检测专家解读:各因素对室内空气质量的影响方式
 

一、 室外污染物浓度

除了潜艇和宇宙飞船之类特殊物体之外,建筑物总是包裹在室外空气之中。随着室外空气污染物浓度随时间和空间变化,室内空气质量必然产生相应变化。由于机动车排气,造成室外CO浓度从1mg/m3 提高到9mg/ m3时,室内CO浓度跟着增大,不过,滞后于室外,而且峰值浓度低于室外。类似地,当室外CO浓度下降时,室内CO浓度也以一滞后的过程跟随下降。室内空气质量响应室外空气质量的快慢及程度主要取决于空气交换率。若室外某污染物浓度维持恒定,最终该污染物的室内与室外浓度将达到平衡。

二、 室内污染源

根据污染物的释放特征,室内污染源可分为阵发性污染源和连续性污染源两类。烹调、吸烟之类阵发性污染源因人的活动而触发,一旦活动停止,污染物浓度急剧下降。活动持续时间越长,强度越大,室内最大污染物浓度越高。给出了无通风的燃气炉工作时间长,所导致的室内CO最大浓度高于下午。建筑材料、装修材料和家具之类连续性污染源释放污染物相对平稳,室内污染物浓度与污染物释放速率成正比,随着源强和温度提高,污染物释放速率提高,室内污染物浓度增大。

三、 室内与室外空气交换

室内与室外空气的交换是自然通风和机械通风的结果。空气交换率是室内与室外空气交换的速率,表示为单位小时通过特定空间的空气体积与该空间体积之比,单位为次/h。空气交换率支配着室内污染物浓度随室外变化的速率,给出了空气交换率分别为0.9/h0.1/h条件下,室内浓度跟随变化情况,可见空气交换率越高,室内浓度跟随室外变化越快.

空气交换率也决定着降低污染物浓度需要的时间.表示空气交换率对降低污染物浓度所需时间的影响,对于相同的室内污染物发生事件,即然烧60min,当空气交换率为0.8/h,约经过1h,CO浓度即降为峰值浓度一半;而当空气交换率为0.2/h,浓度减半需要的时间约为3h。空气交换的实现方式也影响着室内空气质量。给出了产生CO的燃气炉工作相同时间时,三种空气交换实现方式对降低室内CO浓度的影响。方式1只有渗透导致的自然通风,空气交换率为0.3/h;方式3是在方式1的基础上,增加局部排风,借助设置在燃气炉上方的集气罩捕集燃气炉产生的污染物,总空气交换率也是0.5/h,其中局部排风作用的空气交换率为0.2/h。可见,与方式1相比,方式2CO浓度升高慢,降低快,可达到的最大CO浓度低。方式3CO浓度升高更慢,可达到的最大CO浓度更低。这是由于对于局部排风,在燃气炉产生的燃烧污染物与室内空气充分混合前,即被捕集排出。所以局部排风降低污染物的效果优于全面通风的工作时间,这意味着局部排气耗能低于全面通风。

四、 建筑物体积

室内污染物浓度也与污染物扩散体积,即室内空间体积有关。给出了油炉燃烧供暖导致的室内CO浓度随时间的变化,可见对应100㎡建筑物的CO浓度约为200㎡建筑物的2倍。一般情况下,污染物在建筑内的分布并不是均匀的,具体分布形式取决于污染源位置和空气循环情况。例如,若室内燃烧污染源位于建筑物上层楼面,则污染物主要扩散到燃烧源所在楼面的上部。这是由于在浮力作用下,污染物向下扩散受到限制。而当污染源位于低层楼面时,建筑物内各处浓度将主要取决于各楼层之间的空气循环。

一两层楼房室内氡浓度随时间和通风模式的变化情况。氡从建筑物下部释放进入建筑物,若没有被动混合,一楼氡浓度将高于二楼。然而当取暖或空调通风系统开启,致使室内空气循环加强时,两个楼层的氡浓度趋于相同。一旦循环风扇关闭,两个楼层的氡浓度差异又增大。

五、 污染物性质

污染物性质或污染物-污染源的性质也是决定室内浓度的重要因素。CONO2同一时间自同一燃烧源释放后,两者随时间的衰减过程差异很大。NO2浓度下降比CO快得多,这是由于CO只能借助空气交换作用从室内排出,而NO2还会与室内物体或空气中的其他物质发生化学反应,生成其他产物。类似地,空气交换对室内甲醛浓度的影响低于CO之类污染物。当空气交换率增加两倍时,污染物浓度仅下降35%。这是由于随着空气交换率增大,甲醛释放的速率提高。

六、 污染物耗损和净化

不论污染物产生于室内,还是室外,都可能通过某种途径耗损。这些途径包括大气转化(例如:O3分解,S O2转化为硫酸盐)、颗粒物沉降,以及室内表面对于气体或蒸汽的吸收和吸附等。

空气净化器能在不增大空气交换率的情况下,改善室内空气质量。改善效果取决于污染物的性质和空气净化器性能。如对于氡及其子体,一旦打开中央空调系统,使空气处理单元的过滤器正常工作,氡子体浓度迅速下降,然而氡浓度基本不受影响。保持正常的室内氡水平随时间变化规律。

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发布日期:2016-02-26 

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