Cómo se propaga el virus Corona:último estudio de Alemania
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Aún no se ha aclarado exactamente cómo se propaga el coronavirus a través de una infección por gotitas o más bien sobre los aerosoles en el aire respiratorio. Cuando un paciente con corona tose, habla o estornuda, se produce un haz de aerosoles de diferentes tamaños que penetra y se esparce por el aire de la habitación..
El profesor Dr. Martin Kriegel, director del Instituto Hermann Rietschel de la TU de Berlín, ha finalizado, en julio de 2020, un estudio sobre todas estas gotas y aerosoles de diferentes tamaños que potencialmente contienen virus. Él y su equipo investigaron cómo se comportan estas partículas, si se hunden hasta el suelo y cuándo, hasta qué punto se distribuyen, permanecen en el aire o dónde se sedimentan. Estos son sus primeros hallazgos:
La TU de Berlín investigó el tiempo que los patógenos permanecen en el aire en una amplia gama de condiciones: es decir, si la propagación del virus depende de la composición y la distribución del tamaño de las partículas dentro del aerosol de aire exhalado. Un aerosol son las partículas más pequeñas, líquidas o sólidas, que pueden ser virus, por ejemplo, individualmente o en combinación con saliva en un gas, generalmente aire. El tamaño de partícula varía de unos pocos nanómetros, es decir, una millonésima de milímetro a varios micrómetros. En comparación, un cabello humano tiene un grosor de aproximadamente 100 micrones.crons.
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Para el coronavirus, parece ser que tanto las infecciones por gotitas como la transmisión aérea, es decir, a través de aerosoles, son relevantes. En una infección por gotitas, las partículas de virus en una gotita de saliva llegan directamente a las membranas mucosas de otro ser humano. En una transmisión aérea, los virus ingresan a las vías respiratorias, unidos en las partículas líquidas más pequeñas. El tamaño de los aerosoles portadores es crucial para el comportamiento de los virus en el aire, pero también el clima interior, la tasa de cambio de aire y la forma en que se ventila. Las partículas más grandes se hunden al suelo más rápido.
Las partículas más pequeñas siguen el flujo de aire y pueden permanecer en el aire durante mucho tiempo: un hecho que las hace muy peligrosas para las personas que trabajan en oficinas abiertas.
La propagación de la mezcla de partículas, saliva y aire, que se produce durante el habla, la tos y los estornudos, se produce en dos pasos. Primero, toser / hablar / estornudar crea un rayo que penetra en el aire de la habitación y se mezcla cada vez más con él. El curso del haz entrante depende de diferentes condiciones de contorno como la velocidad, la turbulencia, la diferencia de temperatura entre el haz y el aire ambiente y la diferencia de humedad. Los primeros estudios han demostrado que se producen partículas de 0,01 micrones a 1500 micrones al hablar / toser / estornudar. Después de que el rayo se ha mezclado completamente con el aire de la habitación, tiene lugar la distribución. Las partículas más pequeñas siguen en gran medida el flujo de aire de la habitación, mientras que las partículas más grandes caen gradualmente al suelo. El hecho de que los humanos estornuden partículas muy grandes a menudo se ignora. El habla y la tos normales generan casi exclusivamente pequeños aerosoles.. Más del 50 por ciento de las partículas medianas todavía se pueden encontrar en el aire después de 20 minutos.
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En las diversas pruebas, los científicos midieron el llamado tiempo de sedimentación tiempo de depósito de partículas de diferentes clases de tamaño. Las partículas pequeñas de 0,5 a 3 micrones todavía están presentes casi por completo en el aire después de un tiempo de medición de 20 minutos. La deposición de estas partículas no es reconocible o solo es levemente reconocible. Para partículas medianas de 3 a 10 micrones, más del 50 por ciento todavía se encuentra en el aire después de un tiempo de medición de 20 minutos. También muestra que gotas incluso más grandes, & gt; 60 micrones, pueden esparcirse en el espacio bajo ciertas circunstancias. Este es el caso, por ejemplo, cuando las partículas son estornudadas en la corriente de fuentes de calor, por ejemplo, por una persona. Se elevan, se extienden horizontalmente y solo entonces comienzan a depositarse. Los posibles movimientos de aire horizontales mejoran aún más el efecto de distribución.tion effect.
¿Y cuál es la situación en una oficina de varias personas??
En relación con el trabajo diario en una oficina con varias personas, los científicos también simularon la propagación de partículas en una oficina ocupada por cuatro personas con y sin ventilación mecánica. Esto muestra que las partículas más pequeñas de menos de 50 micrones, en particular, se esparcen en la habitación sin ventilación mecánica y permanecen durante mucho tiempo. Por el contrario, las partículas de entre 5 y 20 micrones se dispersan menos en una habitación con ventilación mecánica y se descargan en gran medida.Cualquier aumento en el suministro de aire exterior tiene sentido.
Las preguntas clave que exploraremos ahora en proyectos interdisciplinarios son qué tan grandes deben ser las partículas de SARS-CoV-2 para que sigan siendo infecciosas y cómo la duración de la estadía de este tamaño de partícula puede verse influenciada por sistemas de suministro y escape de aire específicos o incluso Ventilación simple de habitaciones. El clima interior también juega un papel, porque los aerosoles se vuelven más pequeños muy rápidamente debido a la evaporación y luego se comportan de manera diferente. Básicamente, se puede decir que a las tasas típicas de cambio de aire en edificios residenciales y de oficinas, los patógenos permanecen en la habitación durante horas. La velocidad de hundimiento y también la renovación del aire llevan mucho tiempo. Por lo tanto, cualquier aumento en el suministro de aire externo es generalmente útil.
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