Sommaire
Какви решения съществуват за измерване на CO2?

Съществуват все повече доказателства, че високите нива на въглероден диоксид увеличават риска от инфекции, предавани по въздушно-капков път. Въглеродният диоксид се образува от издишания въздух на хората в затворени помещения. Всеки човек в сграда издишва приблизително осем литра въздух в минута: въздух, който е бил в близък контакт с белодробната тъкан. В допълнение към CO2, с концентрация около 40 000 ppm („части на милион“), издишаният въздух съдържа и малки капчици течност (аерозоли), които поради размера си могат да се носят във въздуха. Тези капчици съдържат и вирусните частици, които се намират в белите дробове. Сензорите за CO2 могат да намалят риска от инфекция.
Il est supposé que la vitesse de descente des aérosols est généralement de quelques mètres par heure. La diminution des virus biologiques a une demi-vie d’environ trois heures dans des conditions de laboratoire. C’est-à-dire que l’air ambiant reste pollué pendant une longue période.Ако здрав човек вдиша тези заразени капчици и броят на съдържащите се в тях вирусни частици надхвърли минималната доза на инфекция, болестта се предава. Тъй като прякото измерване на вирусния товар е трудно, сензорите, които не се нуждаят от поддръжка, са идеален начин за наблюдение на концентрацията на CO2 и по този начин се предотвратява натрупването на консумиран въздух.
Съдържанието на CO2 като показател за риска от предаване на covid-19

Предаването по въздушно-капков път изглежда е основен фактор за разпространението на вируса. Следователно нивата на CO2 в помещенията могат да се използват като показател за риска от предаване на COVID-19.
„Тъй като вирусът Corona се пренася по въздушен път, по-високите нива на CO2 в помещението вероятно означават по-висок риск от предаване на инфекцията, ако вътре има заразен човек“, пише професор Шели Милър, водещ учен в областта на аерозолите, в The Conversation.“ Казано по-просто, колкото повече свеж въздух се внася, толкова по-добро е качеството на въздуха. Въвеждането на този въздух намалява инфекциозния товар, независимо дали става въпрос за вирус или други неща, и намалява излагането на хората, които се намират в сградата.“
Проведено през 2019 г. проучване на огнище на туберкулоза в университета в Тайпе (Тайван) предоставя подробни доказателства. Много от стаите са били с лоша вентилация и са достигнали нива на CO2, надвишаващи 3000 ppm. Когато инженерите намалили стойностите до по-малко от 600 ppm, епидемията била спряна.
Какво е подходящото съдържание на CO2 за безопасна среда?

За да ви дам сравнителна стойност, външният въздух през 21-ви век съдържа около 0,04% CO2, или 415 ppm (части на милион). Учените предлагат ориентировъчна стойност от 1000 ppm за използването на CO2 като индикатор за VOCID-19 в класните стаи. Те твърдят, че преносът на ниво пространство е ключов. Количеството на вируса във въздуха може да се увеличи, което води до повишена експозиция. Ако останете в лошо проветрена стая за дълго време, съществува доста висок риск, дори и да сте на разстояние, защото въздухът се движи.
Измерванията на CO2 в помещенията са лесни за инсталиране с достъпни сензори за широкомащабен мониторинг на риска от предаване на аерозоли в помещенията за Covid-19 и други респираторни заболявания. Въпреки това изглежда полезно да се определят различни референтни стойности на C02 за различните случаи.
Доказано е, че рискът от инфекция варира значително в зависимост от средата и вида на дейността. Фактори като броя на заразените хора в даден регион и мерки като носене на маски или пречистване на въздуха могат да намалят вирусния товар в околния въздух, без да се намалява постоянният CO2. Освен това дейности като говорене, пеене и викане увеличават вирусните емисии много повече, отколкото концентрацията на CO2. Вентилацията и подаването на свеж въздух намаляват както нивата на CO2, така и вирусния товар. Не така стои въпросът с рециркулацията на въздуха или пречистването на въздуха, например, които намаляват вирусния товар, но не оказват влияние върху нивата на CO2.
Съдържание на CO2 и индекс на задържане
Ако се намираме в стая с няколко души, измерването на нивата на CO2 дава добра представа за процента от въздуха, който вдишваме, и който вече е вдишан от други хора. Например, измерена концентрация на CO2 от около 1200 ppm означава, че почти 2% от околния въздух вече е влязъл в контакт с белите дробове. Така че едно на всеки 50 вдишвания се състои от въздух, който вече е бил издишан. Въпреки това не е възможно да се направи пряко заключение за конкретния риск от заразяване с COVID-19. Той зависи от различни фактори, които все още са обект на интензивни изследвания. Въпреки това измерването на CO2 е прагматично и икономически ефективно решение за оценка на текущия риск от потенциално инфекциозни аерозоли.
Стратегии за намаляване на риска от инфекция[DB2].

Концентрация на CO2 от <1000 ppm е хигиенична. Концентрация между 1000 и 2000 ppm се счита за причина за безпокойство. Над това ниво концентрацията е неприемлива. СО2 е важен ориентир и за превенцията на инфекциите в детските градини.
В Германия например работната група „Вентилация“ към Федералната служба по околна среда (UBA) препоръчва използването на светофари, показващи концентрацията на C02. DGVU отива още по-далеч, като препоръчва целева стойност от 700 ppm в класните стаи по време на пандемичната фаза.
Aérer ne signifie pas seulement un échange d’air, mais aussi une perte de chaleur en hiver. Une stratégie durable devrait également tenir compte de cet effet. Là où il n’y a pas de climatisation moderne avec échangeur de chaleur, seule la surveillance du CO2 et une ventilation manuelle orientée sur la demande ou régulière aident.REHVA, Асоциацията на европейските асоциации за отопление, вентилация и климатизация, призовава за инсталиране на монитори за CO2 с предупредителни светлини в класните стаи, „особено в училищата, където вентилацията зависи от прозорците и/или решетките“.
Прочетете също: Нашите пречистватели на въздух са ефективни срещу Covid-19 в детски ясли, градини, училища и колежи.
Монтаж на сензори за CO2
За да отговорят на тези изисквания, надеждните сензори за CO2 трябва да дават резултати и да са лесни за инсталиране там, където са необходими. В идеалния случай те са свързани, например за да предотвратяват алармиране, когато концентрацията на CO2 превиши праговете на „светофара“, и изпращат това съобщение до мрежите за управление на сградата или безжично до смартфони. Сензорите, които не изискват поддръжка, са идеални за тези цели. Тези решения дават възможност за непрекъснато наблюдение на концентрацията на CO2 в околния въздух, без да е необходимо специално инсталиране или окабеляване.

Източници
Има ли връзка между CO2 и предаването на вируса COVID-19 (какво сочат научните изследвания по този въпрос)?
Всеки човек издишва около 8 до 10 литра въздух в минута, който е в интензивен контакт с белодробната тъкан. Освен CO2 (4 % = 40 000 ppm) издишаният въздух съдържа и малки капчици (аерозоли), които поради размера си могат да се носят дълго време във въздуха. Ако въпросното лице е заразено с вирус, тези капчици също ще съдържат вирусни частици. Аерозолите се спускат със скорост от няколко метра на час, а намаляването на биологичната активност на вирусната инфекция е около 2,7 часа, така че околният въздух остава замърсен за по-дълго време. Ако здрав човек вдиша тези замърсени капчици и броят на съдържащите се в тях вирусни частици надхвърли минималната инфекциозна доза, заболяването се предава. Неотдавна повече от 200 учени призоваха СЗО да се отнесе по-сериозно към предаването на SARS-CoV-2 по въздушно-капков път (Morawska & Milton, 2020).
Къде е най-подходящото място за поставяне на сензора за CO2?
За да се възползвате максимално от сензора за CO2, е важно да го поставите на нивото на лицето в помещението, в идеалния случай на височина между 1 и 2 метра. Не поставяйте обаче сензора за CO2 в близост до човек (например до бюро), тъй като това може да изкриви резултатите, тъй като дишането на човека автоматично ще генерира CO2 в близост до сензора. Също така трябва да внимавате да не поставяте сензора за CO2 в близост до прозорец, врата или вентилационен отвор.
