В современных условиях забота о гигиене воздуха и снижении рисков заражения заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем, приобретает особую значимость. Маски и вентиляция остаются базовыми средствами борьбы с инфекционными агентами в закрытых помещениях, однако научный прогресс предлагает дополнительные инструменты, способные повысить эффективность мероприятий и обеспечить более комфортные условия для участников. Среди таких инновационных методов особенно выделяются использование гликолевых паров, технологий дальнего УФ-С излучения и точное измерение объема свежего воздуха с помощью CFM (кубические футы в минуту). Опыт, полученный на контртанцевальном событии BIDA, дает подробное представление о том, как эффективно интегрировать эти подходы в реальную практику. Танцевальные вечера, подобные тем, что проводит BIDA, характеризуются высокой плотностью людей в ограниченном пространстве, что создаёт повышенный риск распространения аэрозолей с возможными инфекционными агентами.
Традиционные методы вентиляции и использование масок, хоть и обладают высокой эффективностью, часто недостаточны или неудобны по ряду причин, особенно учитывая специфику событий, связанных с активным физическим взаимодействием и необходимостью свободного дыхания участниками. В данной ситуации внедрение новых технологий становится не только инновационным экспериментом, но и показателем заботы о здоровье сообщества. Одним из рассмотренных на BIDA подходов стало использование паров гликоля, в частности триэтиленгликоля (TEG), растворенного в воде для создания легкой аэрозольной среды. Гликоль известен своими антибактериальными свойствами, он способен эффективно осаждать и обезвреживать микроорганизмы в воздухе. Для генерации паров применялся ультразвуковой увлажнитель с раствором в пропорции один к трём (одна часть TEG и три части воды по весу).
Установка располагалась перед входящим вентилятором, что позволяло эффективно распространять защитный слой пара по помещению. Важно отметить, что использование подобного метода не создавало никаких неудобств и не вызывало жалоб у участников танцевальной встречи, что свидетельствует о его безопасности и потенциальной пригодности для широкого применения. Другой ключевой элемент эксперимента - применение ламп дальнего ультрафиолетового излучения С-диапазона (Far UVC) на 222 нм, которые выступают в роли бактерицидного средства для очистки воздуха. В отличие от традиционного УФ-С спектра, который может вызвать ожоги и повреждения кожи или глаз, дальний УФ-С считается более безопасным при дистанции не менее полутора метров от людей. Для максимальной эффективности лампы были установлены на сцене в слегка наклонённом положении, направленном вверх, с целью обработать воздушное пространство непосредственно над танцорами.
Такая тактика помогает минимизировать количество патогенов в воздухе поверх уровня головы, снижая вероятность прямого воздействия вредных частиц на дыхательные пути присутствующих. Одной из масштабных задач подобных мероприятий является правильное понимание и контроль качества вентиляции. В контексте BIDA использовался метод анализа концентрации углекислого газа (CO2) как показатели заполняемости и обмена воздушных масс внутри зала. Измерения проводились с помощью прибора M2000, который регистрировал уровень CO2 до, во время и после танца. Высокие значения CO2 свидетельствовали о насыщенности помещения людьми - в момент пиковой загрузки в зале находилось около 230 человек.
Для объективной оценки эффективности вентиляции было проведено исследование скорости снижения концентрации углекислого газа после окончания основного мероприятия. Аналитическая обработка полученных данных с использованием моделей экспоненциального затухания помогла установить коэффициент распада уровня CO2. Заметная ускоренная фаза снижения сразу после мероприятия свидетельствовала о неидеальном перемешивании воздуха в помещении - потолочные вентиляторы обеспечивали циркуляцию, однако её систематичность оставляла желать лучшего. При расчёте итоговой вентиляции учитывалась площадь и высота зала (62 на 47 футов с высотой около 20 футов), что позволило вывести количество кубических футов свежего воздуха, поступающего в помещение, - исходя из коэффициента распада, показатель составил порядка 5 600 кубических футов в минуту (CFM). С учётом количества присутствующих это соответствовало примерно 24 CFM на каждого человека, что, по мнению организаторов, является минимальным допустимым уровнем для комфортного самочувствия и безопасной атмосферы.
При этом стоит учитывать локальные различия в распределении свежего воздуха - точка измерения CO2 располагалась в углу зала, что, скорее всего, занижало фактическую общую подачу вентиляции. Еще одной важной причиной измерений CFM было планирование будущих экспериментов с дозировкой триэтиленгликоля. Опыт предыдущих оценок указывал на приблизительные значения вентиляции около 8 000 кубических футов в минуту, однако реальная ситуация показывает, что часть вентиляционного потока уходит на кратковременный приток и выход без глубокого перемешивания, что требует корректировки расхода используемых веществ для поддержания эффективности очищающей среды. Организаторы мероприятия, отмечая успешность интеграции технологий гликоля и дальнего УФ-С, подчеркивают, что дальнейшая работа будет направлена на изучение восприятия сообщества относительно регулярного применения подобных мер на танцевальных вечерах и прочих массовых мероприятиях. Такой подход поможет выработать оптимальные рекомендации, учитывающие безопасность, комфорт и эффективность в долгосрочной перспективе.
Технологии гликолевой дезинфекции воздуха и дальнего УФ-С излучения, дополненные измерениями качества воздуха и точной вентиляционной статистикой, становятся многообещающими инструментами в борьбе с инфекциями в помещениях с большим скоплением людей. Их адаптация в сфере культурно-развлекательных событий, как показал опыт BIDA, может служить примером успешного сочетания науки и общественной жизни, открывая новые горизонты для улучшения здоровья и безопасности общества в целом. .