Study of ventilation and virus propagation in an urban bus induced by the HVAC and by opening of windows

Source : Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering.
L’écoulement de l’air extérieur et intérieur et le renouvellement de l’air à l’intérieur des bus urbains ont pris une importance particulière depuis la pandémie de COVID-2. Les simulations de dynamique des fluides numériques (CFD), qui se concentrent sur l’estimation du flux d’air intérieur, ne sont pas concluantes quant à l’impact de l’utilisation de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) sur le risque de transmission de maladies, alors que voyager avec des fenêtres ouvertes s’est avéré être une bonne stratégie pour renouveler l’air intérieur. Afin d’estimer la transmission aérienne de COVID-2 par les aérosols, un véritable bus urbain a été simulé par CFD.

Displacement ventilation to avoid COVID-19 transmission through offices

Source : Computational Particle Mechanics.
Cet article étudie, à l’aide de simulations CFD comment les systèmes de ventilation par déplacement peuvent fournir une qualité d’air élevée, un confort thermique et minimiser le risque d’infection COVID-19 d’infection dans les espaces clos.

A post-occupancy study of ventilation effectiveness from high-resolution CO2 monitoring at live theatre events to mitigate airborne transmission of SARS-CoV-2

Source : Building and Environment.
Les événements de rassemblement de masse ont été fermés dans le monde entier en 2020 afin de minimiser la propagation du virus SRAS-CoV-2. Les recherches émergentes sur la transmission du SRAS-CoV-2 ont souligné l’importance d’une ventilation suffisante. Cet article présente les résultats d’une étude de surveillance de la qualité de l’air intérieur (QAI) sur 82 événements dans sept auditoriums ventilés mécaniquement pour soutenir le programme de recherche sur les événements du gouvernement britannique.

Alignment of standards for facility ventilation

Source : Health Facilities Management.
Points saillants de la mise à jour de la norme 170 incluse dans les lignes directrices FGI 2022. Depuis l’édition 2010 des lignes directrices du FGI pour la conception et la construction des établissements de soins de santé, la norme ANSI/ASHRAE/ASHE 170, Ventilation des établissements de soins de santé, a été incluse dans les documents des lignes directrices. L’édition 2022 des lignes directrices FGI, récemment publiée, fait référence à l’édition 2021 de la norme 170 et l’inclut.

Alignment of standards for facility ventilation

Source : Health Facilities Management.
Points saillants de la mise à jour de la norme 170 incluse dans les lignes directrices FGI 2022. Depuis l’édition 2010 des lignes directrices du FGI pour la conception et la construction des établissements de soins de santé, la norme ANSI/ASHRAE/ASHE 170, Ventilation des établissements de soins de santé, a été incluse dans les documents des lignes directrices. L’édition 2022 des lignes directrices FGI, récemment publiée, fait référence à l’édition 2021 de la norme 170 et l’inclut.

COVID-19 aerosol transmission modeling in support of company HVAC guideline

Source : Journal of Occupational & Environmental Hygiene.
Une directive COVID-19 de l’entreprise sur le chauffage, la ventilation et la climatisation a été mise en œuvre à l’échelle mondiale, dans le cadre d’un ensemble plus large d’outils de mesures de contrôle, afin de minimiser le potentiel de transmission des aérosols du SRAS-CoV-2. La directive COVID-19 sur le chauffage, la ventilation et la climatisation a permis d’optimiser les systèmes de ventilation existants, de fixer des limites à la durée d’occupation et de définir des périodes de dégagement pour un espace donné. La modélisation de la transmission des aérosols a été largement utilisée pour déterminer les limitations d’espace afin de réduire le potentiel de transmission des aérosols dans divers espaces de travail de fabrication, de laboratoire, d’entrepôt, d’avion et d’administration. Ce document se concentre sur la modélisation réalisée pour les espaces administratifs (p. ex. bureaux, salles de conférence, toilettes, ascenseurs) en raison de leurs taux de ventilation plus faibles, de la densité plus élevée des occupants et des niveaux de vocalisation plus importants

Reducing the particles generated by flushing institutional toilets

Source : Journal of Occupational & Environmental Hygiene.
Dans cette étude, un couvercle de suppression des aérosols a été évalué pour mesurer la réduction des particules par taille en utilisant trois paramètres : le nombre, la surface et les concentrations de masse.

COVID-19 aerosol transmission modeling in support of company HVAC guideline

Source : Journal of Occupational and Environmental Hygiene.
La directive COVID-19 sur le chauffage, la ventilation et la climatisation a permis d’optimiser les systèmes de ventilation existants, de fixer des limites à la durée d’occupation et de définir des périodes de dégagement pour un espace donné. La modélisation de la transmission des aérosols a été largement utilisée pour déterminer les limitations d’espace afin de réduire le potentiel de transmission des aérosols dans divers espaces de travail de fabrication, de laboratoire, d’entrepôt, d’avion et d’administration.

Novel Negative Pressure Helmet Reduces Aerosolized Particles in a Simulated Prehospital Setting

Source : Prehospital and Disaster Medicine.
Inspiré du concept du respirateur à épuration d’air motorisé (PAPR), le casque AerosolVE crée un espace personnel à pression négative pour contenir les particules infectieuses aérosolisées produites par les patients, rendant ainsi la cabine d’un véhicule de SMU plus sûre pour les prestataires. Le casque a été développé initialement pour être utilisé dans les hôpitaux et pourrait être d’une grande utilité dans le cadre préhospitalier. L’objectif de cette étude était de déterminer l’efficacité et la sécurité du casque dans l’atténuation de la propagation simulée de particules infectieuses dans diverses plateformes de transport du SAMU pendant l’utilisation de l’AGP.