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마스크 필터의 효율 최적화 및 호흡 저항 감소에 관한 연구
A Study on Optimization of Mask Filter and Reduction in Respiratory Resistance 원문보기

Particle and aerosol research = 한국입자에어로졸학회지, v.12 no.3, 2016년, pp.103 - 107  

권세현 (건국대학교 기계공학과 입자공학 및 생명공학 연구실) ,  홍자영 (건국대학교 기계공학과 입자공학 및 생명공학 연구실) ,  정상빈 (건국대학교 기계공학과 입자공학 및 생명공학 연구실) ,  허기준 (건국대학교 기계공학과 입자공학 및 생명공학 연구실) ,  이병욱 (건국대학교 기계공학과 입자공학 및 생명공학 연구실)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We conducted experiments on mask filters. We measured filtering efficiencies of several new mask filters which were manufactured by disassembling and reassembling of one type of mask filter. New filter (A+C: combination of the first layer and the third layer of the tested mask filter) showed the hig...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 마스크 필터링의 효율을 높이기 위해선 여러 겹의 필터를 사용해야하지만, 이는 통과압력 강하를 증가시켜, 호흡저항을 증가시킨다. 본연구의 목적은, 마스크 필터링 효율을 90% 이상 유지하는 동시에 호흡저항이 낮은 마스크를 설계하는 것이다. 시중에서 판매되고 있는 한 종류의 마스크를 분해하여, 각각의 필터를 구성하고 있는 섬유의직경을 분석한 후 입자의 크기에 따른 필터링 효율과 압력강하를 측정하였다.

가설 설정

  • 1 은 필터링 효율이 가장 높았던 Filter A+C 조합과 기존 마스크의 압력강하를 비교한 결과이다. Filter A+C 조합이 기존 마스크보다 약 185Pa 낮은 호흡저항을 보여줬다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
바이오에어로졸이란 무엇인가? 바이오에어로졸(Bioaerosol)이란 공기 중에 부유하고 있는 유기체로, 사람의 건강과 밀접한 관련이 있다 (Lee, 2011). 박테리아, 곰팡이 에어로졸은 비염이나 천식, 폐 질환을 야기할 수 있으며(Baxi et al.
마스크 착용이 호흡저항을 일으키는 이유는 무엇인가? 하지만 적지 않은 사람들이 마스크 착용을 기피하는 데, 그 대표적인 원인은 호흡저항(respiratoryresistance)이다. 마스크 필터링의 효율을 높이기 위해선 여러 겹의 필터를 사용해야하지만, 이는 통과압력 강하를 증가시켜, 호흡저항을 증가시킨다. 본연구의 목적은, 마스크 필터링 효율을 90% 이상 유지하는 동시에 호흡저항이 낮은 마스크를 설계하는 것이다.
미세먼지의 입자지름에 따른 분류는 무엇이 있는가? 최근 대기환경이 악화됨에 따라 호흡기 건강에 직접적으로 영향을 주는 미세먼지와 바이오에어로졸에 대한 관심이 높아지고 있다. 미세먼지는 입자 지름의 크기에 따라 PM10과 PM2.5로 분류되며, 호흡기관으로 침투 시 심혈관 질환, 천식의 원인이 된다(Hinds, 1999; Delfino et al., 2005; Wallace et al.
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참고문헌 (10)

  1. Baxi, S. N., Portnoy, J. M., Larenas-Linnemann, D., Phipatanakul, W., and Workgroup, E. A. (2016). Exposure and health effects of fungi on humans. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 4(3), 396-404. 

  2. Cowling, B. J., Park, M., Fang, V. J., Wu, P., Leung, G. M., and Wu, J. T. (2015). Preliminary epidemiologic assessment of MERS-CoV outbreak in South Korea, May-June 2015. Euro surveillance: European communicable disease bulletin, 20(25). 

  3. Delfino, R. J., Sioutas, C. and Malik, S. (2005). Potential role of ultrafine particles in associations between airborne particle mass and cardiovascular health. Environmental health perspectives, 934-946. 

  4. Lee, B.U. (2011). Life comes from the air : a short review on bioaerosol control. Aerosol and Air Quality Research, 11(7), 921-927. 

  5. Fiegel, J., Clarke, R., and Edwards, D. A. (2006). Airborne infectious disease and the suppression of pulmonary bioaerosols. Drug discovery today, 11(1), 51-57. 

  6. Fung, F., and Hughson, W. G. (2003). Health effects of indoor fungal bioaerosol exposure. Applied occupational and environmental hygiene, 18(7), 535-544. 

  7. Hinds, W. C. (1999). Aerosol Technology : Properties, Behavior, and Measurement of Airborne Particle. A Wiley-Interscience Publication. 

  8. Oboho, I. K., Tomczyk, S. M., Al-Asmari, A. M., Banjar, A. A., Al-Mugti, H., Aloraini, M. S.,and Swerdlow, D. L. (2015). 2014 MERS-CoV outbreak in Jeddah-a link to health care facilities. New England Journal of Medicine, 372(9), 846-854. 

  9. Wallace, L. A., Mitchell, H., T O'Connor, G., Neas, L., Lippmann, M., Kattan, M. and Walter, M. (2003). Particle concentrations in inner-city homes of children with asthma: the effect of smoking, cooking, and outdoor pollution. Environmental health perspectives, 111(9), 1265. 

  10. World Health Organization : WHO Pandemic (H1N1). (2009). - update 91. 

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