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병원감염 예방기술 - 병원내 감염균 확산차단 기술 원문보기

空氣淸淨技術 = Air cleaning technology, v.28 no.3, 2015년, pp.41 - 47  

권순박 (한국철도기술연구원)

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문제 정의

  • 물론, 토출비말의 침적 위치는 입자의 직경에 따라 큰 차이를 나타낼 수 있으며 앞서 언급한 바와 같이 입자의 직경이 작을수록 이산화탄소의 확산분포와 유사한 특성을 가지며, 입경이 커질수록 침강하는 속도가 빨라지기 때문에 먼 거리까지 확산되기 어렵다. 연구에서는 0.1㎛1에서 50网1의 다양한 입경에 대한 침적예측을 수행하였으며 여기서는 가장 작은 0.1 ㎛ 입경과 가장 큰 50网에 대하여, 600동안의 침적위치 추적 결과를 소개하고자 한다. 그림 5와 그림 6은 환자의 재채기를 통해 토출된 0.
  • 본 연구에서는 다인실이 포함된 대공간에서 특정 침상위 환자의 재채기를 통해 공기중으로 토출되는 비말에 대하여 확산 및 침적현상을 해석하였다. 또한 간호사 등 의료진 대기 구역인 업무 데스크 방향으로의 확산을 차단하기 위하여 클린파티션(clean partition)을 제작하였고, 설치 전.

가설 설정

  • 해석 Mesh Nodes는 1, 179, 272개이며, 해석에 적용된 토출 시나리오는 병동 유동이 안정화되어 정상(steady) 상태가 되는 20초까지 해석을 수행한 후, 침대 위 환자가 수직방향으로 20초에서 비말 토출을 1회 수행한 이후 600초까지의 유동 변화와 토출비말의 경로를 비정상상태 해석으로 가정하여 수행하였다. 가상환자의 재채기에 의한 토출현상은 0.5초 동안 발생하는 것으로 가정하였으며, 이때 토출유속은 그림 2와 같이 가정하였다(최대속도 14m/s, 재채기 지속시간 0.5초, 총 토출 유량은 0.1168kg/s).
  • 그림 3에서 환자의 위치는 A구역 붉은 원으로 표기하였으며, 침대에서 높이 200mm 이격된 20mm 직경의 환자 구강을 가정하였다. 병원내 공조시설풍량은 급.
  • Shear Stress Transport(SST)모델이다. 해석 Mesh Nodes는 1, 179, 272개이며, 해석에 적용된 토출 시나리오는 병동 유동이 안정화되어 정상(steady) 상태가 되는 20초까지 해석을 수행한 후, 침대 위 환자가 수직방향으로 20초에서 비말 토출을 1회 수행한 이후 600초까지의 유동 변화와 토출비말의 경로를 비정상상태 해석으로 가정하여 수행하였다. 가상환자의 재채기에 의한 토출현상은 0.
  • 해석범위내에서 기본적인 건축구조와 침상, 구조물 기둥 등이 반영되었으며, 특정 위치 침대의 환자 구강위치에서 감염성 물질이 토출되는 것으로 가정하였다. 감염성 물질의 토출은 가스상 물질과 입자상 물질로 구분하여 적용하였는데, 가스상 물질의 경우 이산화탄소를 추적가스로 활용하였으며, 입자상 물질의 경우 입경을 구분하여 입경별 확산 및 침적현상을 해석하였다.
  • 대상으로 선정하였다. 해석범위에는 총 30 개의 침상이 포함되어 있으며, 14개의 침상은 격리실에 위치해 있고 나머지 침상은 상호 개방되어 위치해 있으며 실제로는 커튼이 적용되어 있으나, 본연구에서는 커튼이 모두 개방되어 있다는 가정으로 모델링 하였다.
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