《桌面气幕系统可阻挡新冠气溶胶传播》

  • 来源专题:生物安全知识资源中心—领域情报网
  • 编译者: hujm
  • 发布时间:2022-05-18
  • 为了防止新冠病毒的传播,医院病房、实验室和其他医疗保健机构的气幕小型化,正在成为解决口罩不足或社交距离无法实现时的可行解决方案。美国物理学会《AIP进展》日前发表的一项研究指出,日本研究人员开发了一种桌面气幕系统(DACS),可阻挡所有进入的气溶胶颗粒。

      风幕或风门是一种由风扇驱动的通风系统,可在入口处形成空气密封。医院使用它们来防止救护车尾气和其他污染物进入急诊室内部。但开发更小的气幕是一个挑战,因为随着时间的推移,想要完全阻挡排放的气溶胶颗粒的话,一般就很难在长距离内保持气墙。通常情况下,这些装置会逐渐失去空气排放强度,产生湍流,容易使受感染的气溶胶颗粒逃逸到周围环境中。

      此次的DACS系统包含一个排放和吸入端口,以帮助解决这一问题。DACS顶部的发电机产生气流,气流被引导到设备底部的吸入口。这可以防止气流分散,从而导致所有气溶胶颗粒聚集在吸入口。还可以在吸入口内安装高效微粒空气(HEPA)过滤器,以进行空气净化。

      研究人员开发出一种附带的病毒灭活系统,该系统配备有连接到吸入口的紫外线。空气经紫外线消毒后再循环以保持空气幕的气流和房间内的气压。

      研究人员通过使用连接到人体模型的空气压缩机模拟呼吸以测试设备。癸二酸二辛酯是一种广泛使用的易于扩散的溶剂,它被添加到气流中以产生气溶胶颗粒。粒子图像测速仪和高速摄像机则用于确定DACS的阻塞效应。

      模型显示,接近DACS的气溶胶颗粒突然向吸入口弯曲,表明空气幕流完全阻挡了所有进入的气溶胶颗粒。当研究人员将人体模型的手臂穿过DACS以模拟采血场景时,他们发现手臂上方的气流被打乱了,然而,气溶胶阻挡性能仍然不受影响。

  • 原文来源:http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-05/18/content_535259.htm?div=-1
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    • 有大量证据表明,吸入SARS-CoV-2病毒是2019年冠状病毒病(COVID-19)的主要传播途径。目前迫切需要协调各学科对病毒传播方式的讨论,以确保采取最有效的控制策略,并为公众提供清晰一致的指导方针。要做到这一点,我们必须澄清术语,使用100μm的大小阈值,而不是历史上的5μm来区分气溶胶(aerosol)和飞沫(droplet)。这个大小更有效地区分了它们的空气动力学行为、吸入能力和干预效果。 飞沫(大于100μm)中的病毒通常会在几秒钟内落在离病毒源2米内的地面上,并且可以像小炮弹一样喷到附近的人体上。由于飞沫的移动范围有限,物理距离(physical distancing,也译作人身距离)减少了对它的接触。气溶胶(小于100μm)中的病毒可以像烟雾一样在空气中悬浮数秒至数小时,可被人体吸入。它们高度集中在受感染者附近,所以在近距离内最容易感染人。但是,含有传染性病毒的气溶胶也可以传播超过2米的距离,并在通风不良的室内空气中积聚,因而有可能导致超级传播事件。 很多患有COVID-19的人没有任何症状,但是在呼吸和说话时,他们会释放出成千上万的含有病毒的气溶胶,相对而言,他们释放出的飞沫要少得多。因此,一个人吸入气溶胶的可能性远远大于被飞沫喷到的可能性,因此必须将注意力的平衡点转移到防止空气传播上。除了现有的戴口罩、社会隔离和卫生工作的规定外,我们敦促公共卫生官员增加明确的指导,说明将活动转移到室外、利用通风和过滤改善室内空气以及加强对高风险工作人员的保护的重要性。
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