เครื่องฟอกอากาศช่วยป้องกันไวรัสเช่น COVID-19 หรือไม่?

  • 2 นาทีอ่าน
  • โดย IQAir Staff Writers
Office worker in her work station with Atem on

สุขภาพโลกได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการระบาดของโรค Covid-19 ในปี 2020 มีผู้คนกว่า 50 ล้านคนที่สัมผัสกับไวรัสและมีผู้เสียชีวิตกว่า 1.5 ล้านคนจากภาวะแทรกซ้อนทางเดินหายใจที่เกี่ยวข้อง1

เครื่องฟอกอากาศสามารถช่วยป้องกันไวรัสเช่น COVID-19 ได้หรือไม่? คำตอบที่นี่อยู่ที่การรู้วิธีการ เครื่องฟอกอากาศทำงานอย่างไร และวิธีการส่งไวรัสโดยเฉพาะ Covid-19 จากนั้นคุณสามารถประเมินว่าเครื่องฟอกอากาศจะช่วยปกป้องคุณจากไวรัสในอากาศหรือไม่

วิธีการส่งไวรัสเมือก

COVID-19 เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่ ผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์เรายังคงปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวิธีการแพร่กระจาย2

COVID-19 เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันอย่างรุนแรง Coronavirus 2 (SARS-COV-2) เมื่อไวรัสสัมผัสกับเยื่อเมือกเช่นเดียวกับดวงตาจมูกและปากการติดเชื้ออาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและอาจเสียชีวิต

เช่นเดียวกับโรคหัดและไข้หวัดใหญ่ COVID-19 คือการติดเชื้อไวรัสและสามารถแพร่กระจายผ่านการส่งผ่านละออง3,4 อย่างไรก็ตามมันสามารถส่งผ่านด้วยวิธีอื่น

โดยทั่วไปการติดเชื้อไวรัสที่ใช้เมือกสามารถเกิดขึ้นได้ผ่าน:5

  • สเปรย์หยดในการส่งระยะสั้น: ไวรัสสามารถแพร่กระจายผ่านหยดน้ำระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อหายใจออก (หายใจ, ไอ, จาม, ร้อง, ตะโกนหรือพูดคุย) หยดเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะใหญ่กว่า (> 5 ไมครอนในเส้นผ่าศูนย์กลาง) และหลุดออกจากอากาศอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีถึงนาที เครื่องฟอกอากาศคือ ไม่เป็นประโยชน์ สำหรับรูปแบบการส่งผ่านนี้ การห่างไกลทางสังคมและ หน้ากากและความแตกต่างของแรงดันการกรองทางวิศวกรรมมีประโยชน์สำหรับการป้องกันการส่งรูปแบบนี้6
  • ติดต่อ (โดยตรงหรือโดยอ้อม): ไวรัสสามารถแพร่กระจายได้โดยการสัมผัสวัตถุหรือพื้นผิวที่มีไวรัสอยู่จากผู้ติดเชื้อจากนั้นสัมผัสปากจมูกหรือดวงตา เครื่องฟอกอากาศคือ ไม่เป็นประโยชน์ สำหรับรูปแบบการส่งผ่านนี้ สุขอนามัยที่ดีรูปแบบของการควบคุมแหล่งที่มามีประโยชน์สำหรับการส่งรูปแบบนี้7
  • สเปรย์ในการส่งผ่านระยะยาว (ระบบส่งกำลังทางอากาศ): เมื่อคนที่ติดเชื้อหายใจออกพวกเขามักจะผลิตหยดทางเดินหายใจขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลาง≤5ไมครอน) ไวรัสที่มีขนาดเล็กลงและละอองลอยสามารถอยู่ในอากาศได้อย่างไม่มีกำหนดและเดินทางไกลจากแหล่งกำเนิดของกระแสอากาศ8 เครื่องฟอกอากาศและความแตกต่างของแรงดันการกรองทางวิศวกรรม สามารถเป็นประโยชน์ได้ สำหรับรูปแบบการส่งผ่านนี้

โปรดทราบว่าความแตกต่างของแรงดันการกรองทางวิศวกรรมหมายถึงการรักษาความดันอากาศในเชิงบวกหรือเชิงลบในห้อง ในการตั้งค่าทางการแพทย์ความดันลบอาจมีความสำคัญในการควบคุมการติดเชื้อในอากาศโดยใช้ไฟล์ เครื่องฟอกอากาศที่มีชุดเปิดออก เพื่อส่งสารปนเปื้อนในอากาศออกจากห้อง9

บรรทัดแรกของการป้องกันในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสคือการควบคุมแหล่งที่มา: การล้างด้วยมือสวมหน้ากากและการรักษาระยะห่างทางสังคม เมื่อมีการควบคุมแหล่งที่มาอยู่ในสถานที่เครื่องฟอกอากาศบางตัวสามารถช่วยลดไวรัสในอากาศ

mask101 infographic

ตัวกรองเครื่องฟอกอากาศทำงานอย่างไร

เครื่องฟอกอากาศเชิงกลใช้ตัวกรองเพื่อดักจับอนุภาคด้วยตัวกรองตาข่ายโดยทั่วไปทอของแก้วหรือเส้นใยสังเคราะห์แบบพิเศษ

อากาศอนุภาคที่มีประสิทธิภาพสูง (HEPA) และตัวกรอง Hyperhepa เป็นตัวกรองการฟอกอากาศแบบกลไก การกรองเชิงกลเป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกำจัดอนุภาคอากาศออกจากอากาศ

HPP การไหลเวียนของอากาศ

มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการทำงานระหว่างตัวกรองอากาศ

  • ตัวกรองเชิงกลกับดักอนุภาคขนาดใหญ่และปล่อยให้อากาศผ่านเหมือนที่กรองจับอาหารในขณะที่น้ำและสิ่งสกปรกผ่านตัวกรองผ่าน
  • ตัวกรองอากาศสังเคราะห์ใช้สื่อที่มีประจุซึ่งประกอบด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีประจุไฟฟ้าเพื่อเพิ่ม“ ความเหนียว” ของตัวกรอง

เนื่องจากข้อดีของการไหลเวียนของอากาศสูงตัวกรอง HEPA ส่วนใหญ่ในวันนี้ใช้สื่อสังเคราะห์ แต่เส้นใยเหล่านี้จะสูญเสียประจุเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากอนุภาค“ ติด” ไปยังตัวกรองและตัวกรองจะกลายเป็น“ โหลด” เกินไป

ในความเป็นจริงประสิทธิภาพของ HEPA ลดลงอย่างมากเมื่อตัวกรองเต็มไปด้วยมลพิษ - ในที่สุดมันจะกลายเป็น "โอเวอร์โหลด" ด้วยอนุภาคและ "ความเหนียว" จะลดลง

สื่อเครื่องกลสามารถให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อช่วยกรองไวรัส

เนื่องจากมีความแปรปรวนดังกล่าวในประสิทธิภาพระยะยาวของสื่อเครื่องจักรกลและตัวกรองสังเคราะห์สื่อเชิงกลให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อช่วยกรองไวรัสในกรณีส่วนใหญ่

นอกจากนี้สื่อตัวกรอง HEPA จะต้องทดสอบเพื่อจับอนุภาคลงไปที่ 0.3 ไมครอนเท่านั้น นั่นคือขนาดของไวรัสเฉลี่ยเกือบสามเท่า

และมีปัญหาสองประการเกี่ยวกับข้อกำหนดการทดสอบ HEPA:10

  1. ตัวกรอง HEPA ไม่ได้รับการทดสอบเมื่อพวกเขา“ โหลด” อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการทดสอบประสิทธิภาพใด ๆ จึงไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปหลังจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์
  2. ที่ การทดสอบอัตราการส่งอากาศสะอาด (CADR) ใช้สำหรับตัวกรอง HEPA นั้นไม่น่าเชื่อถือสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพที่แท้จริงของตัวกรอง HEPA เมื่อใช้ในเครื่องฟอกอากาศ

CADR ในเครื่องฟอกอากาศคืออะไร?

ในทางทฤษฎี CADR วัดจำนวนอนุภาคที่ถูกลบออกคูณด้วยอัตราการไหลเวียนของอากาศ (ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีหรือ CFM) ผ่านตัวกรอง

แต่วิธีการทดสอบนั้นเป็นปัญหา นี่คือวิธีการทดสอบ CADR:11

  1. เครื่องฟอกอากาศที่ถูกทดสอบจะถูกวางไว้ในพื้นที่ทดสอบ 1,008 ลูกบาศก์ฟุต (ห้อง 11 ′x 11′ x 8 ′)
  2. ฝุ่น, เรณู, และ ควันบุหรี่ สารมลพิษถูกนำเข้าสู่พื้นที่ทดสอบ
  3. เครื่องฟอกอากาศที่ถูกทดสอบจะเปิดใช้งานเป็นเวลายี่สิบนาที (การทดสอบสำหรับละอองเรณูสิ้นสุดลงหลังจากนั้นเพียงสิบนาที)
  4. หลังจากทำงานในช่วงเวลาสั้น ๆ นี้สารปนเปื้อนที่เหลือจะได้รับการทดสอบและแปลงเป็นระดับ CADR สุดท้าย

ระบบการจัดอันดับ CADR มีข้อบกพร่องรวมถึง:

  • CADR ทดสอบประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินการยี่สิบนาทีแรกเท่านั้น. แต่เครื่องฟอกอากาศ HEPA ส่วนใหญ่เริ่มสูญเสียประสิทธิภาพหลังจากการใช้งานเพียงหนึ่งชั่วโมงและบางคนสูญเสียประสิทธิภาพมากถึง 50% หลังจากการทดสอบเพียง 8 สัปดาห์
  • CADR ไม่ได้ทดสอบประสิทธิภาพกับอนุภาคที่เล็กกว่า 0.1 ไมครอนซึ่งรวมถึงไวรัสจำนวนมาก
CADR ทดสอบประสิทธิภาพสำหรับการทำงาน 20 นาทีแรกและไม่ได้ทดสอบอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอนซึ่งรวมถึงไวรัสจำนวนมาก

Virion สำหรับ COVID-19 และไวรัส SARS อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ใดก็ได้จาก 0.06 ถึง 0.14 ไมครอน12 วิธีที่ดีกว่าข้อกำหนด HEPA 0.3 ไมครอน

คลิกที่นี่เพื่อดูว่าทำไมขนาดอนุภาคจึงมีความสำคัญ ...

มองหาเครื่องฟอกอากาศที่ได้รับการทดสอบและรับรองว่าจะกรองอนุภาค Ultrafine (UFPs) และมีมาตรฐานการผลิตสูง

ไวรัส COVID-19 อยู่ที่ใดก็ได้จาก 0.06 ถึง 0.14 ไมครอน-วิธีที่ดีกว่า 0.3 ไมครอนที่การทดสอบมาตรฐาน HEPA สำหรับ

บรรทัดล่างของเครื่องฟอกอากาศและไวรัส

เครื่องฟอกอากาศไม่ได้หมายถึงการเป็นสายแรกของการป้องกันไวรัส การเบี่ยงเบนทางสังคมการสวมหน้ากากและการฝึกฝนสุขอนามัยที่ดีควรเป็นแนวป้องกันแรกของคุณ แต่เครื่องฟอกอากาศที่สามารถกรองอนุภาค ultrafine ในอากาศรวมถึงไวรัสเช่น COVID-19 เป็นส่วนหนึ่งของแผนการป้องกันที่ดีเพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

ไวรัสสามารถจับได้โดยตัวกรองที่ออกแบบมาสำหรับอนุภาคขนาดเล็ก แต่สิ่งนี้ไม่รับประกันว่าคุณจะได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ - การส่งผ่านทางอากาศเป็นเพียงวิธีเดียวที่ไวรัสแพร่กระจาย แม้แต่เครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

วิธีการส่งไวรัสและโรคที่พบบ่อยคือการติดต่อโดยตรงกับคนที่ติดเชื้อหรือดำเนินการไวรัสแพร่กระจายในสองวิธีหลัก:

  • ผ่านการแลกเปลี่ยนของเหลวในร่างกายกับบุคคลที่ติดเชื้อ
  • โดยการหายใจในหยดน้ำที่ติดเชื้อจากการไอหรือจาม
ผู้ผลิตรายใดที่อ้างว่า 100% ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสนั้นมีการโฆษณาอย่างผิด ๆ เครื่องฟอกอากาศสามารถช่วยกำจัดไวรัสออกจากอากาศ แต่ไม่สามารถหยุดการส่งผ่านทุกโหมดได้

ผู้ผลิตรายใดที่อ้างว่า 100% ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสนั้นมีการโฆษณาอย่างผิด ๆ เครื่องฟอกอากาศสามารถช่วยกำจัดมลพิษรวมถึงไวรัสจากอากาศ แต่ไม่สามารถหยุดการส่งผ่านทุกโหมด

แหล่งข้อมูลบทความ

[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

จดหมายข่าว

รับบทความพิเศษ ข้อมูลอัปเดตผลิตภัณฑ์ เคล็ดลับ และข้อเสนอพิเศษเป็นครั้งคราว ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้ทุกเมื่อ

อ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
HealthPro 250 เครื่องฟอกอากาศ
การกรองระดับการแพทย์ที่ได้รับรางวัลสำหรับก๊าซ/กลิ่น และการกรองอากาศ สำหรับห้องขนาดกลางถึงขนาดใหญ่