人们在室内度过大约80-90%的时间。与室外空气质量相比,室内空气质量与人们的健康息息相关。因此,了解室内颗粒物(PM)的水平,来源和演变对于准确评估人们暴露于气溶胶的健康风险很重要。
由中国科学院大气物理研究所(IAP)的孙叶乐教授领导的研究小组部署了飞行时间气溶胶化学形态监测器(ToF-ACSM),以测量非化学物质的时间序列和质谱。在IAP的一个典型的学术办公室中找到难处理的物种。该研究发表在《室内空气》上。
研究人员测量了一个月室内PM2.5的浓度和化学成分,并同时进行了室外测量。他们还进行了开关窗和湿度实验,以了解室内/室外空气交换的机理,以及湿度增加对室内PM2.5的影响。
他们发现室内的气溶胶种类主要来自室外空气交换。Sun教授说:“大多数气溶胶种类的室内和室外变化趋势相似,但是PM2.5的化学成分不同。化石燃料燃烧和硝酸铵蒸发产生的有机气溶胶浓度会降低,因为它们会蒸发或当室内温度比冬天的室外温度高得多时,在室内运输时从颗粒变成气体。”
人们通常认为打开窗户通风可以改善室内空气质量。但是,根据这项新发表的研究,室外的PM质量浓度明显高于办公室。更高的自然通风量反而会增加室内的PM暴露量,并且当室外PM清理干净后,这种增加的暴露量可能会延长。“因此,当户外空气质量不好时,打开窗户不是一个好主意。”孙教授说。
该团队还研究了空气加湿器的效果,空气加湿器被广泛用于增加室内湿度。孙教授说:“室内相对湿度的增加可能导致PM2.5质量浓度的显着增加,尤其是对于有机气溶胶。这种增加可能是由于室内的吸湿性有机物从气相分配到颗粒相而引起的。空气。”
Sun表示:“将来需要更好地了解室内和室外空气质量之间的联系,以及对室内人体暴露风险进行更定量的评估。”
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