Handbook Of Indoor Air Contaminants

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出版者:CRC Pr I Llc
作者:Kanarak, Marty S.
出品人:
页数:500
译者:
出版时间:
价格:1158.00 元
装帧:HRD
isbn号码:9781566706131
丛书系列:
图书标签:
  • 室内空气质量
  • 空气污染物
  • 通风
  • 健康
  • 环境科学
  • 化学
  • 工程
  • 建筑
  • 污染控制
  • 室内环境
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具体描述

室内空气质量与健康:一份全面的指南 图书名称:室内空气质量与健康:一份全面的指南 作者:[此处可填写一位或多位专注于环境健康、建筑科学或公共卫生领域的专家名称] 内容简介: 本书旨在为建筑专业人士、室内设计师、环境健康官员、研究人员以及关注自身居住环境健康的普通读者,提供一份关于室内空气质量(IAQ)及其对人体健康影响的深度、系统性综述。我们生活和工作的大部分时间都在室内度过,因此,理解和管理室内环境中的污染物,是维护公共卫生和提升生活质量的关键环节。 本指南突破了传统技术手册的局限性,将前沿科学研究、实际应用案例与政策法规深度融合,构建了一个多维度的室内空气质量管理框架。 --- 第一部分:室内空气污染物的源头与特性 本部分深入剖析了室内空气污染物的复杂性、多样性及其生成机制,为后续的风险评估和控制策略奠定理论基础。 第一章:室内环境的界定与空气交换动力学 本章详细阐述了现代建筑环境的特点,包括高能效设计(如气密性增强)对自然通风的影响。我们将探讨机械通风系统(HVAC)的工作原理、空气交换率(ACH)的计算及其对污染物稀释的实际效果。此外,本章还将涵盖污染物在室内微环境中的迁移、沉积和再悬浮过程,包括对气溶胶动力学的探讨。 第二章:挥发性有机化合物 (VOCs) 的全面扫描 VOCs 是室内空气污染中最复杂且来源最广泛的一类。本章聚焦于常见和新兴的 VOCs,包括甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯(BTEXs),以及一系列半挥发性有机化合物(SVOCs)。我们将系统梳理这些化合物在建筑材料(如胶粘剂、涂料、地毯)、家具、清洁产品以及个人护理用品中的释放机制(如恒温依赖性、湿度依赖性)。特别地,本章会引入对“新居综合征”相关的复杂混合物谱学的分析。 第三章:颗粒物:从PM2.5到超细颗粒物 (UFP) 颗粒物(Particulate Matter, PM)是影响呼吸系统健康的主要因素之一。本章细致区分了不同粒径(PM10, PM2.5, UFP)的特征、来源和行为。室内颗粒物的来源不仅包括室外渗透,还包括室内活动,如烹饪(油烟)、吸烟、蜡烛燃烧、空气清新剂的使用以及打印复印设备。本章还将探讨颗粒物表面吸附的二次污染物(如重金属、微生物毒素)的风险。 第四章:无机污染物与放射性氡 本章侧重于那些不依赖于有机化学反应产生的污染物。重点讨论了室内外渗透的氮氧化物(NOx)和二氧化硫(SO2)。核心内容集中在放射性氡(Radon)的来源——土壤和建筑材料——其衰变链、室内浓度测量方法(如长期采样)以及在高风险区域的控制技术。 第五章:生物性污染物:微生物与过敏原 生物污染是室内空气质量管理中的关键挑战。本章详细考察了真菌(霉菌)、细菌、病毒以及花粉等生物源。我们将探讨潮湿环境、冷凝水盘、通风管道和地毯成为微生物滋生地点的机制。此外,本章还涵盖了过敏原(如尘螨排泄物、宠物皮屑)的特性、分布及其对敏感人群的影响。 --- 第二部分:暴露评估、健康效应与风险管理 本部分将理论知识转化为实践工具,关注如何准确评估暴露水平,理解健康风险,并建立有效的控制体系。 第六章:室内空气质量监测与采样技术 准确的测量是有效管理的前提。本章系统介绍了当前主流的 IAQ 监测技术,包括主动采样和被动采样方法的优缺点。对于气体污染物(如甲醛、VOCs)的采样介质、流量控制和实验室分析方法(如GC-MS, HPLC)进行深入解析。对于颗粒物,本章会比较实时监测仪(如光散射计数器)的局限性与高精度滤膜采样的适用性。 第七章:室内空气污染物对人体健康的急性与慢性效应 本章结合流行病学和毒理学数据,详细阐述了不同污染物对人体系统的具体影响。内容将涵盖对呼吸系统(哮喘、支气管炎)、心血管系统、神经系统(认知功能下降)的急性刺激和长期致病风险。特别关注高敏感人群(儿童、老年人、免疫缺陷者)的易感性分析。 第八章:室内空气质量标准与法规框架 本章提供全球和地区性的 IAQ 指导值(如 WHO、EPA、ASHRAE 等标准)的比较分析。重点讲解了不同国家和地区在建筑规范、能效标准中对通风和污染物排放的强制性要求。此外,本章还会讨论职业暴露限值(OELs)与居住环境标准的差异性。 第九章:污染控制策略:源头削减与过程管理 有效的 IAQ 管理遵循“源头削减优先于净化”的原则。本章详细介绍如何通过选择低排放材料(如绿色标签产品)、改进施工工艺(如材料固化、密封处理)来削减初始排放。同时,对湿气控制、霉菌预防、以及优化HVAC系统的维护计划进行实操指导。 第十章:空气净化技术与通风增强策略 当源头控制不足时,工程控制成为必要手段。本章深入评估了主流的空气净化技术的效果和局限性: 过滤技术: 详述 HEPA 过滤器的效率曲线、MERV 评级系统及其在不同应用场景中的适用性。 吸附技术: 活性炭的容量、再生机制及其对去除 SVOCs 的有效性。 反应性净化技术: 光催化氧化(PCO)和紫外线(UVGI)在灭活微生物和分解气态污染物方面的应用与潜在的臭氧副产物风险评估。 通风增强: 新风热回收系统(HRV/ERV)的设计考量,以及局部排风系统(如厨房排烟罩)的性能优化。 --- 第三部分:特殊环境与未来趋势 本部分关注特定高风险场景的 IAQ 挑战,并展望未来 IAQ 研究与技术的发展方向。 第十一章:住宅、学校与办公环境的特殊考量 本章针对不同使用场景的独特需求提供定制化解决方案。例如,在学校环境中,侧重于氡气和生物污染的控制;在商业建筑中,侧重于高密度人员流动带来的 CO2 和颗粒物负荷管理;在住宅环境中,侧重于烹饪源和个体行为对空气质量的影响。 第十二章:极端天气与气候变化下的室内空气质量 随着气候变化,极端高温和高湿度事件日益频繁。本章探讨了这些条件如何加速污染物释放(如 VOCs 的加速衰减)、如何加剧冷凝问题导致生物污染,以及如何调整 HVAC 系统以应对高湿负荷而不牺牲空气质量。 第十三章:新兴污染物与交叉污染风险 本章前瞻性地讨论了在快速技术迭代中出现的新型污染物,如电子烟气溶胶(Vaping Aerosols)的成分分析、新型阻燃剂(PBDEs替代品)的释放,以及微塑料在室内环境中的富集现象。同时,讨论室内外环境的交叉污染路径,尤其是在城市高密度居住区。 第十四章:智能建筑与主动式 IAQ 管理 未来的 IAQ 管理将是数据驱动和预测性的。本章探讨了物联网(IoT)传感器网络在实时、空间化 IAQ 数据采集中的潜力。重点分析如何利用机器学习模型来预测污染物峰值、自动调整通风系统(需求控制通风,DCV),从而实现能源效率与健康效益的最大化平衡。 结论:走向人居健康可持续发展 本书最终强调,室内空气质量的管理是一个持续的、需要跨学科合作的过程,其目标是创造一个既有利于人类健康,又具备环境可持续性的室内人居空间。本书提供的综合性知识体系,是实现这一目标不可或缺的工具。

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