Wie wird man ein Clean Air Facility

  • 9 Minuten Lesedauer
  • von IQAir Staff Writers
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Saubere Luft bietet zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel die Steigerung der Produktivität und die Verringerung von Fehlzeiten aufgrund des Sick-Building-Syndroms (SBS).

Doch saubere Luft ist heute noch wichtiger für Gebäude, die den Schutz der Nutzer unterstützen möchten, wenn sie nach der Wiederaufnahme des Betriebs nach der COVID-19-Pandemie vor den anhaltenden Gesundheits- und Produktivitätsherausforderungen durch Innenraumluftverschmutzung im Büro stehen.

Globale Luftverschmutzung, insbesondere PM2.5, bleibt eine große Bedrohung für die Gesundheit. Im Jahr 2022 war Luftverschmutzung für sechs Millionen Todesfälle verantwortlich und verursachte geschätzte wirtschaftliche Kosten von 8 Billionen US-Dollar.

Im Jahr 2022 war Luftverschmutzung für sechs Millionen Todesfälle verantwortlich und verursachte geschätzte wirtschaftliche Kosten von 8 Billionen US-Dollar.

Hocheffiziente Luftfiltration am Arbeitsplatz ist heute mehr als nur ein Vorteil – sie ist ein Wettbewerbsvorteil, um leistungsstarke Mitarbeitende zu gewinnen und zu binden, die sich um ihre Gesundheit und Sicherheit in gemeinsam genutzten Einrichtungen sorgen.

Hocheffiziente Luftfiltration ist ein Wettbewerbsvorteil, um leistungsstarke Mitarbeitende zu gewinnen und zu binden, die sich um ihre Gesundheit und Sicherheit in gemeinsam genutzten Einrichtungen sorgen.

Eine Einrichtung kann einzigartige Herausforderungen in Bezug auf die Luftqualität mit sich bringen, die die Umsetzung von Luftfiltration erschweren und kostspielig machen, insbesondere wenn sich öffentliche Gesundheitsrichtlinien und Luftqualitätsprobleme ändern.

Mit dem Clean Air Facility-Programm entwickeln Luftqualitäts-Expert:innen maßgeschneiderte Luftfiltrationslösungen für Ihre Einrichtung und nutzen dabei sowohl HVAC-Systeme als auch eigenständige Filtergeräte, um die Innenraumluftqualität in Ihrem gesamten Gebäude zu verbessern.

Perfect 16 Infografik

Wie wird man ein Clean Air Facility

Um als Clean Air Facility ausgezeichnet zu werden, wird folgender Prozess genutzt, um Lösungen für saubere Luft zu identifizieren und umzusetzen sowie die langfristigen Vorteile sauberer Luft zu demonstrieren:

  • Vor-Ort-Bewertung der Luftqualität
  • Luftqualitätsverifizierung und Monitoring
  • Veröffentlichung der Luftqualität Ihrer Einrichtung im Clean Air Facility-Verzeichnis (optional)
  • Wartung und Erneuerung des Clean Air Facility-Status

Vor-Ort-Bewertung der Luftqualität

Zunächst wird eine umfassende Bewertung der Luftqualität (vor Ort oder virtuell) durchgeführt, um die genauen Luftqualitätslösungen zu ermitteln, die Ihr Gebäude benötigt, um die Anforderungen von Clean Air Facility zu erfüllen.

Folgende Faktoren werden berücksichtigt, wenn das Team von Clean Air Facility die Anforderungen eines Gebäudes bewertet.

Lokale Quellen der Luftverschmutzung

Lokalisierte Luftverschmutzungsquellen und Luftschadstoffkonzentrationen können sich im Zeitverlauf von Gebäude zu Gebäude dramatisch unterscheiden, abhängig vom Standort und den Betriebszeiten.

Bürogebäude in der Nähe stark befahrener Straßen oder Autobahnen erleben beispielsweise ihre höchsten Luftverschmutzungswerte während des morgendlichen und nachmittäglichen Fahrzeugverkehrs. Fahrzeugabgase sind eine Hauptquelle für PM2.5, ultrafeine Partikel (UFPs), chemische Stoffe und flüchtige organische Verbindungen (VOCs).1,2

Luftfiltration muss so konzipiert sein, dass sie nicht nur dazu beiträgt, Außenluftverschmutzung, die in Innenräume eindringen kann, zu reduzieren, sondern auch Innenraumschadstoffe aus Einrichtungsgegenständen, Baumaterialien und Hygieneprodukten entfernt, die die Gesundheit und Produktivität der Mitarbeitenden beeinträchtigen können.

Gebäudealter und bestehende HLK-Konstruktion

Das durchschnittliche gewerbliche Gebäude in den Vereinigten Staaten ist 53 Jahre alt; nur 12 Prozent der Gebäude wurden nach 2003 gebaut, die Mehrheit vor 1946.3,4,5

Das durchschnittliche gewerbliche Gebäude in den Vereinigten Staaten ist 53 Jahre alt; nur 12 Prozent der Gebäude wurden nach 2003 gebaut, die Mehrheit vor 1946.

Unabhängig vom Gebäudealter können unsere Solution Engineers Filtrationslösungen entwickeln, die in bestehende Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) nachgerüstet oder als individuelle Stand-alone-Lösungen für jede Einrichtung angepasst werden.

Fachkundige Beratung

Bewertungen (vor Ort oder virtuell) durch Fachexperten für gewerbliche Luftqualität und Luftfiltrationssysteme können diesen Prozess durch folgende Schritte vereinfachen:

  1. Gebäudebegehung: Bauweise der Einrichtung, HLK-Systeme und bestehende Luftfiltration (sofern vorhanden) werden dokumentiert.
  2. Stichprobenmessungen der Umgebungsluftqualität: Hauptquellen der Luftverschmutzung, sowohl innen als auch außen, werden mit hochpräzisen Luftqualitäts-Monitoring-Werkzeugen dokumentiert.
  3. Inspektion der Luftaufbereitung und Luftverteilung: Aktuelle HLK- und Luftfiltrationstechnologie der Einrichtung, einschließlich ausstehender Wartungen und Modernisierungen, werden erfasst.
  4. Detaillierte Analyse: Ein schriftlicher Bericht wird mit den Beteiligten der Einrichtung geteilt, der Luftqualitätsprobleme beschreibt und maßgeschneiderte Luftfiltrationslösungen vorschlägt, um die Clean Air Facility-Anforderungen des Gebäudes zu erfüllen.

Basierend auf den Ergebnissen der Bewertung kann eine oder mehrere der folgenden Lösungen vorgeschlagen werden:

  • HLK-Luftfiltration: Für viele Gebäude ist die HLK-Luftfiltration die logischste Wahl zur Minderung von Luftverschmutzung. Diese Art von Luftqualitätslösung nutzt zentralisierte Luftführung und Filtrationsmechanismen, um saubere Luft über das gesamte Gebäude durch die Gebäudeluftkanäle bereitzustellen. 
  • Lokalisierte Luftfiltrationslösungen: Autonome Luftreiniger oder Raumluftreiniger können saubere Luft für Arbeitsbereiche bereitstellen, die keinen Zugang zu einem zentralisierten HLK-System haben oder je nach den täglichen Aktivitäten in der Einrichtung erforderlich sein können. Ein Hochleistungssystem kann mehrere Luftwechsel pro Stunde (ACH) ermöglichen und bis zu 99,5 % der luftgetragenen Partikel in jedem beliebigen Arbeitsbereich filtern.
  • Individuelle Luftreinigung: Persönliche Luftreiniger können Mitarbeitende an einzelnen Arbeitsplätzen vor Luftschadstoffen und luftgetragenen Infektionen schützen, indem sie saubere, von bis zu 99 % der luftgetragenen Partikel gefilterte Luft direkt in die Atemzone einer Person liefern.

Viele Gebäude verlassen sich traditionell auf HLK-Luftfilter mit MERV 13 oder niedriger gemäß dem MERV-Effizienzsystem basierend auf dem ASHRAE 52.2 Standard.6

Allerdings ist MERV 13 darauf getestet, bis zu 50 % der luftgetragenen Partikel mit einer Größe von 0,3–1,0 Mikrometer zu erfassen. Dadurch können bis zu die Hälfte der gefährlichsten luftgetragenen Partikel ungefiltert bleiben, einschließlich luftgetragener Infektionen und ultrafeiner Partikel (UFPs). 

MERV 13 Filter erfordern zudem eine umfangreiche mechanische Belüftung, um die Konzentration luftgetragener Partikel in Innenräumen wirksam zu verdünnen. Dies kann sich in zweierlei Hinsicht negativ auf ein Gebäude auswirken:

  • Erhöhte Eindringung von Außenluft kann die Energieeffizienz des Gebäudes verringern, indem die Klimatisierung gestört wird und längere Betriebszeiten der HLK-Anlage für thermischen Komfort erforderlich sind
  • Belüftung mit Außenluft kann Außenluftschadstoffe einbringen, die zu einer schlechten Innenraumluftqualität führen und die Effizienz von Luftfiltersystemen verringern können

IQAir Filtrationstechnologie bietet hocheffiziente HLK-Panel-Filter mit ultraniedrigem Druckverlust. Tatsächlich übertrifft die NanoMax Filtrationstechnologie die Anforderungen der MERV 16 Norm bei nur dem Druckverlust eines durchschnittlichen MERV 8 Filters. NanoMax Filter werden als Alternative empfohlen, um diesen potenziellen Nachteilen herkömmlicher MERV 13 Luftfilter entgegenzuwirken. 

NanoMax Filter sind darauf getestet, bis zu 96 Prozent der luftgetragenen Partikel zwischen 0,3–1,0 Mikrometer und mindestens 90 % der UFPs unter 0,1 Mikrometer zu erfassen.7 Durch ihre hohe Effizienz entfällt der Bedarf an zusätzlicher mechanischer Belüftung über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.

Die hohe Effizienz der NanoMax Filter reduziert den Bedarf an zusätzlicher mechanischer Belüftung über die Anforderungen der Bauvorschriften hinaus.

In der folgenden Tabelle finden Sie einen direkten Vergleich der Filtrationseffizienzen von MERV 13 Luftfiltern und NanoMax Luftfiltern.

Mikrometer
MERV 13 NanoMax Geschätzte Verbesserung mit NanoMax
3-10 Mikrometer bis zu 90% bis zu 100% ~11%
1-3 Mikrometer 80-85% bis zu 99% Bis zu 24%
0,3-1 Mikrometer ≤ 50% bis zu 96% Bis zu 174%
< 0,1 Mikrometer Nicht getestet 90% Erheblich

 

Weniger HVAC-Filterwechsel

NanoMax-Filter erfordern im Laufe der Zeit weniger Filterwechsel. Dies kann die mit Filterkäufen und dem Arbeitsaufwand für den Filterwechsel verbundenen Kosten erheblich senken. 

Siehe die folgende Tabelle für ein Beispiel zu Kosteneinsparungen mit NanoMax im Vergleich zu MERV 13-Filtern für eine Einrichtung mit 50 NanoMax-Filtern. 
 

Filtertyp Filterwechsel-Intervalle * Jährliche Wartungsstunden (15 Min./Filter) Jährliche Filterkosten
MERV 13 4-mal pro Jahr 50 Stunden $2.000-$8.000

NanoMax (übertrifft MERV 16-Leistung)

1-mal pro Jahr 12,5 Stunden $5.000

* basierend auf 8 Stunden HVAC-Betrieb pro Tag (2.920 Stunden).

Energiemanagement

Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen MERV 13-Luftfiltersystemen benötigen NanoMax HVAC-Luftfilter, die im Rahmen des Clean Air Facility-Programms eingesetzt werden, keine zusätzliche mechanische Belüftung über die laut Bauvorschrift vorgeschriebene hinaus. 

Daher können Gebäude HVAC-Luftfiltersysteme nur bei Bedarf betreiben, um den Energieverbrauch zu senken. Dies trägt dazu bei, den CO₂-Fußabdruck eines Gebäudes zu minimieren und gleichzeitig eine Luftfiltereffizienz von 90 bis 100 Prozent für Partikel während der Gebäudenutzung und des HVAC-Betriebs aufrechtzuerhalten. 

Luftqualitäts-Monitoring und intelligente Technologie

Intelligente Raumklimasysteme und andere Gebäudeautomationssysteme können auch mit Innen- und Außen-Luftqualitäts-Monitoring gekoppelt werden, um HVAC-Luftfiltersysteme anhand vordefinierter Protokolle zu automatisieren:

  • HVAC-Systeme: Programmieren Sie intelligente Thermostate, um einen energieeffizienten „Lüfter Ein“-Modus beizubehalten und auch ohne Heiz- oder Kühlbetrieb saubere Luft zu liefern. 
  • Hochleistungsfähige Stand-Alone-Systeme: Kombinieren Sie Luftreiniger mit Anwesenheitssensoren, Zeitschaltuhren oder Luftqualitätsmonitoren, sodass die Systeme betrieben werden, wenn Innenräume belegt sind oder die Konzentrationen von Luftschadstoffen programmierte Schwellenwerte überschreiten.

Luftqualitätsüberprüfung und Monitoring

Die Auswirkungen von PM2.5 und Innenraumgasen wie Kohlendioxid (CO2) auf die Gesundheit, Produktivität und kognitive Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden sind seit Langem dokumentiert.8,9,10,11

Luftqualitäts-Monitoring kann entscheidende Daten liefern, um sicherzustellen, dass HLK-Systeme den Nutzenden ausreichend saubere und sauerstoffreiche Luft bereitstellen und die gesundheitlichen Auswirkungen von Luftverschmutzung und luftübertragenen Infektionen verringern. Sie erhalten monatlich einen Luftqualitätsbericht für Ihre Einrichtung. Sollte es ein Problem mit der Luftqualität Ihrer Einrichtung geben, werden Sie innerhalb von 4 Werktagen kontaktiert.

Öffentliche Luftqualitätsdaten-Anzeigen können den Gebäudenutzenden zudem die unmittelbaren Vorteile sauberer Innenraumluft veranschaulichen, besonders bei hoher Außenluftverschmutzung. Diese Daten können auf öffentlich sichtbaren TV-Monitoren oder auf Unternehmenswebseiten mithilfe anpassbarer Luftqualitätsdaten-Widgets angezeigt werden (siehe Abbildung 1 als Beispiel).

AirVisual Widget

Abbildung 1: Individuell konfiguriertes Luftqualitäts-Widget für Webseiten, das die aktuelle Innenraumluftqualität mit der Außenluftqualität vergleicht.

Langfristige Luftqualitätsdaten können zudem den Return on Investment von Luftfiltration im Zusammenhang mit anderen Workforce-Daten wie krankheitsbedingten Fehlzeiten und Produktivitätskennzahlen aufzeigen. 

Weitere Vorteile von Innen- und Außenluftqualitäts-Monitoring sind:

  • Echtzeit-Feed für Innenraumluftqualitätsdaten, um Verbesserungen der Luftqualität durch Luftfiltration in Echtzeit zu demonstrieren.
  • Mobile Luftqualitäts-Apps für Gebäudenutzende, um die aktuelle Luftqualität am Arbeitsplatz jederzeit einzusehen.
  • E-Mail-Benachrichtigungen bei definierten Luftqualitäts-Schwellenwerten, die Stakeholder der Einrichtung über potenzielle Luftverschmutzungsgefahren informieren.
  • Dokumentation von Verbesserungen der Innenraumluftqualität, um die langfristige Wirksamkeit von Luftfiltrations- und Luftqualitätsverbesserungsprogrammen nachzuverfolgen.
  • Luftqualitätsberichte mit Langzeitdaten, die den Zusammenhang zwischen Luftqualitätsverbesserungen und Kennzahlen am Arbeitsplatz darstellen können.
  • Suchen Sie Ihre Einrichtung hier (unten auf dieser Seite https://www.iqair.com/us/commercial-applications/clean-air-facilities):

Clean Air Facility look up widget

Wartung und Erneuerung

Der Status von Clean Air Facility ist für 12 Monate nach erfolgreicher Verleihung aktiv. Einrichtungen mit aktiver Clean Air Facility-Auszeichnung sind in der öffentlichen, durchsuchbaren IQAir Clean Air Facility-Datenbank aufgeführt.

Gebäude, die die Anforderungen von Clean Air Facility erfüllen, können eine individuell gestaltete Plakette, ein Fensteraufkleber oder eine Trophäe auf der Theke öffentlich ausstellen, um anzuzeigen, dass die Einrichtung strenge Anforderungen an die Innenraumluftqualität und Infektionskontrolle erfüllt (siehe Abbildung 2 für ein Beispiel).

Clean Air Facility Sticker

Abbildung 2: Beispiel für einen Clean Air Facility-Fensteraufkleber, der öffentlich sichtbar angebracht ist.

Fazit

Das Clean Air Facility-Programm hilft dabei, die Herausforderungen bei der Implementierung von Luftfiltration in Büros zu reduzieren, indem es Lösungen individuell auf die genauen Spezifikationen jeder Einrichtung zuschneidet.

Saubere Luft am Arbeitsplatz ist mehr als nur ein zusätzlicher Vorteil – sie ist für viele Beschäftigte essenziell, um sich angesichts der neuen Herausforderungen in gemeinsam genutzten Arbeitsbereichen sicherer und geschützter zu fühlen.

Einige gewerbliche Einrichtungen sind für Fördermittel vorgesehen, die dabei helfen sollen, die Anforderungen an die Luftfilterung im Zusammenhang mit lokaler Luftverschmutzung oder bundesweiten Notstandserklärungen zu erfüllen.

Über IQAir

IQAir ist ein Schweizer Technologieunternehmen, das Individuen, Organisationen und Regierungen durch Informationen und Zusammenarbeit befähigt, die Luftqualität zu verbessern.

Artikel Ressourcen

[1] Krall JR, et al. (2020). Estimating exposure to traffic-related PM2.5 for women commuters using vehicle and personal monitoring. Environmental Research. DOI: 10.1016/j.envres.2020.109644

[2] Kumar P, et al. (2014). Ultrafine particles in cities. Environment International. DOI: 10.1016/j.envint.2014.01.013

[3] United States Energy Information Administration. (2015). A look at the U.S. commercial building stock: Results from EIA’s 2021 Commercial Buildings Energy Consumption Survey (CBECS). 

[4] Deru M, et al. (2011). U.S. Department of Energy commercial reference building models of the national building stock. National Renewable Energy Laboratory. 

[5] Feldstein SA. (n.d.). Research commentary: Entrepreneurs in the USA. SMR Research Corporation.

[6] ASHRAE. (2017). ANSI/ASHRAE Standard 52.2-2017: Method of testing general ventilation air-cleaning devices for removal efficiency by particle size.

[7] Polidori A, et al. (2012). Pilot study of high-performance air filtration for classroom applications. Indoor Air. DOI: 10.1111/ina.12013

[8] Mohammadyan M. (2011). Determinants of personal exposure to PM2.5 in office workers. Indoor and Built Environment. DOI: 10.1177/1420326X11421510

[9] Szigeti T, et al. (2014). Exposure to PM2.5 in modern office buildings through elemental characterization and oxidative potential. Atmospheric Environment. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2014.05.014

[10] Saraga DE, et al. (2014). Workplace personal exposure to respirable PM fraction: A study in sixteen indoor environments. Atmospheric Pollution Research. DOI: 10.5094/APR.2014.050

[11] Lagesse B, et al. (2020). Predicting PM2.5 in well-mixed indoor air for a large office building using regression and artificial neural network models. Energy and Climate. DOI: 10.1021/acs.est.0c02549

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