1 Strasbourg大学,CNRS,实验室图像Ville et Environnement(Live),UMR7362,Strasbourg,法国2号法国环境和能源管理机构,法国3章鱼3号章鱼实验室,法国La Madeleine,法国4实验室4个气候和环境科学实验室
这项工作旨在设计,开发和评估基于稳态视觉诱发电位(SSVEP)的BCI系统。 div>该应用程序是通过Valladolid大学生物医学工程小组创建的Medusa平台开发的。 div>为此,在Python中实现了应用程序的图形接口和信号处理方法。 div>所研究的BCI系统是一个拼写器,可让您通过在SSVEPS EEG中检测到矩阵单元中代表的命令。 div>后者是由视觉刺激在一定刺激频率下引起的。 div>在审查了最新的现状后,得出的结论是,实现这一目标的最佳方法是通过关节频率案例编码范式和规范处理方法相关性分析。 div>
摘要:室内空气质量对人的健康至关重要。适当选择分析的方法,参数和条件使得获得可靠反映实际情况的结果。这项研究的目的是比较使用沉积法和撞击方法获得的生物技术中心的选定房间中微生物空气分析的结果。在研究期间,在沉积分析中,SMA(总细菌数量)和Sabouraud培养基(用于真菌数量)在不同的时间暴露于不同的时间,并且在Impaction方法中暴露于不同的空气体积。在沉积方法的情况下,根据暴露时间,在7个房间中有3个房间中的3个房间中发现了显着差异。在撞击方法的情况下,根据分析的空气体积,在7个房间中有4个房间中的4个房间,而真菌中有2个房间中有2个房间。这些方法的比较表明,使用撞击器时,有4个房间中有4个房间具有较高的微生物。
强制空气循环系统控制温度、湿度和氧气浓度。电动叶轮通过空气/氧气进气过滤器吸入一定量的室内空气。补充氧气通过设备左侧的氧气入口连接器引入(从设备正面看),取代一部分室内空气,以保持总气体摄入量(包括氧气)在同一水平。由于叶轮/过滤器控制室内空气量,流量计设置控制氧气量,因此可以实现孵化器内可预测的氧气浓度。
高墙风机盘管机组提供安静、极致舒适的运行。除了制冷和/或制热之外,与室外冷凝装置匹配的高墙风机盘管机组还可以过滤和除湿室内空气,以提供极致舒适度。重要提示:高墙风机盘管机组只能由授权人员安装;使用认可的管道和配件。如果需要技术帮助、服务或维修,请联系安装人员或当地经销商。高墙风机盘管机组可以通过遥控器(随附)进行设置和操作。如果遥控器放错地方,可以通过机组的“自动”设置来操作系统。操作模式:高墙风机盘管机组有五种操作模式。� 仅风扇� 自动(仅限热泵型号)� 制热(仅限热泵型号)� 制冷� 除湿(干燥)仅风扇在仅风扇模式下,系统过滤和循环室内空气,而不会改变室内空气温度。自动在自动模式下,系统将根据用户选择的设定点自动冷却或加热房间。加热 在加热模式下,系统加热并过滤室内空气。 冷却 在冷却模式下,系统冷却、干燥并过滤室内空气。 除湿 (DRY) 在除湿模式下,系统干燥、过滤并略微冷却室内空气温度。此模式不能代替除湿器。
香烟烟雾 CADR ANSI/AHAM AC-1-2020:便携式家用电动室内空气净化器性能测量方法,以引用的方式纳入第 509.61 节。工作功率测量
几项旨在识别和讨论伊拉克真菌空气孢子的研究;他们覆盖了空调的室外,室内和设备。al-Bader(1995)通过每月户外采样一年列出了(34)属,cladosporium和externaria占主导地位。Abdullah和Al-Ani(2003)记录了医院室内空气样本的29属。Badran等。(2018)记录了室内和室外样品的11属,cladosporium,penicillium和externaria是主要的。al-Bader等。(2013)筛选了室内空气中真菌及其与呼吸系统疾病的关系。Al-Bader等人调查了Erbil City五家医院空调单元的真菌污染。(2018)。他们记录了13属,其中青霉,曲霉和替代人的出现最高。
表 1 列出了表征气体传感性能的规格。SGP40 芯片提供数字原始信号 (SRAW),该信号对室内环境中通常存在的所有 VOC 气体都很敏感,并且与 MOx 材料电阻的对数成正比。该信号旨在通过算法进一步处理,该算法提供有关基于 VOC 的室内空气质量的定量信息。为此,Sensirion 提供了其强大的 VOC 算法,该算法包含在 Sensirion 网页上提供的 VOC 指数驱动程序包中。1 该算法将所有 VOC 和新鲜空气事件映射到 VOC 指数尺度(有关更多详细信息,请参阅应用说明 SGP40 - 专家 VOC 指数)。对于下面给出的规格,清洁空气中的乙醇已被用作典型室内空气事件的替代气体。
挥发至室内空气途径 (VIAP)(即蒸汽侵入)是指挥发性物质从地下介质(土壤、土壤气体和地下水)迁移到上覆结构的室内空气中。VIAP 是一种高度复杂且难解的暴露途径。当存在蒸汽源、迁移路径和人类受体时,该途径是相关的。即使受体目前没有占据某个场地,但可以预期将来会占据,该途径也是相关的。当存在受体并且挥发性物质的浓度高于或可能高于临时行动室内空气筛查水平时,VIAP 会对公共卫生造成重大影响,并且通常短期暴露控制可能需要疏散/重新安置或立即缓解以将浓度降低到可接受的水平。对于地下水(饮用水)污染,可以快速提供替代饮用水供应(例如瓶装水),对于土壤(直接接触)污染,防止接触受污染土壤的措施(例如覆盖、围栏、让儿童远离)是快速可用的缓解措施。在缓解系统完成之前,受污染蒸气影响的建筑物中的居住者可能需要搬迁,以防止吸入危险浓度的挥发性物质。与其他暴露途径一样,可能需要源头控制、清除措施、现场处理或其他响应活动来完成清理,而可能需要采取临时措施来在短期内控制或缓解暴露。
逐渐从占用空间转移到室外空间。增加室外空气通风,即增加从室外引入的新鲜空气量(假设病原体浓度较低),稀释室内空气中的病原体浓度。增加排出到室外的室内空气量(连同其携带的病原体)可维持建筑压力并增加病原体从占用空间中清除的速度。这种组合方法对于降低空气传播病原体的浓度是有效的,但它不能解决受污染的表面问题,并且可能导致由于需要调节室外空气而增加能源消耗。此外,不受控制的通风会增加房间内的湿度,这可能导致霉菌的产生,并且在某些情况下可能促进其他病原体的传播。此外,根据房间内的气流,可能会形成涡流,一些病原体可能会在房间内气流减少和空气停滞的区域找到避难所。