ライダー法による衣服類脱着等の日常動作における付着ダスト放出状況の実時間空間分布観察
衣服類に付着した種々のダストが, 居間でどのような挙動を示すかを知ることは, 健康管理の点で大変重要なことである. この目的のために, 室内で利用できる小型ライダーを開発した. ライダーはレーザーポインターとカメラから構成された. その動作を, 人工物 (繊維, スプレー, チョーク粉) を使って, 市販のパーティクルカウンターとの比較により実証した. 日常生活の各種動作 (衣服の着脱, 衣服を叩く或いは払う, 歩き回る) によって衣服から放出したダストの動きを, 高さと時間の変化として可視化した. 衣服類着脱という動作では, ズボンを脱ぐという動作が最も多くのダストを発生させた. 衣服を叩く...
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Published in | 日本家政学会誌 Vol. 72; no. 11; pp. 730 - 738 |
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Main Authors | , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
一般社団法人 日本家政学会
2021
|
Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 0913-5227 1882-0352 |
DOI | 10.11428/jhej.72.730 |
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Abstract | 衣服類に付着した種々のダストが, 居間でどのような挙動を示すかを知ることは, 健康管理の点で大変重要なことである. この目的のために, 室内で利用できる小型ライダーを開発した. ライダーはレーザーポインターとカメラから構成された. その動作を, 人工物 (繊維, スプレー, チョーク粉) を使って, 市販のパーティクルカウンターとの比較により実証した. 日常生活の各種動作 (衣服の着脱, 衣服を叩く或いは払う, 歩き回る) によって衣服から放出したダストの動きを, 高さと時間の変化として可視化した. 衣服類着脱という動作では, ズボンを脱ぐという動作が最も多くのダストを発生させた. 衣服を叩くという動作も多くのダストを発生させたが, 拡散範囲は限定的であった. 払うという動作は, カウント値の小さなダストをより長く浮遊させた. 特に, 室内を歩き回る動作が, ダストの発生と拡散に最も影響を及ぼすことを, 数値的な画像として示すことができた. |
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AbstractList | 衣服類に付着した種々のダストが, 居間でどのような挙動を示すかを知ることは, 健康管理の点で大変重要なことである. この目的のために, 室内で利用できる小型ライダーを開発した. ライダーはレーザーポインターとカメラから構成された. その動作を, 人工物 (繊維, スプレー, チョーク粉) を使って, 市販のパーティクルカウンターとの比較により実証した. 日常生活の各種動作 (衣服の着脱, 衣服を叩く或いは払う, 歩き回る) によって衣服から放出したダストの動きを, 高さと時間の変化として可視化した. 衣服類着脱という動作では, ズボンを脱ぐという動作が最も多くのダストを発生させた. 衣服を叩くという動作も多くのダストを発生させたが, 拡散範囲は限定的であった. 払うという動作は, カウント値の小さなダストをより長く浮遊させた. 特に, 室内を歩き回る動作が, ダストの発生と拡散に最も影響を及ぼすことを, 数値的な画像として示すことができた. |
Author | 小林, 一樹 齊藤, 保典 |
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References | 17) 鍵直樹, 並木則和. 建築物の空調機及びエアフィルタの超微粒子捕集特性. 日本建築学会環境系論文集. 2019. Vol. 84, 65-71. 9) Meki, K.; Yamaguchi, K.; Li, X.; Saito, Y.; Kawahara, T. D.; Nomura, A. Range-resolved bistatic imaging lidar for the measurement of the lower atmosphere. Optics Letters. 1996, Vol. 21, 1318-1320. 10) 斎藤育江, 大貫文, 前野智和, 保坂三継, 中江大. スプレー粒子の粒形分布及び粒子中成分の測定. 東京健康安全研究センター年報. 2014, Vol. 65, 223-229. 1) 高鳥浩介. 環境真菌と生態. 日本医真菌学雑誌. 2014, Vol. 55J, J 97-J 105. 18) 大矢勝. よくわかる最新線状―シャツ黄ばみの正体と解消法―. 家政誌. 2019, Vol. 70, 42-46. 13) 野田篤. “沈降法による粒子計測定”. https://staff.aist.go.jp/a.noda/memo/settle/settle/settle.html (閲 覧 2021.7.20). 8) Measures, R. M. Laser Remote Sensing: Fundamentals and Applications. New York. Wiley, 1984. 2) 竹崎泰子, 多屋淑子. 繊維製品の微量な土壌リリース評価法の開発. 繊維製品消費科学. 2020, Vol. 61, 445-456. 22) 関根嘉香, 蘓原滉稀, 三澤和洋. 大気中の微粒子およびその室内への侵入. 室内環境. 2020, Vol. 23, 121-1217. 4) 小林孝弘. ディーゼル排気 (DE) 関連ナノ粒子の生体影響研究の課題. エアロゾル研究. 2005, Vol. 20, 187-192. 14) Sugimoto, N.; Nishizawa, T.; Shimizu A.; Matsui, I. Aerosol characterization with lidar methods. Proceedings of SPIE. 2014, Vol. 9232, 92320N-1-6. 5) Peiponen, K.-E.; Asamoah, B. O.; Kanyathare, B.; Raty, J.; Roussey, M. Detecting microplastics with optics. Optics & Photonics News. 2020, November, 24-31. 25) Saito, Y.; Ichihara, K.; Morishita, K.; Uchiyama, K.; Kobayashi, F.; Tomida T. Remote detection of the fluorescence spectrum of natural pollens floating in the atmosphere using a laser-induced-fluorescence spectrum (LIFS) lidar. Remote Sensing. 2018, Vol. 10, 1533. doi:10.3390/rs10101533 29) 厚生労働省ホームページ. “平成30年国民健康・栄養調査 第2部 身体状況調査の結果”. https://www.whlw.go/content/000615344.pdf (閲覧 2021.7.20). 21) 篠原直秀. コロナウィルスの感染対策に有効な室内環境に関連する研究事例の紹介. 室内環境. 2020, Vol. 23 99-106. 24) 神谷有弘. IoT社会における車載センシングデバイス技術. 応用物理. 2020, Vol. 89, 730-733. 12) 例えば, 三菱電機ホームページ. “換気扇・換気空清機ロスナイ”. https://www.misubishielectric.co.jp/ldg/ja/air/products/ventilationfan/lossnay/advantage_02.html (閲覧 2021.7.21). 19) 篠原直秀, 光崎純. 室内環境 ―第3講 室内空気汚染物質の発生源と挙動―. 大気環境学会誌. 2019, Vol. 54, A123-A129. 3) 日本産業衛生学会. 許容濃度等の勧告 (2019年度). 日本産業衛生学会誌. 2019, Vol. 61, 170-202. 11) 例えば, Panasonicホームページ. “掃除機・クリーナー”, https//panasonic.jp/soji/contents/comparison#p_pack_spec (閲覧 2021.7.21). 28) 日本化学繊維協会ホームページ. “便利な繊維/清潔に保つ機能 花粉対策”. https://www.jcfa.gr.jp/about_kasen/katsuyaku/18.html (閲覧 2021.7.20). 7) 文部科学省. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践 平成30年度改訂版. 2018. 16) Hara, Y.; Nishizawa, T.; Sugimoto, N.; Osada, K.; Yumimoto, K.; Uno, I.; Kudo, R.; Ishimoto H. Retrieval of aerosol components using multi-wavelength Mie-Raman lidar and comparison with ground aerosol sampling. Remote Sensing. 2018, Vol. 10, 937. doi:10.3390/rs10060937 20) 沢田護, 大山宏, 山下晃一, 中島章徳, 中川雄樹, 和田陽介, 冨田昌夫, 三嶋博之. 人を取り巻く空気振動の知覚―呼吸の質に対する影響―. Journal of Ecological Psychology. 2016, Vol. 9, 35-36. 15) Sakai, T.; Nagai, T.; Mano, Y.; Zaizen, Y; Inomata Y. Aerosol optical and microphysical properties as derived from collocated measurements using polarization lidar and direct sampling. Atmospheric Environment. 2012, Vol. 60, pp. 419-427. 6) 奥田稔, 大久保公裕, 後藤穣, 石田裕子. 空中スギ花粉の着衣, 皮膚への付着. アレルギー. 2005, Vol. 54, 555-558. 23) Bhangar, S.; Huffman, J. A.; Nazaroff, W. W. Size-resolved fluorescent biological aerosol particle concentrations and occupant emissions in a university classroom. Indoor Air. 2014, Vol. 24, 604-617. 26) Saito, Y.; Kameya, K.; Ogasawara, A; Kirinaka, T.; Utsunomiya, S.; Yabuki, M. Collection of fluorescence spectrum of aerosol-candidate-substance for fluorescence lidar application. OSA Optical Sensors and Sensing Congress (Optics and Photonics for Sensing the Environment). Etu4E.3, Web Meeting (June 23, 2020). 27) 環境省環境保健部環境安全課. 花粉症環境保険マニュアル2019 (2019年12月改訂版). 2019, 24. |
References_xml | – reference: 29) 厚生労働省ホームページ. “平成30年国民健康・栄養調査 第2部 身体状況調査の結果”. https://www.whlw.go/content/000615344.pdf (閲覧 2021.7.20). – reference: 10) 斎藤育江, 大貫文, 前野智和, 保坂三継, 中江大. スプレー粒子の粒形分布及び粒子中成分の測定. 東京健康安全研究センター年報. 2014, Vol. 65, 223-229. – reference: 28) 日本化学繊維協会ホームページ. “便利な繊維/清潔に保つ機能 花粉対策”. https://www.jcfa.gr.jp/about_kasen/katsuyaku/18.html (閲覧 2021.7.20). – reference: 17) 鍵直樹, 並木則和. 建築物の空調機及びエアフィルタの超微粒子捕集特性. 日本建築学会環境系論文集. 2019. Vol. 84, 65-71. – reference: 14) Sugimoto, N.; Nishizawa, T.; Shimizu A.; Matsui, I. Aerosol characterization with lidar methods. Proceedings of SPIE. 2014, Vol. 9232, 92320N-1-6. – reference: 19) 篠原直秀, 光崎純. 室内環境 ―第3講 室内空気汚染物質の発生源と挙動―. 大気環境学会誌. 2019, Vol. 54, A123-A129. – reference: 1) 高鳥浩介. 環境真菌と生態. 日本医真菌学雑誌. 2014, Vol. 55J, J 97-J 105. – reference: 7) 文部科学省. 学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践 平成30年度改訂版. 2018. – reference: 12) 例えば, 三菱電機ホームページ. “換気扇・換気空清機ロスナイ”. https://www.misubishielectric.co.jp/ldg/ja/air/products/ventilationfan/lossnay/advantage_02.html (閲覧 2021.7.21). – reference: 22) 関根嘉香, 蘓原滉稀, 三澤和洋. 大気中の微粒子およびその室内への侵入. 室内環境. 2020, Vol. 23, 121-1217. – reference: 15) Sakai, T.; Nagai, T.; Mano, Y.; Zaizen, Y; Inomata Y. Aerosol optical and microphysical properties as derived from collocated measurements using polarization lidar and direct sampling. Atmospheric Environment. 2012, Vol. 60, pp. 419-427. – reference: 16) Hara, Y.; Nishizawa, T.; Sugimoto, N.; Osada, K.; Yumimoto, K.; Uno, I.; Kudo, R.; Ishimoto H. Retrieval of aerosol components using multi-wavelength Mie-Raman lidar and comparison with ground aerosol sampling. Remote Sensing. 2018, Vol. 10, 937. doi:10.3390/rs10060937 – reference: 8) Measures, R. M. Laser Remote Sensing: Fundamentals and Applications. New York. Wiley, 1984. – reference: 5) Peiponen, K.-E.; Asamoah, B. O.; Kanyathare, B.; Raty, J.; Roussey, M. Detecting microplastics with optics. Optics & Photonics News. 2020, November, 24-31. – reference: 6) 奥田稔, 大久保公裕, 後藤穣, 石田裕子. 空中スギ花粉の着衣, 皮膚への付着. アレルギー. 2005, Vol. 54, 555-558. – reference: 25) Saito, Y.; Ichihara, K.; Morishita, K.; Uchiyama, K.; Kobayashi, F.; Tomida T. Remote detection of the fluorescence spectrum of natural pollens floating in the atmosphere using a laser-induced-fluorescence spectrum (LIFS) lidar. Remote Sensing. 2018, Vol. 10, 1533. doi:10.3390/rs10101533 – reference: 21) 篠原直秀. コロナウィルスの感染対策に有効な室内環境に関連する研究事例の紹介. 室内環境. 2020, Vol. 23 99-106. – reference: 26) Saito, Y.; Kameya, K.; Ogasawara, A; Kirinaka, T.; Utsunomiya, S.; Yabuki, M. Collection of fluorescence spectrum of aerosol-candidate-substance for fluorescence lidar application. OSA Optical Sensors and Sensing Congress (Optics and Photonics for Sensing the Environment). Etu4E.3, Web Meeting (June 23, 2020). – reference: 4) 小林孝弘. ディーゼル排気 (DE) 関連ナノ粒子の生体影響研究の課題. エアロゾル研究. 2005, Vol. 20, 187-192. – reference: 13) 野田篤. “沈降法による粒子計測定”. https://staff.aist.go.jp/a.noda/memo/settle/settle/settle.html (閲 覧 2021.7.20). – reference: 20) 沢田護, 大山宏, 山下晃一, 中島章徳, 中川雄樹, 和田陽介, 冨田昌夫, 三嶋博之. 人を取り巻く空気振動の知覚―呼吸の質に対する影響―. Journal of Ecological Psychology. 2016, Vol. 9, 35-36. – reference: 23) Bhangar, S.; Huffman, J. A.; Nazaroff, W. W. Size-resolved fluorescent biological aerosol particle concentrations and occupant emissions in a university classroom. Indoor Air. 2014, Vol. 24, 604-617. – reference: 2) 竹崎泰子, 多屋淑子. 繊維製品の微量な土壌リリース評価法の開発. 繊維製品消費科学. 2020, Vol. 61, 445-456. – reference: 24) 神谷有弘. IoT社会における車載センシングデバイス技術. 応用物理. 2020, Vol. 89, 730-733. – reference: 9) Meki, K.; Yamaguchi, K.; Li, X.; Saito, Y.; Kawahara, T. D.; Nomura, A. Range-resolved bistatic imaging lidar for the measurement of the lower atmosphere. Optics Letters. 1996, Vol. 21, 1318-1320. – reference: 3) 日本産業衛生学会. 許容濃度等の勧告 (2019年度). 日本産業衛生学会誌. 2019, Vol. 61, 170-202. – reference: 11) 例えば, Panasonicホームページ. “掃除機・クリーナー”, https//panasonic.jp/soji/contents/comparison#p_pack_spec (閲覧 2021.7.21). – reference: 27) 環境省環境保健部環境安全課. 花粉症環境保険マニュアル2019 (2019年12月改訂版). 2019, 24. – reference: 18) 大矢勝. よくわかる最新線状―シャツ黄ばみの正体と解消法―. 家政誌. 2019, Vol. 70, 42-46. |
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SourceID | jstage |
SourceType | Publisher |
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SubjectTerms | ダスト ライダー 分布画像 日常生活動作 衣服類 |
Title | ライダー法による衣服類脱着等の日常動作における付着ダスト放出状況の実時間空間分布観察 |
URI | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhej/72/11/72_730/_article/-char/ja |
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