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在国家自然基金的支持下,课题组针对机械通风房间内颗粒/飞沫的交叉传播特性进行了为期四年的深入研究,如期完成了预定研究内容,取得了以下主要结论和重要发现: (1)建立了机械通风房间内气流模拟和颗粒物模拟的模拟模型,并用实验数据对模型进行了验证。模拟结果与实测结果吻合很好,找到了可靠的模拟室内空气湍流流动的湍流模型和颗粒物模拟模型,为后面的研究的可靠性奠定了坚实的基础。 (2)以垂直层流病房为例,研究了机械通风房间内人员处于站姿、坐姿和躺姿时送风速度对房间内人员呼吸和人体表面产生颗粒传播扩散的影响。结果表明,垂直层流通风房间内送风速度越大,颗粒物的传播扩散范围越小。要控制垂直层流通风环境下人员呼吸和人体产生的颗粒物的扩散范围,当人体处于站姿和坐姿势,送风速度应不低于0.25m/s;当人体处于躺姿时,送风速度应不低于0.2m/s。 (3)以垂直层流病房为例,对机械通风房间内两个人颗粒/飞沫交叉传播特性进行了研究。结果表明,两个人之间的距离和房间的送风量都会对两个人之间的交叉传播特性有影响。两人之间的距离越大,房间的送风量越大,两人之间越不容易引起颗粒/飞沫交叉传播。为了避免两个人之间的颗粒物交叉传播,送风速度应不低于0.25m/s,两人之间应尽量保持不小于0.8m的距离。 (4)对咳嗽产生的飞沫在房间内的交叉传播特性进行了研究。结果表明,飞沫的初始粒径和两个人之间的距离都会影响到房间内咳嗽产生的飞沫的交叉传播特性。颗粒的初始粒径越大越不容易引起人与人之间飞沫交叉传播。初始粒径较小的飞沫的运动特性与气态污染物的运动特性相似。 (5)通过对Wells-Riley公式进行改进,提出了一个可以预测通风房间内只有一个传染源时,该传染源对房间其他人的感染风险。并用该模型对垂直层流病房内医护人员对病人的感染风险进行了评估。 该研究可以为环境控制工程师提供控制依据来尽可能避免机械通风房间内人与人之间的飞沫/颗粒交叉传播,避免传染病的交叉传染。
基于不可压湍流力学和气溶胶力学理论,研究室内机械通风环境中飞沫气溶胶颗粒在人与人之间的传播特性;给出室内人员呼出飞沫气溶胶散发参数的简化定量化方法,建立人员飞沫气溶胶散发数据库作为机械通风环境人与人之间飞沫气溶胶传播模型的输入参数;建立室内机械通风环境中人与人之间的飞沫气溶胶传播模型并进行实验数据验证;建立评价通风控制飞沫气溶胶传播效果的评价体系;并利用该模型对实际工程中的各种通风形式进行系统化评价和分析。预期该研究成果将为工程师设计和营造安全的避免交叉感染的室内通风环境提供基础数据支撑,为特殊环境如医院层流病房的管理者和使用者进行合理的室内操作提供指导。
一、 沟通是人类集体活动的基础,是人类存在的前提。可以说没有沟通和群体活动,人类早就灭绝了!正是沟通才形成了原始人群和部落,不断进化形成了人类社会。 二、沟通是现代管理的命脉。没有沟通或者说沟...
如果有竖向风管的话,卫生间机械通风道竖向风管工程量应该从最底层卫生间末端排风口标高开始到屋顶出风口止计算。如果有水平管的话另计水平管。
泡沫不是气溶胶。泡沫:泡沫,是聚在一起的许多小泡。由不溶性气体分散在液体或熔融固体中所形成的分散物系。气体为分散相的分散系统,属粗分散系统。气溶胶:悬浮在大气中的固态粒子或液态小滴物质的统称。其分散相...
利用机械通风系统解决卫生间的通风问题
提出了旧楼改造工程中增设卫生间的通风问题。介绍了增设卫生间排气通风问题的设计情况。对位于外墙或顶层的增设卫生间可采取自然通风或设置变压拔气道的方式解决。对位于内墙和中间层或底层的增设卫生间 ,则采用设置机械通风系统解决。该方法不仅适用于旧城改造 ,也适用于新建综合楼。
某机械制造厂焊接车间屋顶机械通风治理效果评价
目的探讨焊接车间屋顶机械通风治理后对化学性危害因素的控制效果。方法对某机械制造厂焊接车间屋顶机械通风治理前后车间内的化学性危害因素的浓度进行检测及评价。结果通风治理后车间空气中锰及其化合物、电焊烟尘、臭氧、一氧化碳、氮氧化物TWA有所下降,其中以锰及其化合物的效果最好,治理前后TWA分别为0.047~0.187 mg/m3和0.008~0.070 mg/m3。结论屋顶机械通风在改善焊接车间的整体空气质量上有一定效果,但要对焊接车间的电焊烟尘进行有效控制,还须采取局部机械通风除尘与全室机械通风有效结合的综合治理措施。
简介
无线电波在空间或介质中传播具有折射、反射、散射、绕射以及吸收等特性。这些特性使无线电波随着传播距离的增加而逐渐衰减,如无线电波传播到越来越大的距离和空间区域,电波能量便越来越分散,造成扩散衰减;而在介质中传播,电波能量被介质消耗,造成吸收衰减和折射衰减等。
特性一
无线电波在真空中传播,称为在自由空间传播,它的传播特征为扩散衰减。衰减的定义为:距辐射源某传播距离处的功率密度同单位距离处的功率密度之比,其值反比于传播距离的平方。
特性二
在传播介质中,无线电波的传播特性不仅有扩散衰减,还有介质的折射和吸收造成的衰减。
气溶胶化学又称大气气溶胶化学或大气颗粒物化学,是大气化学的重要分支。研究大气中气溶胶(颗粒物)的来源、形成、分布、运输、消除过程中的物理化学行为,化学组成的变化,存在状态的特性、粒度谱的演变及其与大气现象的关系等。许多大气污染现象都直接或间接与气溶胶(颗粒物)的物理化学特性和行为有关。在污染大气中通过复杂的物理过程和化学反应会产生气溶胶,如光化学烟雾反应产物可生成硫酸盐、硝酸盐气溶胶;二氧化硫爱气溶胶表面可被催化氧化(因表面含有铁或锰等过渡金属)而产生硫酸盐,或发生气相氧化生成硫酸盐气溶胶(颗粒物,二次污染物)。后者可能远距离迁移,在几百公里上空沉降(干沉降)或被雨水冲刷(湿沉降)抵达地面,从而造成土壤、水体的酸化,影响植物、水生生物的生长,美国东北部、五大湖地区的酸雨危害,就是由硫酸盐气溶胶造成的。我国的燃料结构以煤为主,燃煤产生的二氧化硫和烟尘,已成为大气污染的普遍问题,二氧化硫转化为硫酸盐和烟尘颗粒物中有毒有害物质的传播、转化,都会造成环境与生态的危害。
有人通过对2001年4月中亚强沙尘暴过程在中国、韩国、日本和北美大陆地面粉尘观测与同期北太平洋海洋生物观测事实,推测出平均一年只需要10-15次左右的强沙尘暴过程,就可基本满足北太平洋海洋浮游生物所需要的各种营养物质。
因此,如果没有沙尘气溶胶携带来的沙尘供应海洋生物所需要的各种物质,其中一环就会断裂,整个海洋生态系统就将改变,从而引起全球气候的急剧变化。
由于沙尘气溶胶可以进行远程传输和沉积,从某种角度讲,没有沙尘暴,也就没有北太平洋上最璀璨的明珠夏威夷,因为造就夏威夷最初的养料来自遥远的欧亚大陆内部的沙尘暴。