43.8338T. doi:10.1021/es9020316. ISSN 0013-936X. PMID 19924966.
- . Spectroscopynow.com. Архів оригіналу за 27 березня 2012. Процитовано 2 березня 2012.
- Institute of Medicine, National Academy of Sciences, 2004. «Damp Indoor Spaces and Health» Damp Indoor Spaces and Health. National Academy Press
- Hal Levin (April 1981). Building Ecology: An Architect's Perspective -- Plenary Lecture. Progressive Architecture.
- Landman, Keren (17 жовтня 2022). Our buildings are making us sick. Vox (англ.). Процитовано 25 жовтня 2022.
- Indoor Environmental Quality. Washington, DC: US National Institute for Occupational Safety and Health. Процитовано 17 травня 2013.
- Isiaq.Org. International Society of Indoor Air Quality and Climate. Процитовано 2 березня 2012.
Джерела
- Монографії
- May, Jeffrey C.; Connie L. May; Ouellette, John J.; Reed, Charles E. (2004). The mold survival guide for your home and for your health. Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN .
- May, Jeffrey C. (2001). My house is killing me! : the home guide for families with allergies and asthma. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. ISBN .
- May, Jeffrey C. (2006). My office is killing me! : the sick building survival guide. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. ISBN .
- Salthammer, T., ред. (1999). Organic Indoor Air Pollutants — Occurrence, Measurement, Evaluation. Wiley-VCH. ISBN .
- Spengler, J.D.; Samet, J.M. (1991). Indoor air pollution: A health perspective. Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN .
- Samet, J.M.; McCarthy, J.F. (2001). Indoor Air Quality Handbook. NY: McGraw–Hill. ISBN .
- Tichenor, B. (1996). Characterizing Sources of Indoor Air Pollution and Related Sink Effects. ASTM STP 1287. West Conshohocken, PA: ASTM. ISBN .
- Статті, радіофрагменти, веб-сторінки
- Apte, MG, et al., Outdoor ozone and building related symptoms in the BASE study, Indoor Air, 2008 Apr;18(2):156–70, cited by: National Center for Biotechnology Information, nih.gov.
- Bad In-Flight Air Exacerbated by Passengers, Talk of the Nation, National Public Radio, September 21, 2007.
- , United States Environmental Protection Agency.
- Steinemann, Anne (2017). Ten questions concerning air fresheners and indoor built environments. Building and Environment. 111: 279—284. doi:10.1016/j.buildenv.2016.11.009.
Подальше читання
- A Review of Recent Advances in Research on PM2.5 in China.
Посилання
- Інформація Агентства з охорони навколишнього середовища США про IAQ
- Найкращі практики щодо якості повітря в приміщенні під час реконструкції вашого будинку, US EPA
- Вирішення проблеми навколишнього середовища в приміщенні під час реконструкції, EPA США
- Реконструкція та ремонт, частина інструментів проектування якості повітря в приміщенні для шкіл, EPA США
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Yakist povitrya v primishenni IAQ yakist povitrya vseredini ta navkolo budivel i sporud Vidomo sho yakist povitrya vplivaye na zdorov ya komfort i samopochuttya meshkanciv budivli Pogana yakist povitrya v primishenni pov yazana z znizhennyam produktivnosti ta pogirshennyam navchannya v shkolah Zvichajni zabrudnyuvachi povitrya v primishennyah vklyuchayut pasivnij tyutyunovij dim zabrudnyuvachi povitrya vid gorinnya v primishenni radon cvil ta inshi alergeni chadnij gaz letki organichni spoluki legioneli ta inshi bakteriyi azbestovi volokna vuglekislij gaz ozon i Kontrol dzherela filtraciya ta vikoristannya ventilyaciyi dlya rozridzhennya zabrudnen ye osnovnimi metodami pokrashennya yakosti povitrya vseredini primishen u bilshosti budivel Yakist povitrya v primishenni Yakist povitrya v primishenni u Vikishovishi Ochishennya povitryanogo filtra Viznachennya IAQ peredbachaye zbir prob povitrya monitoring vplivu zabrudnyuyuchih rechovin na lyudinu zbir prob na poverhnyah budivel ta komp yuterne modelyuvannya potoku povitrya vseredini budivel IAQ ye chastinoyu yakosti vnutrishnogo seredovisha IEQ yaka vklyuchaye IAQ a takozh inshi fizichni ta psihologichni aspekti zhittya v primishenni napriklad osvitlennya vizualna yakist akustika ta teplovij komfort Robochi miscya v zakritih primishennyah zustrichayutsya v bagatoh robochih seredovishah takih yak ofisi torgovi zali likarni biblioteki shkoli ta doshkilni zakladi doglyadu za ditmi Na takih robochih miscyah ne vikonuyutsya roboti pov yazani z shkidlivimi rechovinami i voni ne vklyuchayut zoni pidvishenogo shumu Tim ne mensh pracivniki mozhut mati simptomi sho nalezhat do sindromu hvoroyi budivli taki yak pechinnya v ochah pershinnya v gorli zakladenist nosa ta golovni boli Ci nedugi chasto ne mozhut buti pov yazani z odniyeyu prichinoyu i voni vimagayut kompleksnogo analizu okrim perevirki yakosti povitrya Taki faktori yak dizajn robochogo miscya osvitlennya shum teplove seredovishe ionizuyuche viprominyuvannya a takozh psihologichni ta psihichni aspekti takozh povinni buti vrahovani Dopovid pidgotovlena za pidtrimki Institutu bezpeki ta gigiyeni praci Nimeckogo socialnogo strahuvannya vid neshasnih vipadkiv mozhe dopomogti v sistematichnomu doslidzhenni okremih problem zi zdorov yam sho vinikayut na robochih miscyah u zakritih primishennyah a takozh u viznachenni praktichnih rishen Zabrudnennya povitrya vseredini primishen stanovit serjoznu nebezpeku dlya zdorov ya v krayinah sho rozvivayutsya i v comu konteksti jogo zazvichaj nazivayut pobutovim zabrudnennyam povitrya Zdebilshogo ce stosuyetsya metodiv prigotuvannya yizhi ta obigrivu shlyahom spalyuvannya paliva z biomasi u viglyadi derevini derevnogo vugillya gnoyu ta u zakritih primishennyah bez nalezhnoyi ventilyaciyi Miljoni lyudej nasampered zhinki ta diti stikayutsya iz serjoznimi rizikami dlya zdorov ya Zagalom blizko troh milyardiv lyudej u krayinah sho rozvivayutsya strazhdayut vid ciyeyi problemi Za ocinkami Vsesvitnoyi organizaciyi ohoroni zdorov ya VOOZ zabrudnennya povitrya v primishennyah pov yazane z prigotuvannyam yizhi sprichinyaye 3 8 miljoniv smertej na rik Doslidzhennya Global Burden of Disease ocinilo kilkist smertej u 2017 roci v 1 6 miljona U sichni 2023 roku v The New York Times buli opublikovani propoziciyi shodo zmenshennya zabrudnennya povitrya v primishenni pid chas vikoristannya gazovoyi pliti sho pov yazano z pidvishenim rizikom astmi ta inshih mozhlivih zahvoryuvan Zagalni zabrudnyuvachiPasivnij tyutyunovij dim Dokladnishe Pasivne kurinnya Pasivne kurinnya tyutyunovij dim yakij vplivaye na lyudej okrim aktivnogo kurcya Pasivnij tyutyunovij dim vklyuchaye yak gazopodibnu fazu tak i fazu pri comu osoblivu nebezpeku sprichinyayut rivni monooksidu vuglecyu yak zaznacheno nizhche i duzhe dribni tverdi chastki osoblivi dribni chastki osoblivo rozmirom PM2 5 i PM10 yaki potraplyayut u bronhioli i alveoli v legeni Yedinij nadijnij sposib pokrashiti yakist povitrya v primishenni shodo pasivnogo kurinnya ce pripinennya palinnya v primishenni Vikoristannya elektronnoyi sigareti vdoma takozh pidvishuye koncentraciyu vdoma Zabrudnyuvachi povitrya vid gorinnya v primishenni Dokladnishe Pobutove zabrudnennya povitrya ta Tradicijna drov yana 3 kam yana pich u Gvatemali yaka sprichinyaye zabrudnennya povitrya v primishenni Spalyuvannya v primishenni napriklad dlya prigotuvannya yizhi chi opalennya ye osnovnoyu prichinoyu zabrudnennya povitrya vseredini primishen i sprichinyaye znachnu shkodu zdorov yu ta peredchasnu smert Vuglevodnevi pozhezhi sprichinyayut zabrudnennya povitrya Zabrudnennya sprichinyayetsya yak biomasoyu tak i riznimi vidami vikopnogo paliva ale deyaki vidi paliva ye bilsh shkidlivimi nizh inshi Pozhezha v primishenni mozhe prizvesti do utvorennya chastinok sazhi oksidiv azotu oksidiv sirki ta spoluk rtuti sered inshih vikidiv Blizko 3 milyardiv lyudej gotuyut yizhu na vidkritomu vogni abo na elementarnih plitah Palivom dlya prigotuvannya yizhi ye vugillya derevina tvarinnij gnij i roslinni zalishki U sichni 2023 roku v Nyu Jork tajms bulo opublikovano sposobi pokrashennya zabrudnennya povitrya v primishenni pid chas vikoristannya gazovoyi pliti pov yazani z pidvishenim rizikom astmi ta inshih mozhlivih zahvoryuvan Radon Dokladnishe Radon Radon ce nevidimij radioaktivnij atomarnij gaz yakij utvoryuyetsya v rezultati radioaktivnogo rozpadu radiyu yakij mozhna znajti v girskih utvorennyah pid budivlyami abo v samih deyakih budivelnih materialah Radon jmovirno ye najposhirenishoyu serjoznoyu nebezpekoyu dlya povitrya v primishennyah u Spoluchenih Shtatah i Yevropi i jmovirno ye prichinoyu desyatkiv tisyach smertej vid raku legeniv shoroku Isnuyut vidnosno prosti nabori testiv dlya samostijnogo testuvannya gazu radonu ale yaksho budinok prodayetsya testuvannya maye provoditi osoba yaka maye licenziyu v deyakih shtatah SShA Gaz radon potraplyaye v budivli yak i ye vazhkim gazom tomu nakopichuvatimetsya na najnizhchomu rivni Radon takozh mozhe potrapiti v budivlyu cherez pitnu vodu osoblivo z dushovih kabin Budivelni materiali mozhut buti ridkisnim dzherelom radonu ale dlya virobiv z kamenyu kamenyu chi plitki sho privozyatsya na budivelni majdanchiki provodyatsya neznachni viprobuvannya Nakopichennya radonu najbilshe v dobre izolovanih budinkah Period napivrozpadu radonu stanovit 3 8 dnya sho svidchit pro te sho pislya vidalennya dzherela nebezpeka znachno zmenshitsya protyagom kilkoh tizhniv Metodi vklyuchayut ushilnennya betonnih plit pidlogi fundamentiv pidvaliv sistem vodovidvedennya abo posilennya Zazvichaj voni ekonomichno efektivni ta mozhut znachno zmenshiti abo navit usunuti zabrudnennya ta pov yazani z nim riziki dlya zdorov ya Radon vimiryuyetsya v pikokyuri na litr povitrya pCi l vimiryuvannya radioaktivnosti U Spoluchenih Shtatah serednij riven radonu v primishenni stanovit priblizno 1 3 pKi l Serednij zovnishnij riven stanovit priblizno 0 4 pCi l Golovnij hirurg SShA ta EPA rekomenduyut ustanovlyuvati v budinkah riven radonu na rivni 4 pCi l abo vishe Agentstvo z ohoroni navkolishnogo seredovisha takozh rekomenduye lyudyam podumati pro nalagodzhennya rivnya radonu v svoyih budinkah vid 2 do 4 pKi l Cvil ta inshi alergeni Dokladnishe ta Ci biologichni himichni rechovini mozhut vinikati riznimi sposobami ale isnuye dva zagalnih klasi a rist kolonij cvili viklikanij vologoyu i b prirodni rechovini sho vidilyayutsya v povitrya taki yak sherst tvarin i pilok roslin Cvil zavzhdi pov yazana z vologistyu i yiyi rist mozhna zagalmuvati pidtrimuyuchi riven vologosti nizhche 50 Nakopichennya vologi vseredini budivel mozhe viniknuti cherez proniknennya vodi v poshkodzheni dilyanki ogorodzhuvalnih konstrukcij abo obshivki budivli cherez protikannya santehniki cherez kondensat cherez nepravilnu ventilyaciyu abo cherez proniknennya gruntovoyi vologi v chastinu budivli Navit taki prosti diyi yak sushinnya odyagu v primishenni na radiatorah mozhut zbilshiti rizik zarazhennya sered inshogo aspergilom duzhe nebezpechnoyu plisnyavoyu yaka mozhe buti smertelnoyu dlya hvorih na astmu ta lyudej pohilogo viku U miscyah de celyulozni materiali papir i derevo vklyuchayuchi gipsokarton stayut vologimi i ne visihayut protyagom 48 godin plisnyava mozhe rozmnozhuvatisya i vidilyati alergenni spori v povitrya U bagatoh vipadkah yaksho materiali ne visohli cherez kilka dniv pislya peredbachuvanogo potraplyannya vodi pidozryuyetsya zrostannya cvili v porozhninah stin navit yaksho ce ne vidrazu vidno Za dopomogoyu doslidzhennya cvili yake mozhe vklyuchati rujnivnij oglyad mozhna viznachiti nayavnist abo vidsutnist cvili U situaciyi koli ye vidima cvil i yakist povitrya v primishenni mozhe buti skomprometovana mozhe znadobitisya usunennya cvili Viprobuvannya ta perevirki cvili povinni provoditisya nezalezhnim doslidnikom shob uniknuti bud yakogo konfliktu interesiv i zabezpechiti tochni rezultati Ye deyaki riznovidi cvili yaki mistyat toksichni spoluki mikotoksini Odnak vpliv nebezpechnih rivniv mikotoksinu cherez vdihannya v bilshosti vipadkiv nemozhlivij oskilki toksini viroblyayutsya gribkovim organizmom i ne mistyatsya u znachnih kilkostyah u vivilnenih sporah Osnovna nebezpeka rozvitku cvili sho stosuyetsya yakosti povitrya v primishenni pohodit vid alergennih vlastivostej klitinnoyi stinki spori Bilsh serjoznoyu nizh bilshist alergennih vlastivostej ye zdatnist cvili viklikati epizodi v osib yaki vzhe mayut astmu serjozne respiratorne zahvoryuvannya Okis vuglecyu Odnim iz najbilsh toksichnih zabrudnyuvachiv povitrya v primishenni ye oksid vuglecyu CO gaz bez koloru ta zapahu yakij ye pobichnim produktom nepovnogo zgoryannya Zvichajnimi dzherelami okisu vuglecyu ye tyutyunovij dim obigrivachi sho pracyuyut na vikopnomu palivi nespravni pechi centralnogo opalennya ta vihlopni gazi avtomobiliv Pozbavlyayuchi mozok kisnyu visokij riven chadnogo gazu mozhe prizvesti do nudoti vtrati svidomosti ta smerti Za danimi Amerikanskoyi konferenciyi derzhavnih promislovih gigiyenistiv ACGIH serednozvazhene za chasom obmezhennya TWA dlya monooksidu vuglecyu 630 08 0 stanovit 25 chastin na miljon Letki organichni spoluki Letki organichni spoluki LOS vidilyayutsya u viglyadi gaziv iz pevnih tverdih rechovin abo ridin LOS vklyuchayut riznomanitni himichni rechovini deyaki z yakih mozhut mati korotkostrokovi ta dovgostrokovi negativni naslidki dlya zdorov ya Koncentraciyi bagatoh letkih organichnih spoluk stabilno vishi v primishenni do desyati raziv vishe nizh na vulici Letki organichni spoluki vidilyayutsya riznimi produktami sho narahovuyutsya tisyachami Prikladi vklyuchayut farbi ta laki zasobi dlya vidalennya farbi zasobi dlya chishennya pesticidi budivelni materiali ta mebli ofisne obladnannya take yak kopiyuvalni aparati ta printeri ridini dlya koriguvannya ta samokopiyuvalnij kopiyuvalnij papir grafichni ta remisnichi materiali vklyuchayuchi kleyi ta adgezivi permanentni markeri ta rishennya dlya fotografij Hlorovana pitna voda vidilyaye hloroform koli garyacha voda vikoristovuyetsya vdoma Benzol vidilyayetsya z paliva yake zberigayetsya u pribudovanih garazhah Peregrite kulinarne maslo vidilyaye akroleyin i formaldegid Meta analiz 77 doslidzhen LOS u budinkah u SShA viyaviv sho do desyatki najnebezpechnishih LOS u primishenni nalezhat akroleyin formaldegid benzol geksahlorbutadiyen acetaldegid 1 3 butadiyen benzilhlorid 1 4 dihlorbenzol chotirihloristij vuglec akrilonitril i vinilhlorid Ci spoluki perevishuvali sanitarni normi v bilshosti domiv Organichni himikati shiroko vikoristovuyutsya yak ingrediyenti v pobutovih produktah Farbi laki ta visk mistyat organichni rozchinniki yak i bagato zasobiv dlya chishennya dezinfekciyi kosmetiki zasobiv dlya znezhirennya ta produktiv dlya hobi Palivo skladayetsya z organichnih himichnih rechovin Usi ci produkti mozhut vidilyati organichni spoluki pid chas vikoristannya ta pevnoyu miroyu pid chas zberigannya Viprobuvannya vikidiv vid budivelnih materialiv sho vikoristovuyutsya vseredini primishen staye vse bilsh poshirenim dlya pidlogovih pokrittiv farb ta bagatoh inshih vazhlivih budivelnih materialiv i ozdoblennya dlya primishen Materiali dlya primishen taki yak gipsokartonni pliti chi kilimi diyut yak mijki LOS zatrimuyuchi pari LOS protyagom trivalogo periodu chasu ta vivilnyayuchi yih shlyahom degazaciyi Ce mozhe prizvesti do hronichnogo ta nizkogo rivnya vplivu LOS Dekilka iniciativ peredbachayut zmenshennya zabrudnennya povitrya v primishennyah shlyahom obmezhennya vikidiv LOS iz produktiv Isnuyut normativni akti u Franciyi ta Nimechchini a takozh chislenni dobrovilni ekologichni markuvannya ta rejtingovi sistemi sho mistyat kriteriyi nizkogo rivnya vikidiv LOS taki yak EMICODE M1 Blue Angel i Indoor Air Comfort v Yevropi yak Kalifornijskij standart CDPH rozdil 01350 i kilka inshih u SShA Ci iniciativi zminili rinok de protyagom ostannih desyatilit stalo dostupno vse bilshe produktiv z nizkim rivnem vikidiv Oharakterizovano prinajmni 18 mikrobnih letkih organichnih spoluk MVOCs vklyuchayuchi 1 okten borneol geosmin 1 butanol 3 metil 1 butanol i Persha z cih spoluk nazivayetsya gribnim spirtom Ostanni chotiri ye produktami Stachybotrys chartarum yaki pov yazuyut iz Legionella Hvoroba legioneriv sprichinena vodnoyu bakteriyeyu Legionella yaka najkrashe roste v tihij abo tihij teplij vodi Osnovnim shlyahom vplivu ye stvorennya aerozolnogo efektu najchastishe z viparnih gradiren abo dushovih lijok Zagalnim dzherelom legionelli v komercijnih budivlyah ye viparni gradirni yaki pogano rozmisheni abo obslugovuyutsya z yakih chasto vidilyayetsya voda u viglyadi aerozolyu yakij mozhe potrapiti u susidni ventilyacijni otvori Spalahi v medichnih zakladah i budinkah prestarilih de paciyenti mayut prignichenij imunitet i oslablenij imunitet ye najbilsh poshirenimi vipadkami legionelozu Ne odin vipadok pov yazanij z vidkritimi fontanami v gromadskih atrakcionah Prisutnist legionelli u vodopostachannyah komercijnih budivel duzhe zanizhena oskilki zdorovi lyudi potrebuyut znachnogo vplivu shob otrimati infekciyu Testuvannya na legionellu zazvichaj peredbachaye vidbir zrazkiv vodi ta poverhnevih mazkiv iz basejniv viparnogo oholodzhennya dushovih nasadok zmishuvachiv kraniv ta inshih misc de nakopichuyetsya tepla voda Potim zrazki kultivuyut i koloniyeutvoryuyuchi odinici KUO Legionella kilkisno viznachayut yak KUO litr Legionela ye parazitom najprostishih takih yak ameba i otzhe potrebuye umov pridatnih dlya oboh organizmiv Bakteriya utvoryuye bioplivku stijku do himichnih ta antimikrobnih obrobok vklyuchayuchi hlor Usunennya spalahiv legionelli v komercijnih budivlyah riznitsya ale chasto peredbachaye promivannya duzhe garyachoyu vodoyu 160 F 70 C sterilizaciya stoyachoyi vodi v basejnah viparnogo oholodzhennya zamina dushovih lijok i v deyakih vipadkah zmivannya solej vazhkih metaliv Profilaktichni zahodi vklyuchayut regulyuvannya normalnogo rivnya garyachoyi vodi do 120 F 50 C u vodoprovidnomu krani ocinyuyuchi proekt ob yekta vidalyayuchi aeratori krana ta periodichno pereviryayuchi pidozrili miscya Inshi bakteriyi U povitri primishen i na poverhnyah primishen mistitsya bagato bakterij yaki mayut znachennya dlya zdorov ya Rol mikrobiv u vnutrishnomu seredovishi vse bilshe vivchayetsya za dopomogoyu suchasnogo gennogo analizu zrazkiv navkolishnogo seredovisha Narazi trivayut zusillya shob ob yednati mikrobnih ekologiv i vchenih z povitrya v primishennyah shob stvoriti novi metodi analizu ta krashe interpretuvati rezultati Bakteriyi 26 2 27 Mikrobi sho peredayutsya povitryam U lyudskij flori priblizno v desyat raziv bilshe bakterialnih klitin nizh lyudskih klitin v organizmi z velikoyu kilkistyu bakterij na shkiri ta kishkovij flori Velika chastka bakterij sho mistyatsya v povitri ta pilu v primishenni vidilyayetsya lyudmi Do najvazhlivishih bakterij yaki yak vidomo zustrichayutsya v povitri primishen nalezhat Mycobacterium tuberculosis Staphylococcus aureus Streptococcus pneumoniae Azbestovi volokna Bagato zvichajnih budivelnih materialiv sho vikoristovuvalisya do 1975 roku mistyat azbest napriklad deyaki plitki dlya pidlogi steli cherepicya vognezahisni materiali sistemi opalennya obgortannya trub klejovi rozchini mastiki ta inshi izolyacijni materiali Zazvichaj znachnih vikidiv azbestovogo volokna ne vidbuvayetsya yaksho budivelni materiali ne porushuyutsya napriklad shlyahom rizannya shlifuvannya sverdlinnya abo rekonstrukciyi budivli Vidalennya materialiv sho mistyat azbest ne zavzhdi ye optimalnim oskilki volokna mozhut poshiryuvatisya v povitrya pid chas procesu vidalennya Natomist chasto rekomenduyut programu upravlinnya neushkodzhenimi materialami sho mistyat azbest Koli material sho mistit azbest poshkodzhuyetsya abo rozpadayetsya mikroskopichni volokna rozsiyuyutsya v povitri Vdihannya azbestovih volokon protyagom trivalogo chasu vplivu pov yazane z pidvishennyam chastoti raku legeniv zokrema specifichnoyi formi mezoteliomi Rizik raku legeniv cherez vdihannya azbestovih volokon znachno vishij dlya kurciv odnak pidtverdzhenogo zv yazku z poshkodzhennyam sprichinenim azbestozom nemaye Simptomi zahvoryuvannya zazvichaj z yavlyayutsya lishe cherez 20 30 rokiv pislya pershogo kontaktu z azbestom Azbest zustrichayetsya v starih budinkah i budivlyah ale najchastishe zustrichayetsya v shkolah likarnyah i na promislovih pidpriyemstvah Nezvazhayuchi na te sho ves azbest ye nebezpechnim produkti yaki ye krihkimi napriklad napileni pokrittya ta izolyaciya stanovlyat znachno bilshu nebezpeku oskilki voni shvidshe za vse vikidayut volokna v povitrya Federalnij uryad SShA ta deyaki shtati vstanovili standarti dopustimih rivniv vmistu azbestovih volokon u povitri primishen Do shkil zastosovuyutsya osoblivo suvori pravila Vuglekislij gaz Vidpovidno do ASHRAE isnuyuchi dokazi pryamogo vplivu vuglekislogo gazu CO2 na zdorov ya samopochuttya rezultati navchannya ta efektivnist roboti pri zazvichaj sposterezhuvanih koncentraciyah u primishenni ye superechlivimi i tomu narazi ne vipravdovuyut zmini ventilyaciyi ta standartiv yakosti vnutrishnogo povitrya pravila chi nastanovi NASA vidznachilo sho doslidzhennya rivniv CO2 na pidvodnih chovnah abo kosmichnih korablyah vid 3000 do 7000 chastin na miljon viyavili sho ce ne vplivaye na produktivnist astronavtiv abo oficeriv pidvodnih chovniv Odnak voni virishili obmezhiti jogo do 5000 ppm shob uniknuti golovnogo bolyu U toj chas yak sered nespecializovanih populyacij bulo viyavleno sho chistij CO2 u koncentraciyi zvichajnij dlya vnutrishnogo seredovisha vplivaye na prijnyattya rishen na visokomu rivni Krim togo ce vidnosno legko vimiryati surogat zabrudnyuyuchih rechovin u primishenni sho vikidaye lyudina i korelyuye z metabolichnoyu aktivnistyu lyudini Lyudi ye osnovnim vnutrishnim dzherelom vuglekislogo gazu v bilshosti budivel Riven CO2 u primishenni ye indikatorom adekvatnosti ventilyaciyi zovnishnogo povitrya shodo shilnosti lyudej u primishenni ta metabolichnoyi aktivnosti Shob usunuti bilshist skarg zagalnij riven CO2 u primishenni maye buti zmenshenij do riznici ne bilshe nizh na 700 chastin na miljon porivnyano z zovnishnim rivnem Nacionalnij institut ohoroni praci SShA NIOSH vvazhaye sho koncentraciya dvookisu vuglecyu v primishenni yaka perevishuye 1000 chastin na miljon ye oznakoyu nedostatnoyi ventilyaciyi Standarti Velikoyi Britaniyi dlya shkil stverdzhuyut sho vuglekislij gaz u vsih primishennyah dlya navchannya ta navchannya vimiryanij na visoti golovi sidyachi ta userednenij za cilij den ne povinen perevishuvati 1500 chastin na miljon Ves den vidnositsya do zvichajnih shkilnih godin tobto z 9 00 do 15 30 i vklyuchaye vilni periodi taki yak obidnya pererva U Gonkonzi EPD vstanoviv cili shodo yakosti povitrya v primishennyah dlya ofisnih budivel i gromadskih misc u yakih riven vuglekislogo gazu nizhche 1000 chastin na miljon vvazhayetsya normalnim Yevropejski standarti obmezhuyut vuglekislij gaz do 3500 ppm OSHA obmezhuye koncentraciyu vuglekislogo gazu na robochomu misci do 5000 ppm protyagom trivalogo chasu ta 35 000 ppm protyagom 15 hvilin Koncentraciyi vuglekislogo gazu zbilshuyutsya v rezultati perebuvannya lyudini ale vidstayut u chasi vid zagalnoyi zajnyatosti ta nadhodzhennya svizhogo povitrya Chim nizhchij intensivnist povitroobminu tim povilnishe nakopichuyetsya vuglekislij gaz do kvazistacionarnih koncentracij na yakih bazuyutsya rekomendaciyi NIOSH ta Velikij Britaniyi Takim chinom vimiryuvannya vuglekislogo gazu z metoyu ocinki adekvatnosti ventilyaciyi neobhidno provoditi pislya trivalogo periodu postijnogo perebuvannya ta ventilyaciyi u shkolah shonajmenshe 2 godini a v ofisah shonajmenshe 3 godini dlya togo shob koncentraciyi buli rozumnim pokaznikom dostatnist ventilyaciyi Portativni priladi yaki vikoristovuyutsya dlya vimiryuvannya vuglekislogo gazu slid chasto kalibruvati a vimiryuvannya na vidkritomu povitri sho vikoristovuyutsya dlya rozrahunkiv slid provoditi blizhche do vimiryuvan u primishenni Takozh mozhe znadobitisya popravka na vpliv temperaturi na vimiryuvannya provedeni poza primishennyam Koncentraciya vuglekislogo gazu v zakritih abo zamknutih primishennyah mozhe zrosti do 1000 chastin na miljon protyagom 45 hvilin pislya zakrittya Napriklad u 3 5 by 4 metre 11 ft 13 ft rozmiru ofisu vmist vuglekislogo gazu v atmosferi zbilshivsya z 500 ppm do ponad 1000 ppm protyagom 45 hvilin pislya pripinennya ventilyaciyi ta zakrittya vikon i dverej Ozon Ozon utvoryuyetsya pid vplivom ultrafioletovogo svitla Soncya sho potraplyaye na atmosferu Zemli osoblivo v ozonovij shar bliskavok deyakih visokovoltnih elektrichnih pristroyiv takih yak ionizatori povitrya a takozh yak pobichnij produkt inshih tipiv zabrudnennya Ozon isnuye u bilshih koncentraciyah na visotah na yakih zazvichaj litayut pasazhirski litaki Reakciyi mizh ozonom i bortovimi rechovinami vklyuchayuchi shkirni masla ta kosmetiku mozhut utvoryuvati toksichni himikati yak pobichni produkti Sam po sobi ozon takozh podraznyuye tkanini legeniv i shkidlivij dlya zdorov ya lyudini Zovnishnye povitrya yake vikoristovuyetsya dlya ventilyaciyi mozhe mistiti dostatnyu kilkist ozonu shob reaguvati zi zvichajnimi zabrudnyuvachami v primishenni a takozh iz shkirnimi maslami ta inshimi poshirenimi himichnimi rechovinami povitrya v primishenni abo poverhnyami Osoblive zanepokoyennya viklikaye vikoristannya zelenih chistyachih zasobiv na osnovi citrusovih abo terpenovih ekstraktiv oskilki ci himikati duzhe shvidko reaguyut z ozonom utvoryuyuchi toksichni ta podraznyuyuchi himikati a takozh dribni ta naddribni chastinki Ventilyaciya zovnishnim povitryam sho mistit pidvishenu koncentraciyu ozonu mozhe uskladniti sprobi vidnovlennya Zakon pro chiste povitrya 1990 roku vimagav vid Agentstva z ohoroni navkolishnogo seredovisha SShA vstanoviti nacionalni standarti yakosti navkolishnogo povitrya NAAQS dlya shesti kriteriyiv zabrudnyuvachiv povitrya shkidlivih dlya zdorov ya lyudini Ozon ye odnim iz kriterialnih zabrudnyuvachiv povitrya Inshi organizaciyi visunuli standarti shodo povitrya napriklad Upravlinnya z ohoroni praci OSHA Nacionalnij institut bezpeki ta gigiyeni praci NIOSH i Vsesvitnya organizaciya ohoroni zdorov ya VOOZ Standart OSHA shodo koncentraciyi ozonu na robochomu misci stanovit 0 1 promile v serednomu za 8 godinnij period Standart EPA dlya koncentraciyi ozonu stanovit u serednomu 0 07 ppm za 8 godinnij period Tverdi chastinki Atmosferni tverdi chastinki takozh vidomi yak mozhna znajti vseredini primishen i mozhut vplivati na zdorov ya meshkanciv Vlada vstanovila standarti maksimalnoyi koncentraciyi tverdih chastok dlya zabezpechennya yakosti povitrya v primishennyah Shvidkij kognitivnij deficitU 2015 roci eksperimentalni doslidzhennya povidomili pro viyavlennya znachnih epizodichnih situativnih kognitivnih rozladiv cherez domishki v povitri yakim dihayut viprobuvani yaki ne buli poinformovani pro zmini v yakosti povitrya Doslidniki z Garvardskogo universitetu ta Medichnogo universitetu shtatu SUNY ta Universitetu Sirakuz vimiryuvali kognitivni pokazniki 24 uchasnikiv u troh riznih kontrolovanih laboratornih atmosferah yaki modelyuvali ti sho isnuyut u zvichajnih i zelenih budivlyah a takozh u zelenih budivlyah z posilenoyu ventilyaciyeyu Efektivnist ocinyuvalasya ob yektivno za dopomogoyu shiroko vikoristovuvanogo instrumentu modelyuvannya programnogo zabezpechennya Strategic Management Simulation yakij ye dobre perevirenim testom ocinki dlya prijnyattya vikonavchih rishen u nevimushenij situaciyi sho dozvolyaye iniciativu ta improvizaciyu Znachni nedoliki sposterigalisya v pokaznikah produktivnosti dosyagnutih pri zbilshenni koncentraciyi LOS abo vuglekislogo gazu pri zberezhenni inshih faktoriv postijnimi Najvishi dosyagnuti rivni domishok ne ye ridkistyu v deyakih klasah abo ofisah Vpliv kimnatnih roslinRoslini pavuki Chlorophytum comosum poglinayut deyaki zabrudnyuvachi povitrya Kimnatni roslini razom iz seredovishem u yakomu voni viroshuyutsya mozhut zmenshiti kilkist komponentiv zabrudnennya povitrya v primishenni zokrema letkih organichnih spoluk LOS takih yak benzol toluol i ksilol Roslini vidalyayut CO2 i vidilyayut kisen i vodu hocha kilkisnij vpliv na kimnatni roslini nevelikij Interes do vikoristannya roslin u gorshikah dlya vidalennya LOS buv viklikanij doslidzhennyam NASA 1989 roku provedenim u germetichnih kamerah priznachenih dlya kopiyuvannya seredovisha na kosmichnih stanciyah Odnak ci rezultati strazhdali vid poganoyi povtoryuvanosti i nezastosovni do tipovih budivel de povitroobmin iz zovnishnogo do vnutrishnogo vzhe vidalyaye LOS zi shvidkistyu yaku mozhna porivnyati lishe z rozmishennyam 10 1000 roslin m 2 plosha budivli Roslini takozh zmenshuyut kilkist mikrobiv i cvili sho perenosyatsya povitryam i pidvishuyut vologist Odnak pidvishena vologist sama po sobi mozhe prizvesti do zbilshennya rivnya cvili ta navit LOS Koli koncentraciya vuglekislogo gazu v primishenni pidvishena porivnyano z koncentraciyeyu na vidkritomu povitri ce lishe pokaznik togo sho ventilyaciya nedostatnya dlya vidalennya produktiv metabolizmu pov yazanih z perebuvannyam lyudini Roslinam potriben vuglekislij gaz dlya rostu ta vidilennya kisnyu koli voni spozhivayut vuglekislij gaz U doslidzhenni opublikovanomu v zhurnali Environmental Science amp Technology rozglyadayutsya pokazniki poglinannya ketoniv i aldegidiv mirnoyu liliyeyu Spathiphyllum clevelandii i Epipremnum aureum Akira Tani ta K Nikolas Hyuitt viyavili sho dovgotrivali rezultati fumigaciyi pokazali sho zagalna kilkist poglinannya bula v 30 100 raziv bilshoyu nizh kilkist rozchinena v listi sho svidchit pro te sho letki organichni vugleci metabolizuyutsya v listi ta abo peremishuyutsya cherez chereshok Varto vidznachiti sho doslidniki zapechatali roslini v teflonovi paketi Zhodnoyi vtrati LOS iz mishka ne bulo viyavleno koli roslini buli vidsutni Odnak koli roslini buli v mishku rivni aldegidiv i ketoniv znizhuvalisya povilno ale bezperervno vkazuyuchi na vidalennya roslinami Doslidzhennya provedeni v germetichnih mishkah ne tochno vidtvoryuyut umovi v zakritih primishennyah Neobhidno vivchiti dinamichni umovi z ventilyaciyeyu zovnishnogo povitrya ta procesi pov yazani z poverhnyami samoyi budivli ta yiyi vmistom a takozh z meshkancyami Oskilki nadzvichajno visoka vologist pov yazana z posilennyam rozvitku cvili alergichnimi reakciyami ta respiratornimi reakciyami nayavnist dodatkovoyi vologi vid kimnatnih roslin mozhe buti nebazhanoyu v usih primishennyah yaksho poliv zdijsnyuyetsya nenalezhnim chinom Dizajn HVACDokladnishe HVAC ta Ekologichno stijki koncepciyi proektuvannya takozh vklyuchayut aspekti pov yazani z promislovistyu komercijnogo ta zhitlovogo opalennya ventilyaciyi ta kondicionuvannya povitrya HVAC Sered kilkoh mirkuvan odniyeyu z tem sho rozglyadayutsya ye pitannya yakosti povitrya v primishenni na etapah proektuvannya ta budivnictva protyagom zhittyevogo ciklu budivli Odnim iz metodiv zmenshennya spozhivannya energiyi pri pidtrimci nalezhnoyi yakosti povitrya ye ventilyaciya z regulovanoyu potreboyu Zamist vstanovlennya propusknoyi zdatnosti na fiksovanomu rivni zamini povitrya datchiki vuglekislogo gazu vikoristovuyutsya dlya dinamichnogo kontrolyu shvidkosti na osnovi vikidiv faktichnih meshkanciv budivli Protyagom ostannih kilkoh rokiv mizh fahivcyami z yakosti povitrya v primishennyah tochilosya bagato debativ shodo pravilnogo viznachennya yakosti povitrya v primishenni ta zokrema shodo togo sho take prijnyatna yakist povitrya v primishenni Odnim iz sposobiv kilkisnogo zabezpechennya zdorovogo povitrya v primishenni ye chastota efektivnogo oborotu vnutrishnogo povitrya shlyahom zamini zovnishnim U Velikij Britaniyi napriklad u klasnih kimnatah vimagayetsya 2 5 zamini zovnishnogo povitrya na godinu U zalah sportzalah yidalnyah i fizioterapevtichnih primishennyah ventilyaciya povinna buti dostatnoyu dlya obmezhennya vuglekislogo gazu do 1500 chastin na miljon U SShA ta vidpovidno do standartiv ASHRAE ventilyaciya v klasah bazuyetsya na kilkosti zovnishnogo povitrya na odnogo meshkancya plyus kilkist zovnishnogo povitrya na odinicyu ploshi pidlogi a ne povitroobminu za godinu Oskilki vuglekislij gaz u primishenni nadhodit vid meshkanciv i zovnishnogo povitrya adekvatnist ventilyaciyi na meshkancya vkazuyetsya koncentraciyeyu v primishenni minus koncentraciya na vulici Znachennya na 615 ppm vishe zovnishnoyi koncentraciyi vkazuye na priblizno 15 kubichnih futiv zovnishnogo povitrya na hvilinu na doroslogo meshkancya yakij vikonuye sidyachu ofisnu robotu de zovnishnye povitrya mistit 385 ppm potochnu globalnu serednyu koncentraciyu CO2 v atmosferi U klasnih kimnatah vimogi standartu ASHRAE 62 1 ventilyaciya dlya zabezpechennya prijnyatnoyi yakosti povitrya v primishenni zazvichaj prizvodyat do 3 zmin povitrya na godinu zalezhno vid shilnosti lyudej Zvichajno meshkanci ne ye yedinim dzherelom zabrudnyuyuchih rechovin tomu ventilyaciya zovnishnogo povitrya mozhe znadobitisya bilshoyu yaksho v primishenni isnuyut nezvichni abo silni dzherela zabrudnennya Koli zovnishnye povitrya zabrudnene nadhodzhennya bilshoyi kilkosti zovnishnogo povitrya mozhe faktichno pogirshiti zagalnu yakist povitrya v primishenni ta posiliti deyaki simptomi u meshkanciv pov yazani iz zabrudnennyam zovnishnogo povitrya Zagalom silske povitrya na vulici krashe nizh miske povitrya v primishenni Vitoki vidpracovanih gaziv mozhut vidbuvatisya z metalevih vityazhnih trub pechi yaki vedut do dimohodu yaksho v trubi ye vitoki a diametr zoni potoku gazu v trubi zmenshivsya Vikoristannya povitryanih filtriv mozhe vlovlyuvati deyaki zabrudnyuvachi povitrya Viddil energoefektivnosti ta vidnovlyuvanih dzherel energiyi Ministerstva energetiki SShA rekomenduye sho povitryana filtraciya povinna mati minimalne zvitne znachennya efektivnosti MERV 13 yak viznacheno ASHRAE 52 2 1999 Povitryani filtri vikoristovuyutsya dlya zmenshennya kilkosti pilu sho potraplyaye na vologi kotushki Pil mozhe sluzhiti yizheyu dlya rozvitku cvili na vologih zmijovikah i povitrovodah i mozhe zniziti efektivnist zmijovikiv Upravlinnya vologistyu ta kontrol vologosti vimagaye roboti sistem HVAC za proektom Upravlinnya vologistyu ta kontrol vologosti mozhut superechiti sprobam optimizuvati robotu dlya zberezhennya energiyi Napriklad upravlinnya vologistyu ta kontrol vologosti vimagaye shob sistemi buli nalashtovani na podachu povitrya dlya pidzhivlennya pri nizhchih temperaturah proektnih rivnyah zamist vishih temperatur yaki inodi vikoristovuyutsya dlya ekonomiyi energiyi v klimatichnih umovah de perevazhaye oholodzhennya Odnak u bilshosti SShA ta bagatoh chastinah Yevropi ta Yaponiyi protyagom bilshosti godin roku temperatura zovnishnogo povitrya dosit nizka tomu povitrya ne potrebuye podalshogo oholodzhennya dlya zabezpechennya teplovogo komfortu v primishenni Odnak visoka vologist na vidkritomu povitri viklikaye neobhidnist uvazhno stezhiti za rivnem vologosti v primishenni Visoka vologist spriyaye rozvitku cvili a vologist u primishenni pov yazana z bilshoyu poshirenistyu respiratornih problem sered meshkanciv Temperatura tochki rosi ye absolyutnim pokaznikom vologosti povitrya Deyaki ob yekti proektuyutsya z proektnoyu tochkoyu rosi nizhche 50 F a deyaki z verhnoyu ta nizhnoyu temperaturoyu 40 F Deyaki ob yekti proektuyutsya z vikoristannyam osushuvalnih kolis iz gazovimi nagrivachami shob visushiti koleso nastilki shob otrimati neobhidni tochki rosi U cih sistemah pislya vidalennya vologi z pidzhivlyuvanogo povitrya vikoristovuyetsya zmijovik oholodzhennya shob zniziti temperaturu do bazhanogo rivnya Komercijni budivli a inodi j zhitlovi budinki chasto znahodyatsya pid desho pozitivnim tiskom povitrya vidnosno zovnishnogo povitrya shob zmenshiti infiltraciyu Obmezhennya infiltraciyi dopomagaye kontrolyuvati vologist Rozbavlennya vnutrishnih zabrudnyuyuchih rechovin zovnishnim povitryam ye efektivnim oskilki zovnishnye povitrya ne mistit shkidlivih zabrudnyuyuchih rechovin Ozon u zovnishnomu povitri mistitsya v zakritih primishennyah u nizkih koncentraciyah oskilki ozon maye visoku reakcijnu zdatnist z bagatma himichnimi rechovinami yaki znahodyatsya vseredini primishen Produkti reakciyi mizh ozonom i bagatma zvichajnimi zabrudnyuvachami primishen vklyuchayut organichni spoluki yaki mozhut mati bilshij zapah podraznennya abo toksichnist nizh ti z yakih voni utvoryuyutsya Ci produkti himiyi ozonu vklyuchayut formaldegid aldegidi z visokoyu molekulyarnoyu masoyu kisli aerozoli dribni ta naddribni chastinki sered inshogo Sho visha shvidkist zovnishnoyi ventilyaciyi to visha koncentraciya ozonu v primishenni i tim bilsha jmovirnist viniknennya reakcij ale navit pri nizkih rivnyah reakciyi vidbuvatimutsya Ce oznachaye sho ozon slid vidaliti z ventilyacijnogo povitrya osoblivo v miscyah de riven ozonu na vulici chasto visokij Neshodavni doslidzhennya pokazali sho smertnist i zahvoryuvanist sered naselennya v cilomu zrostaye v periodi pidvishenogo rivnya ozonu na vidkritomu povitri i sho porig dlya cogo efektu stanovit priblizno 20 chastin na milyard ppb Ekologiya budivnictvaZagalnoprijnyato vvazhati sho budivli ce prosto nezhivi fizichni ob yekti vidnosno stabilni v chasi Ce oznachaye sho isnuye neznachna vzayemodiya mizh triadoyu budivli tim sho v nij meshkanci ta vmist i tim sho navkolo neyi bilshe seredovishe Zazvichaj mi bachimo perevazhnu bilshist masi materialu v budivli yak vidnosno nezminnij fizichnij material z chasom Spravdi spravzhnyu prirodu budivel mozhna rozglyadati yak rezultat skladnogo naboru dinamichnih vzayemodij mizh yihnimi fizichnimi himichnimi ta biologichnimi vimirami Budivli mozhna opisati i zrozumiti yak skladni sistemi Doslidzhennya iz zastosuvannyam pidhodiv ekologiv do rozuminnya ekosistem mozhut dopomogti pokrashiti nashe rozuminnya proponuyetsya yak zastosuvannya cih pidhodiv do arhitekturnogo seredovisha vrahovuyuchi dinamichnu sistemu budivel yih meshkanciv i shirshe seredovishe Budivli postijno rozvivayutsya v rezultati zmin u navkolishnomu seredovishi a takozh vnaslidok zmin meshkanciv materialiv i diyalnosti v nih Rizni poverhni ta povitrya vseredini budivli postijno vzayemodiyut i cya vzayemodiya prizvodit do zmin u kozhnij Napriklad mi mozhemo sposterigati yak vikno desho zminyuyetsya z chasom oskilki vono staye brudnim potim ochishayetsya znovu nakopichuye brud znovu ochishayetsya i tak dali protyagom usogo terminu sluzhbi Naspravdi brud yakij mi bachimo mozhe rozvivatisya v rezultati vzayemodiyi mizh vologoyu himikatami ta biologichnimi materialami yaki tam znahodyatsya Budinki sproektovani abo priznacheni dlya togo shob aktivno reaguvati na deyaki z cih zmin useredini ta navkolo nih za dopomogoyu sistem opalennya oholodzhennya ventilyaciyi ochishennya povitrya chi osvitlennya Mi ochishayemo dezinfikuyemo ta obslugovuyemo poverhni shob pokrashiti yih zovnishnij viglyad efektivnist abo dovgovichnist V inshih vipadkah taki zmini zminyuyut budivli takim chinom sho mozhe buti vazhlivim dlya yih vlasnoyi cilisnosti abo yih vplivu na meshkanciv budivli cherez evolyuciyu fizichnih himichnih i biologichnih procesiv yaki viznachayut yih u bud yakij chas Mi mozhemo viyaviti korisnim poyednannya instrumentiv fizichnih nauk z instrumentami biologichnih nauk i osoblivo deyakih pidhodiv sho vikoristovuyutsya dlya ekosistem shob otrimati krashe rozuminnya seredovisha v yakomu mi provodimo bilshu chastinu nashogo chasu Institucijni programiGrafik EPA pro trigeri astmi Tema IAQ stala populyarnoyu zavdyaki bilshij obiznanosti pro problemi zi zdorov yam sprichineni plisnyavoyu ta provokatorami astmi ta alergiyi U SShA obiznanist takozh pidvishilasya zavdyaki uchasti Agenciya z ohoroni dovkillya SShA EPA yake rozrobilo programu Instrumenti IAQ dlya shkil shob dopomogti pokrashiti umovi navkolishnogo seredovisha v navchalnih zakladah Nacionalnij institut bezpeki ta gigiyeni praci provodit ocinku nebezpeki dlya zdorov ya HHEs na robochih miscyah na prohannya pracivnikiv upovnovazhenih predstavnikiv pracivnikiv abo robotodavciv shob viznachiti chi bud yaka rechovina yaka zazvichaj zustrichayetsya na robochomu misci maye potencijno toksichnu diyu vklyuchno z primishennyami yakist povitrya Riznomanitni vcheni pracyuyut u galuzi yakosti povitrya v primishennyah zokrema himiki fiziki inzheneri mehaniki biologi bakteriologi ta informatiki Deyaki z cih specialistiv sertifikovani takimi organizaciyami yak Amerikanska asociaciya promislovoyi gigiyeni Amerikanska rada z yakosti povitrya v primishenni ta Rada z yakosti povitrya v primishenni Na mizhnarodnomu rivni ISIAQ stvorene v 1991 roci organizovuye dvi veliki konferenciyi seriyu Povitrya v primishennyah i Zdorovi budivli Div takozhPovitryaochisnik Misto pid kupolom Ekologichnij menedzhment Pobutove zabrudnennya povitrya Svinceva farba RenovaciyaSpisok literaturiKMC Controls 24 veresnya 2015 What s Your IQ on IAQ and IEQ Procitovano 12 kvitnya 2021 Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance Indoor workplaces Recommended procedure for the investigation of working environment Bruce N Perez Padilla R Albalak R 2000 Indoor air pollution in developing countries a major environmental and public health challenge Bulletin of the World Health Organization 78 9 1078 92 PMC 2560841 PMID 11019457 Household air pollution and health fact sheet WHO angl 8 travnya 2018 Procitovano 21 listopada 2020 Ritchie Hannah Roser Max 2019 Access to Energy Our World in Data Procitovano 1 kvitnya 2021 According to the Global Burden of Disease study 1 6 million people died prematurely in 2017 as a result of indoor air pollution But it s worth noting that the WHO publishes a substantially larger number of indoor air pollution deaths Blum Dani 11 sichnya 2023 Gas Stoves Are Tied to Health Concerns Here s How to Lower Your Risk Emissions from gas stoves have been connected to an increased risk for childhood asthma among other things You can mitigate the effects with a few simple steps The New York Times Procitovano 13 sichnya 2023 Arhiv originalu za 25 veresnya 2018 Procitovano 21 bereznya 2018 Health CDC s Office on Smoking and 9 travnya 2018 Smoking and Tobacco Use Fact Sheet Secondhand Smoke Smoking and Tobacco Use en us Procitovano 14 sichnya 2019 Fernandez E Ballbe M Sureda X Fu M Salto E Martinez Sanchez JM December 2015 Particulate Matter from Electronic Cigarettes and Conventional Cigarettes a Systematic Review and Observational Study Current Environmental Health Reports 2 4 423 9 doi 10 1007 s40572 015 0072 x PMID 26452675 Apte K Salvi S 2016 Household air pollution and its effects on health F1000Research 5 2593 doi 10 12688 f1000research 7552 1 PMC 5089137 PMID 27853506 Burning of natural gas not only produces a variety of gases such as sulfur oxides mercury compounds and particulate matter but also leads to the production of nitrogen oxides primarily nitrogen dioxide The burning of biomass fuel or any other fossil fuel increases the concentration of black carbon in the air a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Project Drawdown angl 7 lyutogo 2020 Arhiv originalu za 15 grudnya 2021 Procitovano 5 grudnya 2020 U S EPA Indoor Environment Division Radon Epa gov Procitovano 2 bereznya 2012 C Michael Hogan and Sjaak Slanina 2010 Air pollution Encyclopedia of Earth eds Sidney Draggan and Cutler Cleveland National Council for Science and the Environment Washington DC Radon Solution Raising Radon Awareness Arhiv originalu za 15 grudnya 2008 Procitovano 2 grudnya 2008 Basic radon facts PDF angl US Environmental Protection Agency Procitovano 18 veresnya 2018 Cya stattya mistit tekst z dzherela sho zaraz v suspilnomu nadbanni CDC Mold General Information Facts About Mold and Dampness 4 grudnya 2018 U S EPA IAQ Organic chemicals Epa gov 5 serpnya 2010 Procitovano 2 bereznya 2012 Logue J M McKone T E Sherman M H Singer B C 1 kvitnya 2011 Hazard assessment of chemical air contaminants measured in residences Indoor Air 21 2 92 109 doi 10 1111 j 1600 0668 2010 00683 x PMID 21392118 21 sichnya 2013 Arhiv originalu za 21 sichnya 2013 Procitovano 16 veresnya 2019 Wang Lawrence Pereira Norman Hung Yung Tse 2007 Advanced Air and Noise Pollution Control Volume 2 Springer s 247 ISBN 9781592597796 Eurofins com Arhiv originalu za 24 veresnya 2015 Procitovano 2 bereznya 2012 Eurofins com Arhiv originalu za 24 veresnya 2015 Procitovano 2 bereznya 2012 Eurofins com Arhiv originalu za 24 veresnya 2015 Procitovano 2 bereznya 2012 Indoor Air Comfort Arhiv originalu za 1 lyutogo 2011 Procitovano 2 bereznya 2012 Eurofins com Arhiv originalu za 24 veresnya 2015 Procitovano 2 bereznya 2012 Smelly Moldy Houses Meruva NK Penn JM Farthing DE November 2004 Rapid identification of microbial VOCs from tobacco molds using closed loop stripping and gas chromatography time of flight mass spectrometry J Ind Microbiol Biotechnol 31 10 482 8 doi 10 1007 s10295 004 0175 0 PMID 15517467 Microbiology of the Indoor Environment microbe net Sears CL 2005 A dynamic partnership celebrating our gut flora Anaerobe 11 5 247 51 doi 10 1016 j anaerobe 2005 05 001 PMID 16701579 ASHRAE Position Document on Indoor Carbon Dioxide NASA STD 3001 Technical Brief Du Bowen Tandoc Michael 19 chervnya 2020 Indoor CO2 concentrations and cognitive function A critical review International Journal of Indoor Environment and Health 30 6 1067 1082 doi 10 1111 ina 12706 PMID 32557862 Indoor Environmental Quality HVAC Management NIOSH CDC www cdc gov en us 25 lyutogo 2022 Procitovano 1 kvitnya 2022 Indoor Environmental Quality Building Ventilation National Institute for Occupational Safety and Health Accessed 2008 10 08 APAC Green Products Limited Arhiv originalu za 8 sichnya 2016 Study Bad In Flight Air Exacerbated by Passengers Talk of the Nation National Public Radio September 21 2007 PDF Arhiv originalu PDF za 9 kvitnya 2008 Procitovano 2 bereznya 2012 Criteria Air Pollutants 9 kvitnya 2014 Occupational Safety and Health Administration s OSHA regulations for ozone Occupational Safety and Health Administration www osha gov Procitovano 16 veresnya 2019 US EPA REG 01 Eight hour Average Ozone Concentrations Ground level Ozone New England US EPA www3 epa gov angl Procitovano 16 veresnya 2019 New York Times 26 zhovtnya 2015 Arhiv originalu za 26 zhovtnya 2020 Procitovano 24 kvitnya 2023 Allen Joseph G MacNaughton Piers Satish Usha Santanam Suresh Vallarino Jose Spengler John D 2015 Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide Ventilation and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments Environmental Health Perspectives 124 6 805 12 doi 10 1289 ehp 1510037 PMC 4892924 PMID 26502459 Dela Cruz M Christensen JH Thomsen JD Muller R 2014 Can ornamental potted plants remove volatile organic compounds from indoor air a review PDF Environmental Science and Pollution Research 21 24 13909 13928 doi 10 1007 s11356 014 3240 x PMID 25056742 Procitovano 15 serpnya 2018 Cummings Bryan E Waring Michael S March 2020 Potted plants do not improve indoor air quality a review and analysis of reported VOC removal efficiencies Journal of Exposure Science amp Environmental Epidemiology angl 30 2 253 261 doi 10 1038 s41370 019 0175 9 PMID 31695112 BC Wolverton JD Wolverton 1996 Interior plants their influence on airborne microbes inside energy efficient buildings 2022 01 19 u Wayback Machine Journal of the Mississippi Academy of Sciences US EPA OAR 16 lipnya 2013 Mold US EPA angl Procitovano 16 veresnya 2019 Tani Akira Hewitt C Nicholas 1 listopada 2009 Uptake of Aldehydes and Ketones at Typical Indoor Concentrations by Houseplants Environmental Science amp Technology 43 21 8338 8343 Bibcode 2009EnST 43 8338T doi 10 1021 es9020316 ISSN 0013 936X PMID 19924966 Spectroscopynow com Arhiv originalu za 27 bereznya 2012 Procitovano 2 bereznya 2012 Institute of Medicine National Academy of Sciences 2004 Damp Indoor Spaces and Health Damp Indoor Spaces and Health National Academy Press Hal Levin April 1981 Building Ecology An Architect s Perspective Plenary Lecture Progressive Architecture Landman Keren 17 zhovtnya 2022 Our buildings are making us sick Vox angl Procitovano 25 zhovtnya 2022 Indoor Environmental Quality Washington DC US National Institute for Occupational Safety and Health Procitovano 17 travnya 2013 Isiaq Org International Society of Indoor Air Quality and Climate Procitovano 2 bereznya 2012 Dzherela Monografiyi May Jeffrey C Connie L May Ouellette John J Reed Charles E 2004 The mold survival guide for your home and for your health Baltimore Johns Hopkins University Press ISBN 978 0 8018 7938 8 May Jeffrey C 2001 My house is killing me the home guide for families with allergies and asthma Baltimore The Johns Hopkins University Press ISBN 978 0 8018 6730 9 May Jeffrey C 2006 My office is killing me the sick building survival guide Baltimore The Johns Hopkins University Press ISBN 978 0 8018 8342 2 Salthammer T red 1999 Organic Indoor Air Pollutants Occurrence Measurement Evaluation Wiley VCH ISBN 978 3 527 29622 4 Spengler J D Samet J M 1991 Indoor air pollution A health perspective Baltimore Johns Hopkins University Press ISBN 978 0 8018 4125 5 Samet J M McCarthy J F 2001 Indoor Air Quality Handbook NY McGraw Hill ISBN 978 0 07 445549 4 Tichenor B 1996 Characterizing Sources of Indoor Air Pollution and Related Sink Effects ASTM STP 1287 West Conshohocken PA ASTM ISBN 978 0 8031 2030 3 Statti radiofragmenti veb storinki Apte MG et al Outdoor ozone and building related symptoms in the BASE study Indoor Air 2008 Apr 18 2 156 70 cited by National Center for Biotechnology Information nih gov Bad In Flight Air Exacerbated by Passengers Talk of the Nation National Public Radio September 21 2007 United States Environmental Protection Agency Steinemann Anne 2017 Ten questions concerning air fresheners and indoor built environments Building and Environment 111 279 284 doi 10 1016 j buildenv 2016 11 009 Podalshe chitannyaA Review of Recent Advances in Research on PM2 5 in China PosilannyaInformaciya Agentstva z ohoroni navkolishnogo seredovisha SShA pro IAQ Najkrashi praktiki shodo yakosti povitrya v primishenni pid chas rekonstrukciyi vashogo budinku US EPA Virishennya problemi navkolishnogo seredovisha v primishenni pid chas rekonstrukciyi EPA SShA Rekonstrukciya ta remont chastina instrumentiv proektuvannya yakosti povitrya v primishenni dlya shkil EPA SShA