그 DIY 프로젝트에서 보이지 않는 먼지를 잊지 마라.눈을 보호하고 폐를 보호하십시오. Vicky Hugheston, CC BY

우리 모두는 DIY와 건설 작업의 명백한 위험에 대해 알고 있습니다 - 엄지 손가락을 대고, 발가락을 찌르는 등. 조차 매달려 벽지 영국인 1,500이 매년 병원에 입원하게됩니다.

그러나 가장 큰 위협은 보이지 않을 수도 있습니다. 내 연구 드릴링, 커팅 및 톱질 작업으로 공기 중에 위험한 수준의 초미립자가 방출되는 것으로 나타났습니다. 먼지 같은이 작은 얼룩 인간 머리카락보다 700 배 더 얇은 70,000 대부분의 가면을 통과하기에 충분히 작으며 장기간 노출로 인해 심각한 심장 및 폐 질환을 일으킬 수 있습니다.

우리의 최신 연구는 나노 입자 연구 학회지 드릴링, 절삭 또는 톱질 작업 중 최대 농도가 작업이 진행되지 않을 때 동일한 사이트의 레벨만큼 4,000 배에 도달 할 수 있음을 나타냅니다.

우리는 다양한 DIY 및 건설 활동에 의해 방출 된 입자를 측정했습니다. 벽 쫓기 (전기 도구를 사용하여 벽에 홈을 뚫어 전기 케이블을 깔아 놓음)는 대부분 입자를 방출하지만 평균 40 배 이상 개보수 작업 중 국부적 인 배경 수준에 비해 농도가 기록되었다 (건설 작업이 이루어지지 않았을 때).


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이 작은 입자들은 특히 큰 표면적 크기에 비례하여 잠재력이 커진다. 화학 반응 인체에 흡수되는 능력. 그들은 호흡기 시스템 깊숙이 통과하여 폐 조직과 반응하여 잠재적으로 혈류에 들어갈 수 있습니다. 세포막을 통과 할 수없는 더 큰 입자 (규칙적으로 보이는 먼지와 같은)는 문제가되지 않습니다.

우리는 이전에 계산 된 이러한 나노 입자의 교통 관련 방출은 델리에서만 1 년에 40,000이 사망하는 원인이되며 대략 연간 300,000 사망 아시아의 거대 도시에서.

교통량과 관련된 문제는 건설 관련 나노 입자로 잘 알려져 있습니다. 그러나 그것은 사라지지 않을 문제입니다. 2030에 의해 세계 인구는 8.3 억을 기록 할 것이고 그 모든 여분의 사람들은 신축, 오래된 건물의 철거 및 기존 건물의 개조 등 더 많은 도시 인프라가 필요할 것입니다. DIY 시장은 성장하는 기존 건물의 연령이 높아짐에 따라 더욱 더 성장할 것으로 예상됩니다.

건물 사이트가 도로보다 더 나쁩니다.

Surrey 대학에서이 주제와 관련된 일련의 건강 위험 요소를 살펴 보았습니다. 높은 노출 건설 노동자의 초 미세 입자에 이르기까지.

우리의 최신 관측 결과에 따르면 보수 작업장의 근로자가 근로자보다 길가, 도로에서 발견 할 수있는 초미립자 (자동차 배기 가스로부터의)가 이미 많이 함유되어 있다고하더라도.

재 작업장의 작업 위험을 제한 할 필요가 있습니다. 건축업자는 오랜 시간 동안 작업을하고 동등한 작업자보다 초 미세 입자에 더 많은 노출을 경험하게됩니다 야외에서 또는 자동차.

이 입자들은 또한 더 멀리 여행하다 지나가는 사람들과 주변 건물의 거주자를 위험에 빠뜨리는 경우가 많습니다. 물 스프레이는 좋은 일을합니다. 억제 먼지 배출. 호흡 마스크도 있습니다. 효과적인 굵은 (눈에 보이는) 먼지를 차단할 때 - 그러나 이들이 단순히 초미립자 때문에 효과적이지는 않았습니다. 나노 크기의 먼지 입자.

대체보다는 교체를 갱신하는 것이 지속 가능성을 위해 유용하지만,이 사이트와 그 주변에서 일하는 사람들에게는 덜 긍정적입니다. 실리콘, 구리 및 알루미늄을 포함한 유해한 미립자를 흡입 할 수있는 잠재력을 가지고 우리의 연구에 따르면 건설 근로자를 보호하기 위해뿐만 아니라 일반 대중을 보호하기 위해 더 많은 규제 지침이 필요함을 보여줍니다.

그 동안 건설 노동자와 건설 프로젝트를 수행하는 사람들은 항상 먼지를 버릴 수있는 활동을 할 때 조심해서 얼굴 마스크를 착용해야합니다. 가장 위험한 입자는 보이지 않으며 우리의 건강과 우리 주변 사람들의 건강에 미치는 영향을 과소 평가하면 안됩니다.

저자에 관하여대화

쿠마 프라 샤트Prashant Kumar는 써리 대학 (University of Surrey)의 풍력 공학 리더입니다. 그의 연구는 (i) 공기 중 나노 / 초미립자 및 에어로졸, (ii) 도시 대기 질, (iii) 풍력 공학의 세 가지 주요 영역에 초점을 맞 춥니 다.

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