新风系统对室内空气污染控制的性能研究
发布时间:2021-09-22 14:15
室内空气品质与人们的身体健康息息相关。室外空气污染物的传入和室内污染源的释放,都会导致室内污染严重,从而危害人们的健康。新风系统是控制室内空气污染的一个有效措施,新风通过多层过滤净化处理后送入室内,稀释降低室内污染物浓度,提供健康舒适的室内空气环境。本文以冬季高校宿舍为研究对象,通过实测和模拟相结合的方法,对不同过滤净化组合形式下新风系统对室内空气污染物的控制进行研究,并对净化效果进行对比分析和评价。首先,以高校建筑室内空气为研究对象,考虑不同功能区、不同时态和供暖前后3种条件下,对空气中的微生物气溶胶浓度进行测试,并分析空气微生物粒径分布特征,评价室内空气质量。分析测试结果发现,测试期间,3个功能区中宿舍空气中的细菌和真菌浓度均为最低,卫生间空气中的细菌浓度相对较高,校园空气中的真菌浓度相对较高;中午12时空气中的细菌和真菌浓度均为最低;室内颗粒物日均浓度不都满足《健康建筑评价标准》加分项要求,长期处于该环境中仍会带来健康风险。其次,设置了新风系统过滤净化性能测试平台,对采用不同过滤净化组合时,新风系统对室内颗粒物浓度的净化效果进行了测试研究。分析测试结果发现,不同过滤组合下,室内颗...
【文章来源】:北京建筑大学北京市
【文章页数】:60 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
安德森六级采样器剖面图[82]
第2章室内空气污染物的测试方法11胶均指可培养的细菌和真菌气溶胶。a)室内b)室外a)Indoorb)Outdoor图2-2室内外空气微生物采样现场Fig.2-2Indoorandoutdoorairmicrobialsamplingsite2.2.4培养方法依据检验方法[80]的相关规定完成本次微生物采样样本的培养。将采集完毕的营养琼脂平皿尽快放入电热恒温培养箱培养48h,培养温度设置为37℃。将采集完毕的沙氏琼脂平皿尽快放入电热恒温培养箱培养72h,培养温度设置为28℃。培养完成后对每个培养皿中的细菌或真菌的菌落数进行计数并记录。2.3室内空气微生物浓度计算方法通过安德森采样器采集微生物粒子,当微生物粒子数量超过一定数值后,会出现微生物粒子的重叠现象,所以需要先采用空气微生物浓度修正公式(2-1)对菌落数进行修正[83]:1111Pr[...]121NNNNNr(2-1)式中Pr——修正后的菌落数,个;R——实际菌落数,个;N——每级采样的孔数。根据微生物采样时设置的采样时间和流量可以由公式(2-2)计算出各级微生物气溶胶的浓度[84]:
第3章高校室内空气污染物测试与分析18渐降落,这可能是由于这一时段学生不在宿舍,宿舍内没有人员扰动,细颗粒物自然沉降的结果。21:00至22:00室内细颗粒物浓度快速上升,这可能是由于这一时段学生陆续回宿舍就寝造成的。由此可见,由于在冬季宿舍窗户开启时间较短时,宿舍内人员活动是引起室内细颗粒物浓度变化的主要因素。综上所述,冬季门窗关闭可以对室内空气质量起到一定的控制效果,但没有机械通风净化装置的设置,达到较高的室内空气质量仍存在一定局限。图3-1宿舍室内外空气细颗粒物浓度变化规律Fig.3-1Thelawofchangeoffineparticulatematterconcentrationintheindoorandoutdoorairindormitory3.3室内空气微生物浓度的测试与分析3.3.1测试结果与评价本文于2018年11月10~12日和12月19~22日两个阶段共7天,对该宿舍楼室内空气微生物浓度进行测试,以研究室内空气中细菌浓度和真菌浓度的变化规律。微生物气溶胶采样分别选取每天的9:00、12:00和18:00三个时间段进行测试,以考察不同时态对室内微生物浓度的影响;分别对宿舍、校园和卫生间空气微生物气溶胶进行测试,以考察不同功能区对室内微生物气溶胶的影响;分别在供暖前后对宿舍空气微生物气溶胶进行测试,以考察冬季供暖对室内微生物气溶胶的影响。表3-6至表3-9为测试期间空气微生物浓度测试结果。依据中国科学院生态中心推
【参考文献】:
期刊论文
[1]大学校园不同场所空气微生物种类及分布特征[J]. 黄国英. 甘肃农业. 2019(08)
[2]置换新风系统室内颗粒物扩散及分布规律[J]. 陈剑波,刘妍妍,汪洪涛. 建筑节能. 2019(05)
[3]我国新风系统发展的研究及分析[J]. 刘英杰,张玲菲,杨颖,毛紫浩,张寒琪,杨庆,张凯达,王欣. 科技创新导报. 2019(12)
[4]基于控制室内PM2.5的新风系统设计探讨[J]. 谢伟,祁得运. 洁净与空调技术. 2018(04)
[5]双向流新风系统在健身房的应用[J]. 叶霖,陈伟君. 建筑热能通风空调. 2018(10)
[6]雾霾天气下室内外空气微生物含量的比较[J]. 武芮冰. 当代化工研究. 2018(09)
[7]校园空气微生物污染状况研究[J]. 郭程程,郭青青. 贵州科学. 2018(04)
[8]贵安新区大学城某高校室内空气微生物污染状况的调查分析[J]. 汪希兰,张雪,宋磊,张龙,马龙. 中国卫生检验杂志. 2018(13)
[9]校园空气微生物分布及其变化规律研究[J]. 张明洋,温贵兰,贺欣薇,何馨雨,罗亚琰,赵杰. 中国校医. 2018(05)
[10]公共场所室内空气微生物粒径分布及其与环境因素相关性研究[J]. 张琦,张熙,张旭辉,陈茸,朱晶颖,周伟杰. 环境与健康杂志. 2018(04)
博士论文
[1]口腔散发微生物气溶胶在室内传播和运动规律的研究[D]. 刘树森.天津大学 2007
硕士论文
[1]不同功能建筑室内微生物浓度水平及相关参数影响研究[D]. 王智.北京建筑大学 2019
[2]不同送风方式下室内气流组织及颗粒物分布的模拟实验研究[D]. 祝琦琦.山东建筑大学 2019
[3]办公建筑室内PM2.5净化策略研究[D]. 原斌斌.南京理工大学 2017
[4]住宅新风系统的数值模拟与控制仿真[D]. 邝文君.西华大学 2016
[5]重庆地区住宅通风与学龄前儿童哮喘及过敏性疾病的相关性研究[D]. 王佳慧.重庆大学 2015
[6]空气中传染性飞沫传播过程的数值模拟[D]. 张显晖.内蒙古科技大学 2011
[7]住宅负压新风系统气流组织的数值模拟与参数优化[D]. 徐春艳.扬州大学 2010
[8]空调气流场对空气净化器循环风流的影响研究[D]. 孙刚森.大连理工大学 2008
[9]空调房间污染物的分布特性研究[D]. 李岩.哈尔滨工程大学 2008
本文编号:3403895
【文章来源】:北京建筑大学北京市
【文章页数】:60 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
安德森六级采样器剖面图[82]
第2章室内空气污染物的测试方法11胶均指可培养的细菌和真菌气溶胶。a)室内b)室外a)Indoorb)Outdoor图2-2室内外空气微生物采样现场Fig.2-2Indoorandoutdoorairmicrobialsamplingsite2.2.4培养方法依据检验方法[80]的相关规定完成本次微生物采样样本的培养。将采集完毕的营养琼脂平皿尽快放入电热恒温培养箱培养48h,培养温度设置为37℃。将采集完毕的沙氏琼脂平皿尽快放入电热恒温培养箱培养72h,培养温度设置为28℃。培养完成后对每个培养皿中的细菌或真菌的菌落数进行计数并记录。2.3室内空气微生物浓度计算方法通过安德森采样器采集微生物粒子,当微生物粒子数量超过一定数值后,会出现微生物粒子的重叠现象,所以需要先采用空气微生物浓度修正公式(2-1)对菌落数进行修正[83]:1111Pr[...]121NNNNNr(2-1)式中Pr——修正后的菌落数,个;R——实际菌落数,个;N——每级采样的孔数。根据微生物采样时设置的采样时间和流量可以由公式(2-2)计算出各级微生物气溶胶的浓度[84]:
第3章高校室内空气污染物测试与分析18渐降落,这可能是由于这一时段学生不在宿舍,宿舍内没有人员扰动,细颗粒物自然沉降的结果。21:00至22:00室内细颗粒物浓度快速上升,这可能是由于这一时段学生陆续回宿舍就寝造成的。由此可见,由于在冬季宿舍窗户开启时间较短时,宿舍内人员活动是引起室内细颗粒物浓度变化的主要因素。综上所述,冬季门窗关闭可以对室内空气质量起到一定的控制效果,但没有机械通风净化装置的设置,达到较高的室内空气质量仍存在一定局限。图3-1宿舍室内外空气细颗粒物浓度变化规律Fig.3-1Thelawofchangeoffineparticulatematterconcentrationintheindoorandoutdoorairindormitory3.3室内空气微生物浓度的测试与分析3.3.1测试结果与评价本文于2018年11月10~12日和12月19~22日两个阶段共7天,对该宿舍楼室内空气微生物浓度进行测试,以研究室内空气中细菌浓度和真菌浓度的变化规律。微生物气溶胶采样分别选取每天的9:00、12:00和18:00三个时间段进行测试,以考察不同时态对室内微生物浓度的影响;分别对宿舍、校园和卫生间空气微生物气溶胶进行测试,以考察不同功能区对室内微生物气溶胶的影响;分别在供暖前后对宿舍空气微生物气溶胶进行测试,以考察冬季供暖对室内微生物气溶胶的影响。表3-6至表3-9为测试期间空气微生物浓度测试结果。依据中国科学院生态中心推
【参考文献】:
期刊论文
[1]大学校园不同场所空气微生物种类及分布特征[J]. 黄国英. 甘肃农业. 2019(08)
[2]置换新风系统室内颗粒物扩散及分布规律[J]. 陈剑波,刘妍妍,汪洪涛. 建筑节能. 2019(05)
[3]我国新风系统发展的研究及分析[J]. 刘英杰,张玲菲,杨颖,毛紫浩,张寒琪,杨庆,张凯达,王欣. 科技创新导报. 2019(12)
[4]基于控制室内PM2.5的新风系统设计探讨[J]. 谢伟,祁得运. 洁净与空调技术. 2018(04)
[5]双向流新风系统在健身房的应用[J]. 叶霖,陈伟君. 建筑热能通风空调. 2018(10)
[6]雾霾天气下室内外空气微生物含量的比较[J]. 武芮冰. 当代化工研究. 2018(09)
[7]校园空气微生物污染状况研究[J]. 郭程程,郭青青. 贵州科学. 2018(04)
[8]贵安新区大学城某高校室内空气微生物污染状况的调查分析[J]. 汪希兰,张雪,宋磊,张龙,马龙. 中国卫生检验杂志. 2018(13)
[9]校园空气微生物分布及其变化规律研究[J]. 张明洋,温贵兰,贺欣薇,何馨雨,罗亚琰,赵杰. 中国校医. 2018(05)
[10]公共场所室内空气微生物粒径分布及其与环境因素相关性研究[J]. 张琦,张熙,张旭辉,陈茸,朱晶颖,周伟杰. 环境与健康杂志. 2018(04)
博士论文
[1]口腔散发微生物气溶胶在室内传播和运动规律的研究[D]. 刘树森.天津大学 2007
硕士论文
[1]不同功能建筑室内微生物浓度水平及相关参数影响研究[D]. 王智.北京建筑大学 2019
[2]不同送风方式下室内气流组织及颗粒物分布的模拟实验研究[D]. 祝琦琦.山东建筑大学 2019
[3]办公建筑室内PM2.5净化策略研究[D]. 原斌斌.南京理工大学 2017
[4]住宅新风系统的数值模拟与控制仿真[D]. 邝文君.西华大学 2016
[5]重庆地区住宅通风与学龄前儿童哮喘及过敏性疾病的相关性研究[D]. 王佳慧.重庆大学 2015
[6]空气中传染性飞沫传播过程的数值模拟[D]. 张显晖.内蒙古科技大学 2011
[7]住宅负压新风系统气流组织的数值模拟与参数优化[D]. 徐春艳.扬州大学 2010
[8]空调气流场对空气净化器循环风流的影响研究[D]. 孙刚森.大连理工大学 2008
[9]空调房间污染物的分布特性研究[D]. 李岩.哈尔滨工程大学 2008
本文编号:3403895
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