Read this post in
  • English
  • Svenska
  • Luftkvalitetsövervakning i laboratorier: Bättre förståelse för forskningsmiljön

    Laboratorier är utformade för att vara kontrollerade miljöer, men luften inomhus kan ändå förändras under dagens gång.

    Forskare kommer och går, utrustning är igång under långa perioder, ventilationssystem justeras, dörrar öppnas och stängs och olika aktiviteter kan påverka temperatur, luftfuktighet, koldioxid, partiklar och andra miljöförhållanden.

    För forskare, studenter, laboratorieansvariga och fastighetsteam kan övervakning av dessa förändringar ge värdefull information om den miljö där forskning och dagligt arbete utförs.

    Varför övervaka luftkvaliteten i ett laboratorium?

    Ett laboratorium är sällan en helt statisk miljö. CO2-nivåerna kan öka när fler personer arbetar i rummet. Temperaturen kan stiga när utrustning är i drift. Luftfuktigheten kan förändras beroende på ventilation eller årstid, medan partikelhalter kan påverkas av aktiviteter i rummet eller av utomhusluft som kommer in i byggnaden.

    Utan kontinuerlig övervakning kan många av dessa förändringar gå obemärkta förbi. En enskild mätning visar bara vad som händer vid ett visst tillfälle. Kontinuerlig övervakning ger en betydligt tydligare bild genom att visa hur förhållandena förändras över timmar, dagar eller längre tidsperioder.

    Det kan hjälpa till att besvara praktiska frågor, till exempel om CO2 regelbundet ökar under perioder med hög beläggning, om temperaturen förändras när viss utrustning används eller om partikelhalterna stiger vid specifika aktiviteter.

    CO2, partiklar och miljöförhållanden

    CO2-övervakning är särskilt användbar när man vill förstå beläggning och ventilation. Människor producerar kontinuerligt CO2 genom andningen, vilket innebär att koncentrationen kan öka när flera personer arbetar i samma rum och tillförseln av frisk luft inte är tillräcklig i förhållande till antalet personer.

    Mätning av partiklar, såsom PM1.0, PM2.5 och PM10, ger ytterligare information om inomhusmiljön. Dessa nivåer kan påverkas av utomhusföroreningar, ventilation, människors rörelser, rengöringsaktiviteter, utrustning eller processer som sker i närheten.

    Temperatur och luftfuktighet är också viktiga. De påverkar komforten och kan ge värdefull kontext när miljöförhållanden analyseras tillsammans med andra mätvärden.

    Att analysera flera parametrar tillsammans ger ofta en mer komplett förståelse än att endast titta på ett enskilt mätvärde.

    Historiska data är värdefulla för forskning

    Realtidsvärden är användbara, men historiska data kan vara ännu viktigare. En forskare kan upptäcka en ovanlig förändring i miljön under ett experiment, men den mer intressanta frågan är om samma sak har hänt tidigare. Historiska mätningar gör det möjligt att identifiera återkommande mönster, jämföra olika tidsperioder och förstå vad som hände före och efter en viss händelse.

    Det kan vara användbart inom universitetsforskning, undervisning, ventilationsstudier och generell miljöanalys. Studenter och forskare kan dessutom arbeta med verkliga mätdata som samlats in direkt från laboratoriet, i stället för att enbart använda teoretiska exempel.

    Fjärrövervakning eller lokal övervakning

    Olika laboratorier har olika behov. Vissa team kan vilja ha fjärråtkomst så att forskare eller fastighetsansvariga kan kontrollera miljöförhållanden utan att behöva befinna sig fysiskt i laboratoriet. Detta är särskilt användbart när flera rum eller byggnader övervakas. Andra laboratorier kan föredra att hålla övervakningen helt lokal på grund av nätverksrestriktioner, integritetskrav eller hur ett forskningsprojekt är upplagt.

    Båda alternativen kan vara användbara.

    Molnbaserad övervakning ger fjärråtkomst till både aktuella och historiska data, medan Bluetooth-baserad övervakning gör det möjligt för närliggande enheter att kommunicera direkt med en dator eller mobilapplikation utan att kräva en permanent internetanslutning.

    Användning av HibouAir i laboratoriemiljöer

    HibouAir erbjuder flera sätt att övervaka inomhusmiljön beroende på laboratoriets behov.

    HibouAir CO2-enheter kan mäta koldioxid tillsammans med parametrar som temperatur, luftfuktighet, VOC och atmosfäriskt tryck. HibouAir PM-enheter mäter partiklar, inklusive PM1.0, PM2.5 och PM10, tillsammans med ytterligare miljödata.

    För laboratorier som vill mäta både CO2 och partiklar med en enda enhet kombinerar HibouAir DUO dessa parametrar i samma monitor.

    Forskare kan komma åt mätvärden lokalt via Bluetooth med HibouAirs mobil- eller desktopapplikationer. För projekt som kräver fjärrövervakning gör HibouAirs molnlösningar det möjligt att komma åt data från en eller flera platser via online-dashboarden. Historiska diagram och mätdata kan sedan användas för att undersöka trender och jämföra miljöförhållanden över tid.

    Användbara data för forskare och fastighetsteam

    Samma mätdata kan användas för olika ändamål.

    Forskare kan använda informationen för att förstå om miljöförhållandena förändrades under en studie. Laboratorieansvariga kan följa om förhållandena i rummet förblir stabila, medan fastighets- och HVAC-team kan analysera trender för CO2, temperatur, luftfuktighet och partiklar vid utvärdering av ventilation eller byggnadens prestanda.

    Målet är inte bara att visa ytterligare en uppsättning siffror. Kontinuerlig luftkvalitetsövervakning bidrar till en bättre förståelse av vad som händer inne i laboratoriet och hur dessa förhållanden förändras över tid.

    I forskningsmiljöer där tillförlitlig information om omgivningen är viktig kan denna insyn vara en värdefull del av att fatta bättre underbyggda beslut.

    Share this post on :

    Contact Us

    Call us or simply fill out the form below, and one of our representatives will get back to you as soon as possible.