Indoor air quality has been attracting increasing amounts of
public attention due to the fact that individuals spend over 80% of
their time indoors [1e3]. Particulate matter (PM) concentrations
indoors are about six times higher than outdoors [4,5]. Common
indoor air contaminants include radon, tobacco smoke, mold, irritant
and allergenic asthma triggers, combustion by-products and
VOCs. Indoor contaminants may be of natural origin (e.g., radon,
allergens, and molds), may derive from products used indoors (e.g.,
finishes, furnishings, and cleaning products) and may result from
indoor processes and behaviors (e.g., smoking, use of unvented
combustion sources; or cleaning, operation, and maintenance
procedures) [6e10]. Building systems (e.g., heating, ventilating, and
air conditioning) also have a direct influence on the type and
amount of exposure building occupants may experience from such as leakage and ventilation, and movement mechanisms such
as deposition during outdooreindoor transport [6,7,17e20]. Previous
research in this area has focused on the properties and behavior
of PM2.5 and PM10 [7,21e24]. These studies indicated significant
penetration of particles of outdoor origin into indoor environments.
In addition, the building shell was found to be ineffective at
removing infiltrating particles. It is important to assess the penetration
characteristics of particles into indoor environments.
คุณภาพอากาศภายในอาคารได้รับการดึงดูดจำนวนที่เพิ่มขึ้นของ
ความสนใจของประชาชนอันเนื่องมาจากความจริงที่ว่าบุคคลที่ใช้จ่ายมากกว่า 80% ของ
เวลาของพวกเขาในบ้าน [1e3] อนุภาค (PM) ความเข้มข้น
ในบ้านมีประมาณหกครั้งสูงกว่านอก [4,5] ร่วมกัน
ปนเปื้อนในอากาศภายในอาคาร ได้แก่ เรดอนควันบุหรี่เชื้อราเกิดการระคายเคือง
และเรียกโรคหอบหืดภูมิแพ้, การเผาไหม้โดยผลิตภัณฑ์และ
สารอินทรีย์ระเหย สารปนเปื้อนในร่มอาจจะมาจากธรรมชาติ (เช่นเรดอน
สารก่อภูมิแพ้และแม่พิมพ์) อาจเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน (เช่น
เสร็จสิ้นการตกแต่งและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด) และอาจเกิดจาก
กระบวนการในร่มและพฤติกรรม (เช่นการสูบบุหรี่การใช้งานของ unvented
แหล่งการเผาไหม้หรือการทำความสะอาด, การดำเนินงานและการบำรุงรักษา
ขั้นตอน) [6e10] ระบบอาคาร (เช่นความร้อนระบายอากาศและ
เครื่องปรับอากาศ) นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลโดยตรงกับชนิดและ
ปริมาณของอาคารผู้โดยสารได้รับสารอาจพบเช่นการรั่วไหลและการระบายอากาศและกลไกการเคลื่อนไหวดังกล่าว
เป็นของพยานในระหว่างการขนส่ง outdooreindoor [6,7, 17e20] ก่อนหน้า
การวิจัยในพื้นที่นี้ได้มุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติและพฤติกรรม
ของ PM2.5 PM10 และ [7,21e24] การศึกษาเหล่านี้ชี้ให้เห็นอย่างมีนัยสำคัญ
การรุกของอนุภาคของแหล่งกำเนิดน้ำกลางแจ้งในสภาพแวดล้อมในร่ม.
นอกจากนี้เปลือกอาคารที่พบจะไม่ได้ผลใน
การลบอนุภาคแทรกซึม มันเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินการเจาะ
ลักษณะของอนุภาคในสภาพแวดล้อมในร่ม
การแปล กรุณารอสักครู่..
