The outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) generated a huge pressure on health care systems worldwide and exposed their lack of preparation for a major health crisis. In the times of a respiratory disease pandemic, members of the dental profession, due to having a direct contact with the patients’ oral cavity, body fluids and airborne pathogens, are exposed to a great occupational hazard of becoming infected with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The authors carried out a systematic literature search using the main online databases (PubMed, Google Scholar, MEDLINE, UpToDate, Embase, and Web of Science) with the following keywords: “COVID-19,” “2019-nCoV,” “coronavirus,” “SARS-CoV-2,” “dental COVID-19,” “dentistry COVID-19,” “occupational hazards dentistry,” “ventilation,” “air disinfection,” “airborne transmission,” “hydrogen peroxide disinfection,” “UV disinfection,” “ozone disinfection,” “plasma disinfection,” and “TiO2 disinfection.” They included publications focused on COVID-19 features, occupational hazards for dental staff during COVID-19 pandemic, and methods of air disinfection. They found that due to the work environment conditions, if appropriate measures of infection control are not being implemented, dental offices and dental staff can become a dangerous source of COVID-19 transmission. That is why the work safety protocols in dentistry have to be revised and additional methods of decontamination implemented. The authors specifically advise on the utilization of wildly accepted methods like ultraviolet germicidal irradiation with additional disinfection systems, which have not been introduced in dentistry yet, like vaporized hydrogen peroxide, non-thermal plasma and air filters with photocatalytic disinfection properties. Due to its toxicity, ozone is not the first-choice method for air decontamination of enclosed clinical settings.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule przestawiono informacje na temat dostępnych technik odpylania i dezynfekcji powietrza na potrzeby instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów opartych na wykorzystaniu fotokatalizy i pola elektrostatycznego. Obiekty szpitalne z racji pełnionej funkcji są miejscem szczególnego narażenia na organizmy chorobotwórcze zarówno wśród personelu jak i pacjentów. Stąd istnieje tam konieczność nie tylko uzdatniania powietrza, ale jego oczyszczania celem usunięcia obecnych w nim patogenów. W artykule przestawiono informacje na temat dostępnych technik odpylania i dezynfekcji powietrza na potrzeby instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów opartych na wykorzystaniu pola elektrostatycznego.
EN
The paper presents the information on the available techniques of air disinfection for the needs of ventilation and air conditioning systems in hospital facilities, with particular emphasis on the systems based on the use of photocatalysis and an electrostatic field. Hospital facilities, due to their function, are a place of particular exposure to pathogenic organisms, both among staff and patients. Hence, there is a need not only for air treatment, but also for its purification in order to remove the pathogens present in it. The paper presents the information on the available techniques of air disinfection for the needs of ventilation and air conditioning systems in hospital facilities, with particular emphasis on the systems based on the use of anelectrostatic field.
Wpływ zjonizowanego powietrza na organizm ludzki zależy od wielkości jonów i ich biegunowości oraz koncentracji ich w powietrzu, a także od właściwości fizykochemicznych nośników jonów (aerozole, bakterie). Głównym źródłem energii jonizującej atomy i molekuły gazów wchodzących w skład powietrza atmosferycznego jest promieniowanie emitowane przez pierwiastki radioaktywne znajdujące się w powietrzu i skorupie ziemskiej. Z dużą dozą ostrożności należy podchodzić do sztucznej jonizacji w pomieszczeniach, w których nie dokonano liczbowo pomiarów ich koncentracji. W celu wyeliminowania zagrożeń mikrobiologicznych w układach instalacji wentylacyjnej należy poddać powietrze skutecznej dezynfekcji. Jony ujemne powietrza przyspieszają reakcje biologiczne, a mianowicie poprawiają zdolność koncentracji, przyspieszają gojenie się ran, zmniejszają uczucie bólu, ale z kolei przyspieszają wzrost komórek nowotworowych. Natomiast jony dodatnie powodują osłabienie, ból głowy, otępienie, zwiększone zapotrzebowanie na tlen oraz występujące także nierzadko objawy suchości w ustach i jamie nosowej.
EN
The impact of ionized air upon the human body depends on the size of ions, their polarity and concentration in the air as well as physicochemical properties of ion carriers (aerosols, bacteria). The main source of energy ionizing gas atoms and molecules forming the atmospheric air is radiation emitted by radioactive elements found in the air and the earth's crust. A very cautious approach must be assumed when considering artificial ionization in rooms where their concentration has not been measured. In order to eliminate microbiological hazards in ventilation systems the air should be subject to effective disinfection. Negative air ions accelerate biological reactions, improve concentration ability, accelerate healing of wounds, reduce feeling of pain, however, they support growth of cancer cells. On the other hand, positive ions cause fatigue, headache, stupefaction, increased demand for oxygen and frequent symptoms of dryness in the mouth and nasal cavity.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.