如何成为干净的空气设施

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干净的空气具有广泛的好处,例如 提高生产率 并减少由于 病态建筑综合征 (SB)。

但是,清洁空气对于寻求帮助保护居民时的建筑物至关重要 恢复现场操作,在COVID-19大流行之后 并面临办公环境中室内空气污染的持续健康和生产力挑战。 

全球空气污染,尤其是PM2.5,仍然是 主要威胁 健康。 2022年,空气污染造成600万人死亡,估计经济成本为8万亿美元。

2022年,空气污染造成600万人死亡,估计经济成本为8万亿美元。

工作场所中的高效空气过滤不仅仅是工作场所的利益,这是吸引和保留关注其共同设施健康和安全的高性能员工的竞争优势。 

高效空气过滤是吸引和保留高绩效员工关注其共享设施健康和安全的高性能员工的竞争优势。

设施可能会带来独特的空气质量挑战,这可能会使空气过滤变得困难和成本高昂,以实施为公共卫生指南和空气质量问题的变化。

通过清洁空气设施计划,空气质量专家设计了为您的设施设计定制的空气过滤解决方案,利用HVAC系统和独立过滤来改善整个设施中的室内空气质量。

Perfect 16 信息图

如何成为干净的空气设施

为了成为指定的清洁空气设施,以下过程用于识别和实施干净的空气解决方案,同时证明了清洁空气的长期益处:

  • 现场空气质量评估
  • 空气质量验证和监控
  • 在干净的空气设施目录(可选)中发布您的设施的空气质量
  • 清洁空气设施状态的维护和更新

现场空气质量评估

首先,进行彻底的空气质量评估(现场或虚拟),以辨别建筑物将需要的确切空气质量解决方案以满足清洁空气设施的要求。

以下因素被认为是清洁空气设施人员评估建筑物的需求。

当地空气污染源

随着时间的流逝,局部空气污染源和空气污染浓度可能会根据位置和运营时间从建筑物到建筑物而异。

例如,繁忙的街道或高速公路附近的办公楼可能会在早晨和下午的车辆交通中遇到最高水平的空气污染。车辆排气是主要来源 PM2.5, 超铁颗粒(UFP),化学物质和 挥发性有机化合物(VOC).1,2

空气过滤不仅必须为减少 室外空气污染 这可能会在室内渗出,但也可以从家具,建筑材料和个人卫生产品中清除室内空气污染物,从而影响员工的健康和生产力。

建筑年龄和现有HVAC设计

美国的平均商业建筑已有53年的历史,其中只有12%的建筑物在2003年之后建造,而大多数建筑物在1946年之前建造。3,4,5

美国的平均商业建筑已有53年的历史,其中只有12%的建筑物在2003年之后建造,而大多数建筑物在1946年之前建造。

尽管有建筑物的年龄,但我们的解决方案工程师仍可以设计用于现有的供暖,通风和空调(HVAC)系统的过滤解决方案,或为任何设施定制独立解决方案。

专家咨询

商业空气质量和空气过滤系统的主题专家评估(现场或虚拟)可以通过以下步骤简化此过程:

  1. 建造演练:记录了设施构建,HVAC系统和现有的空气过滤(如果适用)。
  2. 环境空气质量的斑点测量: 空气污染的主要来源在室内和室外,都使用高准确的空气质量监控工具记录了记录。
  3. 检查空气处理人员和空气分配:当前的设施HVAC和空气过滤技术,包括出色的维护和升级。
  4. 详细分析:与设施利益相关者共享书面报告,描述空气质量问题,并建议定制的空气过滤解决方案,以帮助建筑物满足清洁的空气设施要求。

根据评估结果,可以提出以下一个或多个解决方案:

  • HVAC空气过滤:对于许多建筑物, HVAC空气过滤 是缓解空气污染的最合乎逻辑的选择。这种类型的空气质量解决方案使用集中的气流和过滤机制,通过设施管道为整个建筑物提供清洁的空气。 
  • 局部空气过滤解决方案: 独立的空气净化器 或者 房间空气净化器 可以为可能无法进入集中式HVAC系统的工作区提供干净的空气,或者根据设施内发生的日常活动可能需要。高性能系统每小时可提供几次空气变化(ACH),并在任何给定的工作区中过滤多达99.5%的机载颗粒。
  • 个性化的空气净化: 个人空气净化器 可以帮助屏蔽各个工作站的员工免受空气污染物和空气传播感染的影响,从而将干净的空气从高达99%的空中颗粒直接传递到一个人的呼吸区域。

传统上,许多建筑物都依赖 HVAC空气过滤器评级为13或更低 根据基于ASHRAE 52.2标准的MERV效率系统。6

但是,测试了MERV 13,以捕获多达50%的机载颗粒,范围为0.3-1.0微米。这可能会留下一半未经过滤的最危险的空降颗粒,包括空气寄生的感染和超铁颗粒(UFPS)。 

MERV 13过滤器还需要广泛的机械通气,以有效稀释室内颗粒的浓度。这可能以两种方式对建筑物产生负面影响:

  • 室外空气的渗透增加可以降低建筑能源效率 通过破坏室内气候控制并需要增加HVAC操作时间以进行热舒适
  • 用室外空气通风可以带来室外空气污染物 这可能会导致室内空气质量差,从而降低空气过滤系统的效率

IQAir 过滤技术提供高效的HVAC面板过滤器,并具有超低压降。实际上,纳米轴过滤技术超过了MERV 16标准,只有平均MERV 8过滤器的压降。建议将Nanomax过滤器作为抵抗传统MERV 13空气过滤器的这些潜在弊端的替代方法。 

测试了Nanomax过滤器,以捕获0.3-1.0微米和至少90%的UFP少于0.1微米的空气传播颗粒的96%。7 他们的高效率消除了超出建筑法规要求的额外机械通风的需求。

Nanomax过滤器的高效率减少了对建筑法规要求的额外通风的需求。

有关MERV 13空气过滤器和Nanomax空气过滤器的过滤效率的并排比较,请参阅下表。

 微米 Merv 13 纳米克斯 NanoMax提高效率
3-10微米 高达90% 多达100% ~11%
1-3微米 80-85% 高达99%  多达24%
0.3-1微米 ≤ 50% 高达96% 高达174%
<0.1微米 未测试 90% 重大的


更少的HVAC过滤器更改

随着时间的推移,Nanomax过滤器需要更少的过滤器更换。这可以大大降低与过滤器更换涉及的过滤器购买和人工相关的成本。 

与MERV 13过滤器相比,使用50个NanoMAX过滤器的设施相比,请参阅下表,以节省NanoMAX的成本节省示例。 
 

 过滤器类型 过滤器更换间隔* 年度维护时间(15分钟/滤波器) 年度过滤成本
Merv 13  每年4次 50小时 $2,000-$8,000
纳米克斯
(超过Merv 16性能
每年1次 12.5小时   $5,000

*基于每天8小时的HVAC操作(2,920小时)。

能源管理

与许多传统的MERV 13空气过滤系统不同,用作清洁空气设施计划的一部分的Nanomax HVAC空气过滤器不需要超出每个建筑代码所需的机械通风。 

结果,建筑物只能根据需要操作HVAC空气过滤系统,以减少能源使用。这有助于最大程度地减少建筑物的碳足迹,同时在建筑物被占用的同时保持90%至100%的空气过滤效率,并且HVAC系统正在运行。 

空气质量监测和智能技术

智能室内气候系统和其他建筑控制系统也可以与室内和室外配对 空气质量监测 使用预设协议自动化HVAC空气过滤系统:

  • HVAC系统:编程智能恒温器,以保持节能“风扇”模式,即使没有加热或冷却操作,也可以提供干净的空气。 
  • 高容量独立系统:将空气净化器与占用传感器,计时器或空气质量监视器配对,以便在占用室内空间或室内空气污染浓度超过预先编程的阈值时运行。

空气质量验证和监控

PM2.5和室内气体的影响 二氧化碳(CO2) 长期以来,关于员工健康,生产力和认知表现。8,9,10,11

空气质量监测可以提供关键数据,以帮助确保HVAC系统向乘员提供足够水平的清洁和含氧空气,并减少空气污染和空气传播感染的健康影响。您每月都会收到一个空气质量报告。如果您的设施的空气质量有问题,将在4个工作小时内与您联系。

公共空气质量数据显示还可以证明居民室内清洁空气的直接好处,尤其是在室外空气污染很大时。这些数据可以使用可自定义的公开可见的电视监视器或公司网站上显示 空气质量数据小部件 (示例请参见图1)。

AirVisual 小部件

图1:用于网站的定制空气质量小部件,将当前的室内空气质量与室外空气质量进行比较。

长期空气质量数据还可以说明空气过滤的投资回报与其他劳动力数据一起,例如由于疾病和生产力指标而导致的工作缺勤。 

室内和室外空气质量监测的进一步好处包括:

  • 实时室内空气质量数据提要 证明空气过滤导致的实时空气质量改进。
  • 移动的 空气质量应用 为了让设施居民在任何地方查看实时工作场所空气质量数据。
  • 指定空气质量阈值的电子邮件通知,向设施利益相关者提醒潜在的空气污染威胁。
  • 室内空气质量改进的文档 跟踪空气过滤和空气质量改进计划的长期功效。
  • 空气质量报告 具有长期数据,可以说明空气质量改进与工作场所指标之间的关系。
  • 在此处查找您的设施(此页面的底部https:// www。iqair。

清洁空气设施查找小部件

维护和更新

成功指定后,清洁空气设施状态活跃12个月。公众可搜索的带有主动清洁空气设施名称的设施 IQAir 清洁空气设施数据库。

满足清洁空气设施要求的建筑物可以公开显示定制的标语牌,窗户贴花或台面奖杯,这表明该设施符合严格的室内空气质量和感染控制要求(示例请参见图2)。

清洁空气设施贴纸

图2:公众视图中显示的清洁空气设施窗口贴花的示例。

综上所述

清洁空气设施计划有助于减少实施办公空气过滤的挑战,通过对任何设施的确切规格进行定制解决方案。

清洁空气不仅仅是一个额外的奖励 - 对于许多员工来说,与共享工作空间面临的新现实更加安全,更安全是至关重要的。 

一些商业设施有资格获得指定的赠款,以帮助满足与当地空气污染或联邦紧急声明有关的空气过滤符合要求。 

文章资源

[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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