PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne jakości powietrza wewnętrznego

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Physicochemical and microbiological parameters of indoor air quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zanieczyszczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne występujące w pomieszczeniach pochodzą zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz i są skorelowane z jakością powietrza atmosferycznego oraz źródłami emisji w pomieszczeniach. Jakość powietrza wewnętrznego, rozumiana nie tylko jako odpowiednia temperatura i wilgotność, ale też czystość pod kątem fizykochemicznym i mikrobiologicznym, będzie wymagana przez prawo m.in. za sprawą zmieniającej się legislacji jako element charakterystyki budynków bezemisyjnych. W artykule zebrano propozycje środowiska branżowego i naukowego parametryzacji tego zagadnienia oraz wytycznych projektowych dla wskaźników jakości powietrza wewnętrznego i parametrów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
EN
Physicochemical and microbiological indoor air pollution results both from outdoor and indoor sources and correlates with both outdoor air quality and indoor emission. Indoor air quality, understood not only as proper temperature and humidity but also purity in terms of physicochemical and microbiological properties, will be required legally as a part of zero-emission building performance, as new European legislation stipulates. The paper presents the possible ways to parametrize the indoor air quality requirements proposed by both the industry and science communities and design guidelines including indoor air quality indicators and parameters of ventilation installation.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
55--60
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., tab.
Twórcy
Bibliografia
  • 1. Chen Chun, Zhao Bin, Review of relationship between indoor and outdoor particles: I/O ratio, infiltration factor and penetration factor, „Atmospheric Environment” 45. 2011, p. 275-288
  • 2. Laurent Jose Guillermo Cedeño et al., Associations between Acute Exposures to PM2.5 and Carbon Dioxide Indoors and Cognitive Function in Office Workers: A Multicountry Longitudinal Prospective Observational Study, „Environ Res Lett.” 2021 Sep., 16(9), 094047, DOI:10.1088/1748-9326/ac1bd8
  • 3. Czujniki jakości powietrza, https://zdrowebiuro.plgbc.org.pl/jakosc-powietrza-w-biurze/czujniki-jakosci-powietrza (dostęp: 1.08.2024)
  • 4. WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide, WHO, 2021, https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228
  • 5. Mandating indoor air quality for public buildings, „Science” Vol. 383, Issue 6690, 29 March 2024, https://www.science.org/doi/10.1126/science.adl0677 (dostęp: 15.11.2024)
  • 6. ASHRAE standard 241-2023 Control of infectious aerosols, ASHRAE, 2023
  • 7. Kurnitski Jarek, Aganovic Amar, Schild Peter, Seppänen Olli et al., Health-based target ventilation rates and design method for reducing exposure to airborne respiratory infectious diseases, REHVA, 2022, https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/2022/Health_based_target_ventilation_09012023.pdf (dostęp: 15.11.2024)
  • 8. Morawska Lidia et al., How can airborne transmission of COVID-19 indoors be minimised?, „Environ. Int.” Vol. 142, p. 105832, 2020, https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105832
  • 9. Buonanno Giorgio, Morawska Lidia, Stabile Luca, Quantitative assessment of the risk of airborne transmission of SARS-CoV-2 infection: prospective and retrospective applications, „Environ. Int.” Vol. 145, p. 106112, 2020, https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106112
  • 10. Kurnitski Jarek, Kiil Martin, Wargocki Paweł, Boerstra Atze, Seppänen Olli, Olesen Bjarne, Morawska Lidia, Respiratory infection risk-based ventilation design method, „Building and Environment” 206, 2021, https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108387
  • 11. Aganovic Amar, Cao Guangyu, Kurnitski Jarek, Wargocki Paweł, New dose-response model and SARS-CoV-2 quanta emission rates for calculating the long-range airborne infection risk, „Building and Environment”, 2023, DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109924
  • 12. Guo Yong et al., Assessing and controlling infection risk with Wells-Riley model and spatial flow impact factor (SFIF), „Sustainable Cities and Society” Vol. 67, 2021, https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102719
  • 13. Berry Gentry, Parsons Adam, Morgan Matthew, Rickert Jaime, Cho Heejin, A review of methods to reduce the probability of the airborne spread of COVID-19 in ventilation systems and enclosed spaces, „Environmental Research” Vol. 203, 2022, DOI:10.1016/j.envres.2021.111765
  • 14. Ryńska Joanna, Kryterium zdrowotne w projektowaniu wentylacji, „Rynek Instalacyjny” 3/2023, https://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/projektowanie-went-klima/156058,kryterium-zdrowotne-w-projektowaniu-wentylacji
  • 15. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 2024/1275 z 8.05.2024)
  • 16. Pilzak Hanna, Jakość powietrza wewnętrznego i wentylacja w dyrektywach UE, „Rynek Instalacyjny” 10/2024, https://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/instalacje-wentylacyjne-klimatyzacyjne/170824,jakosc-powietrza-wewnetrznego-i-wentylacja-w-dyrektywach-ue (dostęp: 15.11.2024)
  • 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225)
  • 18. Eurovent recommended Indoor Air Quality (IAQ) requirements, 2024, https://www.eurovent.eu/publications/eurovent-recommended-minimum-indoor-air-quality-iaq-requirements (dostęp: 15.11.2024)
  • 19. Allen Joseph G. et al., Proposed non-infectious air delivery rates (NADR) for reducing exposure to airborne respiratory infectious diseases, „The Lancet COVID-19 Commission”, 2022, https://covid-19.forhealth.org/wp-content/uploads/sites/22/2024/09/LANCET-November-2022-Proposed-Non-infectious-Air-Delivery-Rates-for-Reducing-Exposure-to-Airborne-Respiratory-Infectious-Diseases-3.pdf (dostęp: 15.11.2024)
  • 20. ISO 17772-1:2017 Energy performance of buildings. Indoor environmental quality. Part 1: Indoor environmental input parameters for the design and assessment of energy performance of buildings
  • 21. Buonanno Giorgio, Ricolfi Luca, Morawska Lidia, Stabile Luca, Increasing ventilation reduces SARS-CoV-2 airborne transmission in schools: A retrospective cohort study in Italy’s Marche region, „Front Public Health” 2022 Dec., 9:10:1087087, DOI:10.3389/fpubh.2022.1087087 (dostęp: 15.11.2024)
  • 22. ASHRAE Position Document on Infectious Aerosols, Georgia, 15 October 2022 (dostęp: 15.11.2024)
  • 23. PN-EN ISO 16890-1:2017-01 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Część 1. Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji określony na podstawie skuteczności filtracji cząstek pyłu (ePM)
  • 24. Karlicek Robert, Germicidal UVC radiation: Fact and fiction about killing pathogens, webinarium Center Lighting Enabled Systems & Applications (LESA), Rensselaer Polytechnic Institute, 18 June 2020
  • 25. Perry Jay L., Agui Juan H., Vijayakumar Ra, Submicron and Nanoparticulate Matter Removal by HEPA-Rated Media Filters and Packed Beds of Granular Materiala, NASA/TM-2016-218224, Huntsville, Alabama, 2016, https://ntrs.nasa.gov/citations/20170005166 (dostęp: 15.11.2024)
  • 26. Nowe zadania w projektowaniu i eksploatacji wentylacji, rozmowa z P. Wargockim, „Rynek Instalacyjny” 3/2023, https://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/wywiady/165077,nowe-zadania-w-projektowaniu-i-eksploatacji-wentylacji
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr POPUL/SP/0154/2024/02 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II" - moduł: Popularyzacja nauki (2025).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a02083ec-40d9-4f94-952d-663ac9c6cacf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.