空気清浄機は、Covid-19のようなウイルスから保護するのに役立ちますか?

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  • by IQAir Staff Writers
Office worker in her work station with Atem on

グローバルな健康は、Covid-19のパンデミックによって大きな影響を受けています。 2020年には、5,000万人以上がウイルスにさらされ、150万人以上が関連する呼吸器合併症で死亡しました。1

空気清浄機は、Covid-19のようなウイルスから保護するのに役立ちますか?ここでの答えは、方法を知ることにあります 空気清浄機のしくみ そして、ウイルス、特にCovid-19がどのように伝染するか。次に、空気清浄機が空気中のウイルスから保護するのに役立つかどうかを評価できます。

粘液ベースのウイルスがどのように伝染するか

Covid-19は新たに出現する病気です。科学的および医学的研究を通じて、私たちはまだそれがどのように広がるかについての私たちの理解を改善しています。2

Covid-19は、重度の急性呼吸症候群コロナウイルス2(SARS-COV-2)によって引き起こされる伝染性感染症です。ウイルスが目、鼻、口のように粘膜と接触すると、感染が病気や死を引き起こす可能性があります。

麻疹やインフルエンザと同様に、Covid-19はウイルス感染症であり、エアロゾル伝播を通じて広がる可能性があります。3,4 ただし、他の手段で送信できます。

一般に、粘液ベースのウイルス感染症は次のことを介して発生する可能性があります。5

  • 短距離トランスミッションでの液滴スプレー:感染した人が呼吸、咳、くしゃみ、歌、叫び声、または講演)を吐き出すと、ウイルスが生成される呼吸器滴を通して広がる可能性があります。これらの液滴は、直径が大きくなる傾向があり、数秒から数分以内に急速に空気から落ちる傾向があります。空気清浄機はそうです 役に立たない この形式の伝送のために。社会的距離と マスク、および設計されたろ過圧力差は、この形式の伝送を防ぐのに役立ちます。6
  • 連絡先(直接または間接):ウイルスは、感染者からウイルスが存在するオブジェクトまたは表面に触れ、口、鼻、または目に触れることで広がる可能性があります。空気清浄機はそうです 役に立たない この形式の伝送のために。ソースコントロールの一形態である優れた衛生は、この形式の送信に役立ちます。7
  • 長距離トランスミッションのエアロゾル(空中送信):感染した人が吐き出すと、通常は小さな呼吸液(直径5ミクロン以下)を生成します。より小さく、エアロゾル化されたウイルスは無期限に空気中に残り、気流での源から遠く離れて移動する可能性があります。8 空気浄化器と操作されたろ過圧力差 役立つことがあります この形式の伝送のために。

設計されたろ過圧力差は、部屋の正または負の空気圧を維持することを意味することに注意してください。医療環境では、空気中の感染を制御する上で、 流出キットを装備したエア浄化器 空中汚染物質を部屋から導くため。9

ウイルス感染から保護する際の防御の最初のラインは、ソース制御、手洗い、マスクの着用、社会的距離の維持です。ソース制御慣行が整っている場合、一部の空気清浄機は空中ウイルスを減らすのに役立ちます。

mask101インフォグラフィック

空気清浄機フィルターの仕組み

機械的空気清浄機を使用して、通常、ガラスまたは特殊な合成繊維で織られたメッシュフィルターで粒子をトラップします。

高効率粒子状空気(HEPA)とハイパーヘパフィルターは、機械的な空気浄化フィルターです。機械的ろ過は、空気から空中粒子を除去するための最も安全で最も効果的な方法です。

HPPエアフローインフォグラフィック

エアフィルター間の機能には大きな違いがあります。

  • メカニカルフィルターは大きな粒子をトラップし、水と汚れのフィルターを通り抜ける間にストレーナーを捕まえるストレーナーのように通過させます
  • 合成エアフィルターは、フィルターの「粘着性」を増やすために、電荷を備えた合成繊維を含む荷電メディアを使用します

高い気流の利点により、今日のほとんどのHEPAフィルターは合成メディアを利用しています。しかし、粒子がフィルターに「付着」し、フィルターが「ロード」されすぎるため、これらの繊維は時間の経過とともに電荷を失います。

実際、フィルターに汚染物質が蓄積されると、HEPA 効率は劇的に低下します。最終的には粒子が「過負荷」になり、「粘着性」が低下します。

機械的メディアは、ウイルスのフィルタリングに役立ち、時間の経過とともにパフォーマンスが向上します。

機械濾材と合成濾材では長期的な性能に大きな差があるため、ほとんどの場合、ウイルスの濾過に役立つ場合は機械濾材の方が時間の経過とともに優れた性能を発揮します。

さらに、HEPA フィルター媒体は、0.3 ミクロンまでの粒子を捕捉することのみをテストする必要があります。これは平均的なウイルスのほぼ 3 倍のサイズです。

HEPA テスト要件には 2 つの問題があります。10

  1. HEPA フィルターは、完全に「負荷がかかっている」状態ではテストされません。したがって、いかなる効率テストも、わずか数週間後には適用されなくなります。
  2. クリーンエア供給率 (CADR) テスト HEPA フィルターに使用されるテストは、空気清浄機で使用される場合の HEPA フィルターの実際の効率をテストするのに信頼性がありません。

空気清浄機のCADRとは何ですか?

理論的には、CADR は、清浄器を通過する空気流量 (立方フィート/分、つまり cfm) を乗じて除去された粒子の数を測定します。

しかし、検査のやり方に問題がある。 CADR テストの実施方法は次のとおりです。11

  1. テストされる空気清浄機は、1,008 立方フィート (11 フィート x 11 フィート x 8 フィートの部屋) のテスト スペースに配置されます。
  2. ほこり, 花粉、 そして タバコの煙 汚染物質が試験空間に導入されます。
  3. テスト対象の空気清浄機は 20 分間作動します (花粉のテストはわずか 10 分で終了します)。
  4. この短時間の実行後、残りの汚染物質がテストされ、最終的な CADR 評価に変換されます。

CADR 評価システムには次のような欠陥があります。

  • CADR は、動作の最初の 20 分間のパフォーマンスのみをテストします。。しかし、HEPA 空気清浄機の大部分は、わずか 1 時間の使用で効率が低下し始め、わずか 8 週間のテストで効率が 50% も低下するものもあります。
  • CADR は 0.1 ミクロン未満の粒子に対する性能をテストしません、これには多くのウイルスが含まれています。
CADR は、動作の最初の 20 分間のパフォーマンスのみをテストし、多くのウイルスを含む 0.1 ミクロン未満の粒子についてはテストしません。

COVID-19 およびその他の関連する SARS ウイルスのビリオンは 0.06 ~ 0.14 ミクロンです。12 0.3ミクロンのHEPA仕様よりもはるかに小さい。

粒子サイズが重要な理由を確認するには、ここをクリックしてください...

超微粒子 (UFP) をフィルタリングすることがテストおよび認定され、高い製造基準を備えた空気清浄機を探してください。

COVID-19 ウイルスのサイズは 0.06 ~ 0.14 ミクロンで、HEPA 標準テストの対象となる 0.3 ミクロンよりもはるかに小さいです。

空気清浄機とウイルスの要点

空気清浄機はウイルスに対する第一線の防御手段ではありません。社会的距離を置き、マスクを着用し、適切な衛生状態を保つことが防御の第一線となります。しかし、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のようなウイルスを含む、浮遊超微粒子を濾過できる空気清浄機は、ウイルス感染を防ぐための防衛計画の優れた部分です。

ウイルスは小さな粒子用に設計されたフィルターで捕捉できますが、これで完全に保護されるという保証はありません。空気感染はウイルスが広がる方法の 1 つにすぎません。最も効率的な空気清浄機であっても、ウイルスの拡散を防ぐのに 100% 効果があるわけではありません。

ウイルスや病気の一般的な感染経路は、ウイルスに感染している人またはウイルスを保有している人との直接接触であり、主に次の 2 つの方法で広がります。

  • 感染者との体液交換によって
  • 咳やくしゃみによる感染した呼吸器飛沫を吸い込むことによって
ウイルス感染を 100% 防ぐと主張するメーカーは、虚偽の広告を出していることになります。空気清浄機は空気中のウイルスを除去するのには役立ちますが、すべての感染経路を阻止できるわけではありません。

ウイルスの伝播を100%防止することを主張するメーカーは、誤って宣伝されています。大気浄化器は、ウイルスを含む汚染物質を大気から除去するのに役立ちますが、すべての伝播モードを止めることはできません。

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記事のリソース

[1] Johns Hopkins University of Medicine – Coronavirus Resource Center. (2020). Mortality analyses.

[2] Zhang R, et al. (2020) Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of COVID-19. DOI: 10.1073/pnas.2009637117

[3] World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19): How is it transmitted?

[4] Morens D, et al. (2020). Emerging pandemic diseases: How we got to COVID-19. DOI 10.1016/j.cell.2020.08.021

[5] Zanin M, et al. (2016). The interaction between respiratory pathogens and mucus. DOI: 10.1016/j.chom.2016.01.001

[6] Galbadage T, et al. (2020). Does COVID-19 spread through droplets alone? DOI: 10.3389/fpubh.2020.00163

[7] Aiello AE, et al. (2008). Effect of hand hygiene on infectious disease risk in the community setting: A meta-analysis. DOI: 10.2105/AJPH.2007.124610

[8] Liu Y, et al. (2020). Aerodynamic analysis of SARS-CoV-2 in two Wuhan hospitals. DOI: 10.1038/s41586-020-2271-3

[9] The Joint Commission. (2020). Utility systems.

[10] DOE technical standard: Specification for HEPA filters used by DOE contractors. (2015).

[11] Ginestet A. (2012). Development and evaluation of a new test method for portable air cleaners.

[12] Bar-On Y, et al. (2020). SARS-CoV-2 (COVID-19) by the number. DOI: 10.7554/eLife.57309

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